光纤传输损耗是光网络传输稳定性的关键因素,分为接续损耗和非接续损耗。接续损耗包括固有损耗、熔接损耗和活动接头损耗,通过选用优质光纤、严格施工规范、培训接续人员等方法可降低。非接续损耗主要由弯曲损耗和施工因素造成,可通过优化路由、加强施工管理、注意布放细节等措施减少。通过正视并解决传输损耗问题,可优化光纤通信网络性能。
云计算和移动互联网兴起推动数据中心建设高潮,新一代云数据中心需具备100G以太网、浪涌缓存、网络虚拟化等五大新技术特性。100G以太网提升带宽,满足高带宽应用需求;浪涌缓存技术适应数据中心处理大流量搜索业务的特性,通过大容量缓存和内部流量管理优化网络性能。
光纤传输速率和距离受多种因素影响。为了提升传输容量和速率,新一代光纤如NZ-DSF、大有效面积光纤和全波光纤被研发出来。NZ-DSF光纤通过改善色散特性,提高了大容量和长距离传输的适应性。大有效面积光纤通过增大有效面积来降低非线性影响,提高系统性能。全波光纤则通过消除内部氢氧根离子,扩展了可用带宽。此外,低色散斜率光纤的引入,进一步优化了WDM系统的传输性能。在城域网中,光纤选型需考虑传输容量、网...
偏振片是用于获取偏振光的光学器件,具有优良偏振特性,能滤除非特定偏振态的光。它作为偏振模式选择器,只允许与偏振方向平行的光振动通过。光纤偏振器主要解决保持单一偏振模式问题,结构多样,应用广泛。适用于光纤网络、测量、保偏光纤放大器、光纤激光器、高速通信系统等,并提供定制服务。
R(OADM)是用于密集波分复用系统的可重构光分插复用器,可远程重新配置以动态调度业务波长。其结构包括网络节点接口(NNI)和用户网络接口(UNI),其中NNI连接多个传输方向的DWDM信号,UNI进行上下载操作。目前主流WSS技术方案有MEMS、液晶(LC)和硅基液晶(LCOS)。五种ROADM结构分别为CD ROADM、基于组播开关MCS的ROADM、基于WSS的CDC-ROADM、基于WSS...
研究任意折射率分布光纤内多光束传输特性,基于倏逝波的光纤定向耦合器。分析不同波导距离、耦合长度、波长下传输特性。图1展示折射率分布,说明耦合结构;图2和图3描绘场分布及光束分布;图4和图5展示耦合强度与距离、波长的关系。程序定义不同波长通道,便于详细研究光束分布及耦合特性。
安卓手机可下载analiti APP,查看Wi-Fi设备支持情况。测试显示小米7000/万兆路由支持4096-QAM和EHT MCS,但不支持MLO。需等待固件升级。分析MLD和MLO关系,强调MLO实用需双5G/5G+6G支持。
光子晶体光纤(PCF),也称为微结构光纤(MOF),具有可控非线性、单模传输、奇异色散等特性,是常规光纤所难以实现的。其制造工艺的进步使其在光通信和光器件领域得到广泛应用,如光纤激光器、光纤放大器、超连续光谱等。PCF的独特结构使其在传输和色散方面具有优势,可应用于长途通信系统和高速率、大容量的WDM系统,具有广阔的应用前景。
ROADM是可重构光分插复用器,在DWDM系统中通过远程配置动态上路或下路业务波长,实现灵活调度。ROADM节点由NNI和UNI组成,NNI互连DWDM信号,UNI下载和上传信号。无色、无方向性和无竞争(CDC)的ROADM节点要求灵活带宽。目前主流WSS技术方案有MEMS、LC和LCOS,其中LCOS和优化后的LC WSS支持灵活带宽。文章介绍了五种ROADM结构,包括CD ROADM、基于组播...
ROADM是可重构光分插复用器,应用于DWDM系统,可实现业务灵活调度。每个ROADM节点由NNI和UNI接口组成,NNI连接DWDM信号,UNI下载上传信号。新一代ROADM需无色、无方向性和无竞争(CDC)特性。主要WSS技术方案有MEMS、LC和LCOS。五种ROADM结构包括CD ROADM、基于组播开关MCS的ROADM、基于WSS的CDC-ROADM等,各有特点和适用场景。
本文探讨了5G专线业务低时延特性的实现。分析了网络架构和切片对时延的影响,提出了网络重构、FlexE快速转发和信道硬隔离等方案。通过网络结构调整、FlexE的1.5层快速转发和信道隔离技术,可以显著降低5G专线业务的时延,满足URLLC等业务场景的超低时延需求。
光缆布线系统安装后需测试链路传输特性,包括衰减、插入损耗和回波损耗。衰减是光功率减少,损耗因子用于描述光纤衰减特性。回波损耗减少反射光对系统影响,插入损耗越小越好。光纤网络测试设备包括光纤识别器、故障定位器和光损耗测试设备,用于故障排除和维护。高级光缆测试套机可实现双向双波长测试,提高效率。