China 200G 400G DCI supplier
  • Módulos ópticos LPO, LRO/TRO: La evolución de las arquitecturas de interconexión de bajo consumo para centros de datos de IA
    September 08, 2026 Módulos ópticos LPO, LRO/TRO: La evolución de las arquitecturas de interconexión de bajo consumo para centros de datos de IA
    A medida que los tamaños de los clústeres de IA siguen expandiéndose, el consumo de energía de los puertos de módulos ópticos 800G/1.6T se ha convertido en un cuello de botella crítico para el PUE de los centros de datos. Si bien los módulos ópticos tradicionales basados completamente en DSP (FRO – Fully Retimed Optics) ofrecen estándares maduros y largas distancias de transmisión, su consumo de energía por puerto único de 14–16 W es a menudo demasiado alto para ser viable. Como resultado, la industria ha evolucionado alejándose de la arquitectura lineal tradicional basada en DSP, dando lugar a dos enfoques principales: LPO y LRO/TRO.   LPO (Linear Pluggable Optics) elimina por completo el chip DSP dentro del módulo. El lado TX utiliza un láser de accionamiento directo lineal, mientras que el lado RX envía la señal analógica directamente de vuelta al Host ASIC después de pasar a través de un TIA; la ecualización, el CDR y la decodificación FEC son realizados entonces por el chip SerDes de conmutación, un diseño también conocido como arquitectura "Zero Retimed". Sus ventajas son significativas: para puertos OSFP- 800G, el consumo de energía típico se reduce a 5–8 W, lo que representa un ahorro de energía de más del 50%; la latencia de procesamiento interna del módulo es inferior a 3 ns (excluyendo el retardo de propagación de la fibra óptica); y el costo de BOM teórico se reduce aproximadamente entre un 15% y un 20%. Sin embargo, este enfoque conlleva compensaciones: la distancia de transmisión es limitada (para el DR8 monomodo, el rango típico es ≤500 m; en escenarios multimodo, es de aproximadamente 100 m), y depende en gran medida del rendimiento del Host SerDes y de la consistencia del canal; el sistema de depuración es complejo y los estándares de interoperabilidad aún se están finalizando; es adecuado para interconexiones de ultra corto alcance dentro de un mismo rack o entre racks adyacentes.   LRO (Linear Receive Optics) y TRO (Transmit Retimed Optics) son esencialmente dos nomenclaturas diferentes para el mismo diseño arquitectónico: el primero se denomina "lineal" desde el lado RX, mientras que el segundo se denomina "retimed" desde el lado TX y también se conoce como arquitectura HalfRetimed. En esta arquitectura, el lado TX conserva un DSP para la conformación y retemporización de la señal, mientras que el lado RX elimina el DSP y emplea un TIA lineal para la salida directa de la señal. Este enfoque logra un equilibrio entre la calidad de la señal del lado de transmisión y el consumo de energía del lado de recepción: un módulo 800G encapsulado en OSFP consume típicamente alrededor de 8–10 W; los productos comerciales de producción en masa admiten típicamente una distancia de transmisión de 2 km, mientras que las versiones personalizadas pueden admitir hasta 5 km; la latencia de procesamiento interna del módulo es de aproximadamente 6 ns (excluyendo el retardo de propagación de la fibra óptica), lo que lo hace adecuado para interconexio...
    Ver más
  • Interconexión del núcleo del centro de datos de próxima generación: análisis de módulos ópticos 1.6T (DR4/FR4, OSFP/OSFP224/OSFP-XD)
    August 19, 2026 Interconexión del núcleo del centro de datos de próxima generación: análisis de módulos ópticos 1.6T (DR4/FR4, OSFP/OSFP224/OSFP-XD)
    I. Prefacio   Con la expansión continua de los clústeres de computación de IA, módulos ópticos de 800G ya no pueden satisfacer las demandas de redes de alta densidad. Los módulos ópticos de 1.6T se han convertido en dispositivos centrales para la interconexión de GPU y las redes troncales de centros de datos. Los productos cumplen con el estándar IEEE 8×212.5Gbps PAM4 y se dividen en dos variantes de ruta óptica: DR4 de corto alcance y FR4 de alcance medio, combinadas con tres tipos de encapsulado: OSFP estándar, OSFP224 y OSFP-XD. A continuación se proporciona un análisis conciso de sus parámetros y directrices de selección.   II. Fundamentos técnicos centrales de los módulos ópticos de 1.6T   módulos de 1.6T adoptan señalización PAM4 de 212.5G combinada con motores ópticos fotónicos de silicio, con un DSP integrado para conformación de señal y corrección de errores. Admiten conmutación de modo dual 800G/1.6T para permitir actualizaciones de red sin interrupciones. Los niveles de consumo de energía están claramente definidos:   OSFP estándar: consumo de energía típico de 20–26W OSFP224: disipación térmica optimizada, con consumo de energía de 16–18W OSFP-XD: límite superior de disipación térmica de más de 25W, adecuado para aplicaciones de alta potencia como la óptica coherente     OSFP 2×DR4 1.6T 500m   III. Comparación de soluciones de ruta óptica DR4 y FR4   Los módulos ópticos de 1.6T principales se dividen en dos categorías: DR4 paralelo de corto alcance y FR4 de división de longitud de onda de alcance medio, cada uno adaptado a diferentes escenarios de red. Las diferencias principales son las siguientes:   Elemento del parámetro 1.6T 2×DR4 1.6T 2×FR4 Arquitectura de ruta óptica Monomodo paralelo de 8 canales (dos grupos independientes de 4 canales) 2 grupos de multiplexación por división de longitud de onda CWDM4 Interfaz / Fibra Conectores duales MPO-12, que utilizan 16 núcleos de fibra (8 de transmisión + 8 de recepción, 4 núcleos de repuesto por conector) Conectores duales LC, que requieren solo 2 núcleos de fibra Distancia de transmisión ≤500m (corto alcance dentro de salas de equipos) ≤2km (despliegue de campus de alcance medio) Características principales La mayoría de los diseños no tienen control de temperatura; algunos modelos de amplio rango térmico incluyen microrefrigeración simple; bajo costo y O&M sencillo Chip de control de temperatura integrado para división de longitud de onda; ahorra considerablemente recursos de fibra; adecuado para distancias medias y largas Escenarios de aplicación Interconexión de bastidores de clústeres de IA, redes troncales Spine-Leaf dentro de salas Interconexión entre edificios, redes DCI de campus     OSFP-XD 2×FR4 1.6T 2km   IV. Análisis central de tres formatos de encapsulado   OSFP224 no es una especificación de encapsulado nueva completamente independiente. Sus dimensiones mecánicas y la huella de la jaula son totalmente compatibles con OSFP estándar; solo se optimizan su disipación térm...
    Ver más
  • Análisis exhaustivo de las diferencias fundamentales y las aplicaciones prácticas entre las soluciones de refrigeración OSFP, IHS y RHS
    August 11, 2026 Análisis exhaustivo de las diferencias fundamentales y las aplicaciones prácticas entre las soluciones de refrigeración OSFP, IHS y RHS
    I. Prólogo   Con la adopción comercial a gran escala de las tecnologías 400G y 800G y el despliegue gradual de las soluciones 1.6T OSFP/OSFP-XD, el consumo energético de los módulos ópticos de alta velocidad ha aumentado significativamente: el consumo de los módulos 800G DR8 puede alcanzar 15–18 W; el consumo de los módulos coherentes 400G/800G ZR supera los 25 W; y la carga térmica total de los módulos ópticos instalados en un conmutador de 32 puertos completamente configurado se aproxima a 800 W, lo que convierte la gestión térmica en el principal cuello de botella para la implementación de soluciones de encapsulado OSFP.   La Alianza OSFP MSA ha definido dos arquitecturas de refrigeración estandarizadas para los dos paradigmas principales de refrigeración de centros de datos—refrigeración por aire y refrigeración líquida: OSFP-IHS (disipador térmico integrado) y OSFP-RHS (disipador térmico montado en rack). Aunque estas dos configuraciones son totalmente compatibles en cuanto a rutas eléctricas, gestión CMIS y velocidades de transmisión, sus estructuras mecánicas, rutas de disipación térmica y escenarios aplicables son completamente diferentes; por lo tanto, las posiciones de las jaulas no pueden intercambiarse ni utilizarse indistintamente. Basándose en la especificación OSFP MSA 5.22, este artículo analiza sistemáticamente las diferencias entre las dos arquitecturas de módulos y sus respectivos límites de rendimiento térmico, y proporciona una guía de selección e implementación para clústeres de IA, centros de datos en la nube y entornos HPC (computación de alto rendimiento).   2、OSFP-IHS (Radiador integrado): definición básica y características estructurales     2.1 Especificaciones físicas del hardware   El IHS es la forma nativa del estándar OSFP, con dimensiones de 22.58 mm (ancho) × 107.8 mm (profundidad) × 13.0 mm (altura); el cuerpo del módulo cuenta con aletas integradas de disipación térmica de aluminio fundido a presión, disponibles en dos variantes secundarias: configuración de aletas abiertas y configuración de carcasa cerrada. 1.Diseño de aletas abiertas: las aletas de disipación térmica expuestas en la superficie superior intercambian calor directamente con el flujo de aire de adelante hacia atrás a través del chasis, aumentando el área de disipación térmica en un 30% en comparación con los módulos de superficie plana; 2.Carcasa cerrada: el diseño con aletas incorpora una carcasa protectora integrada que combina protección contra el polvo con disipación térmica básica, lo que lo hace adecuado para salas de servidores con entornos de mucho polvo.   2.2 Lógica de conducción de disipación térmica   Ruta de disipación térmica: módulo DSP / chip láser $ightarrow$ disipador térmico de aluminio integrado $ightarrow$ conducto de aire del chasis del conmutador para refrigeración por convección; la capacidad de disipación térmica es asumida completamente por el propio módulo, sin depender de estructuras adicionales de conducción térmica ...
    Ver más
  • Solución de tecnología de transmisión DWDM de banda O y análisis de aplicaciones en escenarios completos
    July 21, 2026 Solución de tecnología de transmisión DWDM de banda O y análisis de aplicaciones en escenarios completos
    I. Descripción general   La dispersión cromática está ampliamente reconocida como una limitación clave de la calidad de transmisión de las señales ópticas de alta velocidad. Las señales ópticas con diferentes longitudes de onda viajan a distintas velocidades en las fibras ópticas, lo que provoca el ensanchamiento de la señal y la interferencia entre símbolos. Para enlaces de alta velocidad de 100G o superiores, la distorsión de la señal debe corregirse mediante módulos de compensación de dispersión (DCM) o algoritmos DSP complejos.   Como la primera ventana de transmisión comercial en las comunicaciones por fibra óptica, la banda O (1260–1360 nm) posee una ventaja técnica fundamental: es la ventana inherente de dispersión cero para las fibras ópticas monomodo estándar G.652. Aprovechando esta característica, Ruidong Technology ha lanzado una solución de transmisión de 100G que integra O-BAND y DWDM MUX/DEMUX.   II. Ventajas principales   Sin compensación de dispersión con arquitectura simplificada  El enlace no requiere dispositivos DCM, lo que reduce la acumulación de equipos y la pérdida del trayecto óptico. Sus costos de hardware y operación y mantenimiento (O&M) son inferiores a los de los sistemas DWDM de banda C de media/corta distancia.   Baja distorsión y baja latencia para servicios de alta velocidad PAM4  Los módulos adoptan modulación PAM4 bidireccional, con DSP integrado y algoritmos de corrección de errores PFEC para suprimir la distorsión de la señal y reducir la latencia de transmisión. Es ideal para escenarios de baja latencia como la computación financiera y la interacción en la nube en tiempo real.   Múltiples modelos que cubren escenarios completos de 0 a 40 km  Toda la línea de productos adopta una arquitectura pasiva de división de longitud de onda. Los módulos ópticos de 10/25/40 km combinados con dispositivos WDM pasivos admiten transmisión de 10–30 km; el módulo óptico de 60 km, con suficiente margen de potencia óptica, puede alcanzar un máximo de 40 km al combinarse con dispositivos WDM pasivos, siendo aplicable a la interconexión de centros de datos, fronthaul 5G y redes portadoras metropolitanas.   En comparación con el DWDM tradicional de banda C (1530–1565 nm): la banda C presenta la menor atenuación de fibra óptica y admite amplificación de larga distancia mediante EDFA, pero sufre de una alta dispersión cromática. Para enlaces de corta/media distancia superiores a 100G, los equipos dedicados de compensación de dispersión son obligatorios, lo que genera un mayor costo total del sistema, consumo de energía y ocupación de espacio que la solución de banda O.   En general, la banda O sacrifica parte del rendimiento de atenuación de la fibra óptica a cambio de una arquitectura de dispersión cero y bajo costo, convirtiéndose en la opción más rentable para la transmisión de 100G en escenarios de media/corta distancia de 10–40 km.     (Imagen: DWDM MUX/DEMUX O-BAND de 16CH, LC/UPC, rack 1U)   III. Características del mód...
    Ver más
  • Análisis técnico de aplicaciones de amplificadores ópticos totalmente compatibles GPON/XGPON/XGSPON
    June 26, 2026 Análisis técnico de aplicaciones de amplificadores ópticos totalmente compatibles GPON/XGPON/XGSPON
    (Fiberwdm Todos los derechos reservados)   Etiquetas: Amplificador óptico, GPON, XGPON, XGSPON   I. Puntos problemáticos en el despliegue de redes de la industria   Con tres generaciones de PON (GPON, XGPON, XGSPON) coexistiendo en las redes existentes, las redes tradicionales generalmente presentan los siguientes problemas:   Estándares de equipos incompatibles Los amplificadores tradicionales solo admiten un único estándar 10G PON. Los equipos GPON y 10G PON deben adquirirse por separado, lo que da lugar a una gran variedad de dispositivos, altos costes de operación y mantenimiento y una fuerte presión de inventario de repuestos. Distancia de transmisión insuficiente Los sistemas PON estándar solo admiten una distancia de transmisión de aproximadamente 10 km. Para cables ópticos de larga distancia en zonas rurales y montañosas, combinados con pérdidas por empalme y división óptica, la potencia óptica en el extremo remoto es insuficiente, lo que hace imposible la activación del servicio del usuario y restringe el despliegue centralizado de los OLT. Capacidad de división limitada La expansión de capacidad con una alta relación de división provoca pérdidas significativas, y el margen de potencia óptica existente es insuficiente. La expansión de capacidad solo puede lograrse añadiendo placas OLT y cables ópticos troncales, lo que genera altos costes de construcción y largos ciclos de proyecto. Problemas frecuentes de señal óptica débil en líneas antiguas Las líneas GPON existentes sufren envejecimiento y altas pérdidas causadas por la división multinivel. Los terminales enfrentan una potencia óptica débil a largo plazo, lo que provoca desconexiones frecuentes, fallos retardados y rectificaciones ineficientes de operación y mantenimiento repetidas. Principales desventajas de las soluciones de retransmisión tradicionales La conversión OEO (óptico-eléctrico-óptico) introduce latencia y es incompatible con señales en ráfaga. Los amplificadores ópticos comunes solo admiten una única banda de longitud de onda y no pueden compensar simultáneamente las pérdidas de múltiples longitudes de onda tanto en el enlace ascendente como en el descendente.   II. Descripción del producto y valores fundamentales   RD-XG3-POA es un amplificador totalmente óptico de amplio espectro diseñado para sistemas PON de todas las generaciones, que cubre las bandas completas de longitud de onda de GPON, XGPON y XGSPON. Se aplica a redes de estándar único o redes híbridas de GPON+XGPON y GPON+XGSPON. Sin conversión óptico-eléctrico-óptico durante toda la transmisión, permite la entrega transparente de servicios sin cambiar la arquitectura ni las configuraciones de la red original. Puede abordar de manera uniforme cuatro requisitos principales: extensión de larga distancia, expansión de capacidad, corrección de señal débil y expansión de núcleos de fibra.   2.1 Funciones principales   Extensión de larga distancia Aumenta el margen de potencia del enlace en 8–12 dB y extiende la dist...
    Ver más
  • Caso de optimización de la aplicación de un módulo óptico de 100 G (multimodo/monomodo) en clústeres de potencia informática
    February 09, 2026 Caso de optimización de la aplicación de un módulo óptico de 100 G (multimodo/monomodo) en clústeres de potencia informática
    (Fiberwdm Todos los derechos reservados) Este caso describe la solución de optimización de nuestra empresa para los problemas de estabilidad del servicio causados por la implementación de módulos ópticos multimodo de 100G en la red en funcionamiento de un clúster de potencia de cómputo. Mediante el análisis de los problemas de compatibilidad y adaptación entre la distancia de transmisión y los módulos/cables ópticos, se formuló una solución de reemplazo basada en escenarios para módulos ópticos multimodo/monomodo, que finalmente resolvió por completo las fallas de la red y garantizó la estabilidad de la comunicación entre gabinetes en el clúster de potencia de cómputo. I. Antecedentes del proyecto Una empresa de clústers de potencia informática implementó Módulos ópticos multimodo QSFP28 100G SR4 A gran escala en su red activa para la interconexión de nodos de potencia de procesamiento y dispositivos de red entre gabinetes. Se produjeron frecuentes problemas de inestabilidad en la comunicación durante la operación, lo que afectó la programación y la transmisión de datos del clúster de potencia de procesamiento. Por lo tanto, fue necesario identificar los problemas y formular una solución optimizada. II. Solución de problemas y análisis de las causas principales Nuestro equipo técnico realizó una investigación exhaustiva de la topología de la red en vivo, los enlaces de transmisión óptica y la configuración del hardware, e identificó el problema principal como la falta de coincidencia entre las especificaciones de transmisión de los módulos ópticos y la distancia real del enlace, como se detalla a continuación: El cliente tiene una gran cantidad de escenarios de conexión entre gabinetes y la distancia de transmisión real de algunos enlaces de fibra óptica supera ampliamente las expectativas, superando incluso los 100 metros. El QSFP28 100G SR4 es un módulo óptico multimodo, cuya distancia de transmisión está limitada por las especificaciones de los cables ópticos multimodo compatibles: los cables ópticos OM3 admiten una distancia máxima de transmisión de 70 metros, y los cables ópticos OM4, de 100 metros. La transmisión a larga distancia sin margen de error provocará atenuación de la potencia óptica y distorsión de la señal, lo que generará inestabilidad en el negocio. Aunque algunos enlaces de corta distancia (dentro de los 50 metros) no superan el límite de distancia, los cables MPO de soporte tienen una alta pérdida de inserción, lo que agrava aún más el problema de atenuación de la señal de los enlaces multimodo. III. Solución personalizada En combinación con la distribución de la distancia de enlace del clúster de potencia de procesamiento, la compatibilidad del hardware de red en funcionamiento y el principio de optimización de costos, se formuló una solución optimizada basada en escenarios para la compatibilidad de módulos ópticos y cables ópticos clasificados por distancia de transmisión. El objetivo principal es optimizar las instalacione...
    Ver más
  • Rompiendo el dilema de la actualización y convergencia de PON: Lograr una evolución fluida de la red y garantía de valor con FWDM/CEx-WDM
    December 01, 2025 Rompiendo el dilema de la actualización y convergencia de PON: Lograr una evolución fluida de la red y garantía de valor con FWDM/CEx-WDM
    (Fiberwdm Todos los derechos reservados) Palabras clave: GPON, XGS-PON, CATV, CEx-WDM, FWDM En la era de la transmisión eficiente de redes de fibra óptica y su evolución fluida, la tecnología de Multiplexación por División de Longitud de Onda (WDM) se ha convertido en la clave para mejorar la tasa de utilización de los recursos de fibra óptica y lograr la coexistencia de múltiples servicios. Gracias a su desarrollo técnico en el campo de las comunicaciones ópticas, Fibra WDM Proporciona soluciones eficientes y flexibles para redes de acceso modernas a través de sus equipos de la serie FWDM y la serie CEx-WDM. Antecedentes y desafíos A medida que los servicios que ofrecen las redes de acceso se expanden a video de alta definición, computación en la nube y aplicaciones del IoT, la fibra óptica hasta la X (FTTx) se ha convertido en la opción ideal gracias a su enorme potencial de ancho de banda, y la tecnología de red óptica pasiva (PON) se ha consolidado como la norma en las redes de acceso cableadas. Sin embargo, la infraestructura de red se enfrenta a desafíos sin precedentes en la integración de servicios antiguos y nuevos, los costos de actualización y otros aspectos. Conflicto tecnológico intergeneracional: Las diferentes generaciones de tecnologías PON (como GPON y XGS-PON) utilizan diferentes longitudes de onda de subida y bajada. El acceso de OLT de nueva tecnología y ONU de tecnología antigua a la ODN provocará fallos de activación debido a conflictos de longitud de onda. Altos costos de actualización: Las actualizaciones de redes tradicionales requieren la reubicación o renovación a gran escala de los enlaces de fibra óptica, lo que implica altos costos de materiales y mano de obra, así como un largo ciclo de construcción. Implementación de servicio rígido: la ODN tradicional generalmente solo ofrece un tipo de servicio PON, que no puede satisfacer las necesidades de servicio XGS-PON de los usuarios de alto nivel y las necesidades de servicio GPON+CATV de los hogares comunes al mismo tiempo, lo que hace imposible lograr una implementación de servicio refinada. Vacilación en la estrategia de inversión: Vacilación estratégica de los operadores debido a preocupaciones acerca de que las nuevas tecnologías dejen obsoletos los equipos antiguos o los activos existentes. Principios técnicos Nuestros productos de las series FWDM y CEx-WDM están diseñados para resolver los principales problemas mencionados. Adoptan la tecnología WDM para transmitir múltiples señales ópticas de diferentes longitudes de onda simultáneamente en una sola fibra óptica, lo que permite sintetizar y separar eficientemente señales multiservicio y mejorar considerablemente la utilización de los recursos de fibra óptica. Ofrecemos dos series de productos: la serie FWDM y la serie CEx-WDM, disponibles en tipo de tarjeta enchufable LGX o tipo de dispositivo integrado 1U. Características técnicas del producto La serie FWDM se basa en la tecnología de filtrado de película delgada...
    Ver más
  • La revolución silenciosa en la gestión de la fibra óptica: sistemas inteligentes que permiten activar activos inactivos
    November 13, 2025 La revolución silenciosa en la gestión de la fibra óptica: sistemas inteligentes que permiten activar activos inactivos
    (Fiberwdm Todos los derechos reservados) Palabras clave: Gestión y detección de fibra óptica, alerta temprana de fallos, visualización En medio de la rápida expansión de las redes de fibra óptica, el desperdicio invisible de recursos aumenta silenciosamente sus costos operativos. A medida que la escala de la red continúa creciendo, una gran cantidad de recursos de fibra óptica inactivos o infrautilizados no solo genera desperdicio, sino que también incrementa los costos de mantenimiento. El Sistema de Gestión de Recursos de Fibra Inactivos (IFRMS), desarrollado independientemente por Fibra WDM , logra una gestión y control eficiente de los recursos de fibra óptica a través de tecnologías inteligentes, optimizando el rendimiento de la red y reduciendo costos operativos. Antecedentes y desafíos Con el rápido desarrollo de las tecnologías 5G, la computación en la nube y el Internet de las Cosas (IoT), la demanda de ancho de banda de red ha experimentado un crecimiento explosivo. Sin embargo, tras el tendido masivo de cables ópticos, la gestión y el mantenimiento se han convertido en grandes desafíos. La gestión tradicional de la fibra óptica se basa en registros manuales y etiquetas de papel del personal de instalación, lo que da como resultado una baja eficiencia y altos índices de error. En entornos de red a gran escala, los administradores suelen tener dificultades para comprender con precisión el estado actual de uso (inactivo/en uso) de la fibra óptica. Esta falta de datos que respalden la planificación y optimización de la red provoca el desperdicio de recursos de fibra óptica por inactividad. Cuando se producen fallos en la red, el personal de mantenimiento debe dedicar mucho tiempo a localizar los problemas, lo que prolonga la interrupción del negocio. Esta contradicción se ha vuelto cada vez más evidente con el desarrollo de la red. Principios técnicos del sistema El Sistema de Gestión de Recursos de Fibra Óptica Inactiva (IFRMS) es un sistema de gestión inteligente desarrollado específicamente para abordar los problemas mencionados. Integra tecnología de detección de fibra óptica, algoritmos de análisis inteligente y herramientas de gestión automatizadas para identificar rápidamente los recursos de fibra óptica inactivos y optimizar su utilización. Equipado con una interfaz de plataforma eficiente y concisa, permite una gestión visual integral de los recursos de fibra óptica. El sistema ofrece dos especificaciones: IFMS-24-1U (24 núcleos) e IFMS-48-1U (48 núcleos), ambas adoptando un diseño de chasis estándar 1U. Características técnicas principales Admite acceso de hasta 48 núcleos, incluidos 24 servicios de doble núcleo y 24 canales de detección de doble núcleo. Operación concurrente de servicios (1310/1550nm) y detección (1610nm) sin interferencia mutua. No hay impacto en la comunicación comercial normal en caso de corte de energía o mal funcionamiento del equipo. Valor funcional fundamental Monitoreo en tiempo real y alerta temprana La...
    Ver más
  • Aplicaciones de ruptura de 400G
    June 13, 2025 Aplicaciones de ruptura de 400G
    Aplicaciones de ruptura de 400G (Fiberwdm Todos los derechos reservados) Palabras clave: 400G QSFP-DD , 400 g de ruptura, 400 g a 4 x 100 g 400G QSFP-DD A 4X100G QSFP28 ¿Cómo convertir 400G QSFP-DD a 4x 100G? Solución 1: Cable AOC Cable de conexión AOC de 400 G QSFP-DD a 4 x 100 G QSFP56 Solución 2: Cable DAC Cable de conexión DAC QSFP-DD de 400 G a QSFP56 de 4 x 100 G Solución 3: 400G QSFP-DD DR4 a 4X100G DR1 con cable de conexión MPO a 4*DLC SM 400G QSFP-DD DR4 SM 1310 nm MPO-12 100G QSFP28 DR1 SM 1310 nm Lambda simple 2*LC Cable de conexión de ruptura MPO-12 a 4*DLC SM Solución 4: 400G QSFP-DD LR4 a 4X100G LR1 con multiplexor/desmultiplexor CWDM 400G QSFP-DD LR4 CWDM4 (1271/1291/1311/1331) 2*LC 100G QSFP28 LR1 CWDM lambada simple 2*LC (1271/1291/1311/1331) CWDM MUX/DEMUX de doble fibra de 4 canales (1271/1291/1311/1331) Como proveedor líder de componentes ópticos y equipos de redes ópticas, Fibra WDM Se centra en proporcionar productos de interconexión óptica de alto rendimiento y soluciones de conexión óptica DCI para operadores nacionales y extranjeros, proveedores de servicios en la nube, integradores de sistemas, empresas de Internet, centros de potencia informática, inteligencia artificial, computación en la nube, computación de borde, etc.
    Ver más
1 2 3 4 5 6

Un total de 6 páginas

dejar un mensaje
dejar un mensaje
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.

Hogar

Productos

Acerca de

contacto