2025-03-31
Решения для оптоволоконных сетей доступа
Оптоволокно до дома (FTTH): благодаря использованию технологий пассивной оптической сети (PON), таких как пассивная оптическая сеть Ethernet (EPON) и пассивная оптическая сеть с поддержкой гигабитных скоростей (GPON), оптоволокно прокладывается напрямую к бытовым пользователям. В центральном офисе терминал оптической линии (OLT) преобразует электрические сигналы в оптические сигналы, которые передаются по оптическому волокну в блок оптической сети (ONU) на стороне пользователя, а затем преобразуются обратно в электрические сигналы для использования пользовательскими устройствами, предоставляя пользователям услуги высокоскоростного широкополосного доступа.
Оптоволокно до узла (FTTN): Оптическое волокно прокладывается к узлам, близким к пользователям, таким как распределительные коробки в жилых районах или распределительные коробки в коридорах, а затем сигналы подключаются к домам пользователей через другие средства передачи данных, например медные кабели. Этот метод подходит для территорий, где сконцентрированы пользователи, и позволяет снизить затраты на строительство.
Оптоволоконные решения для центров обработки данных
Внутреннее соединение: внутри центра обработки данных многомодовые и одномодовые оптические волокна используются для подключения серверов, коммутаторов, устройств хранения данных и т. д. Многомодовые оптические волокна подходят для высокоскоростной передачи на короткие расстояния, например, для соединения между стойками в центре обработки данных; одномодовые оптические волокна используются для соединений на большие расстояния, например, для соединения между различными зонами в центре обработки данных. Оптоволоконные патч-корды, оптоволоконные распределительные шкафы и другие оптоволоконные продукты используются для построения высокоскоростной и надежной оптической сети, отвечающей требованиям центров обработки данных к передаче данных большой емкости и с малой задержкой.
Соединение между центрами обработки данных. Для соединения центров обработки данных в разных географических точках обычно используются одномодовые оптические кабели с большим количеством жил, например, 144-жильные и 288-жильные кабели. Используя технологию мультиплексирования с разделением по длине волны (WDM), несколько оптических сигналов с разными длинами волн можно передавать по одному оптическому волокну, что значительно увеличивает пропускную способность и обеспечивает высокоскоростную передачу данных и совместное использование между центрами обработки данных.
Оптоволоконные решения для связи 5G
Сеть Fronthaul: используется для соединения удаленного радиоблока (RRU) и блока базового диапазона (BBU) базовой станции 5G. Благодаря своим характеристикам высокой пропускной способности, низкой задержке и сильной помехоустойчивости оптическое волокно может удовлетворить требования передовой сети 5G для высокоскоростной передачи данных и обеспечить высокую плотность связи между базовыми станциями.
Транспортная сеть: она соединяет базовую станцию 5G с базовой сетью, обычно используя топологические структуры, такие как кольцевые оптоволоконные сети и древовидные сети. Большой объем пользовательских данных и сигнальной информации передается по оптическим волокнам, обеспечивая надежный канал передачи для стабильной работы сети 5G.
Решения для междугородной магистральной связи
В качестве среды передачи используется одномодовое оптоволокно. Он имеет чрезвычайно низкие потери на длине волны 1,55 мкм и может обеспечить безретрансляционную передачу на десятки или даже сотни километров. В то же время технология мультиплексирования с разделением по длине волны (WDM), включая плотное мультиплексирование с разделением по длине волны (DWDM) и грубое мультиплексирование с разделением по длине волны (CWDM), применяется для передачи нескольких оптических сигналов с разными длинами волн в одном оптическом волокне, увеличивая пропускную способность магистрали на большие расстояния. Кроме того, оптические усилители и другие устройства используются для усиления и ретрансляции оптических сигналов, чтобы компенсировать затухание сигналов в процессе передачи и обеспечить качество сигнала при передаче на большие расстояния.
Решения для связи оптических трансиверов
В таких областях, как промышленная автоматизация и удаленный мониторинг, оптические приемопередатчики используются для преобразования различных сигналов, таких как сигналы переключения, аналоговые сигналы и цифровые сигналы, в оптические сигналы для передачи по оптическим волокнам. Оптические приемопередатчики включают в себя цифровые оптические приемопередатчики, аналоговые оптические приемопередатчики, многофункциональные оптические приемопередатчики и т. д., и соответствующие оптические приемопередатчики могут быть выбраны в соответствии с требованиями различных приложений. Цифровые оптические трансиверы подходят для сценариев с высокими требованиями к качеству передачи сигнала; аналоговые оптические трансиверы могут поддерживать непрерывность сигналов и подходят для определенных промышленных применений; мультисервисные оптические трансиверы могут интегрировать несколько служб связи для удовлетворения разнообразных потребностей связи.