Li-Fi標準正式通過,傳輸速度高達224 GB/s,是Wi-Fi 7速度的7倍
Li-Fi是一項比較新興的技術,最初于2011年被德國物理學家Harald Haas所創造。當時他以LED燈作為通信媒介,通過VLC(可見光通信)技術在實驗室條件下Li-Fi傳輸速率達到了224 GB/s,相當于5G最高速率的224倍,是Wi-Fi 7的7倍,可在1秒鐘內下載14部2 GB電影。Li-Fi標準的通過,無疑對無線通信領域來說是一次具有革命性意義的技術突破。
400G數據中心產品——QSFP-DD短距光模塊
本文來簡單介紹一下QSFP-DD在數據中心中應用場景——短距傳輸。
AI大模型提前引爆高速以太網需求,800G時代何時到來?
以太網,廣為人知的局域網技術,已經滲透到我們日常生活的方方面面。自從1973年問世,該技術在1983年首次標準化,在這么多年的技術演進中,以太網通過不斷的改進在支持更高的比特率、更多的節點和更長的鏈路距離上一直在穩步發展,同時還保留了很多向后兼容性。
Eoptolink和SENKO宣布下一代1.6Tb/s可插拔光模塊使用SN?和SN?-MT光連接方案
Eoptolink和SENKO宣布1.6T可插拔光模塊將使用SN和SN-MT連接器方案。SN和SN-MT優化1.6T模塊封裝密度,可增強4x400G和2x800G分支能力,SN-MT較小外形有助于改善氣流和提高OSFP-XD模塊散熱能力
光纖專題:全面介紹光纖和光纖接口
大家都知道,信息通信離不開光纖的傳輸。大部分人都只是知道有光纖這個事物存在,但是卻不知道其確切的信息。例如:什么是光纖?有哪些類型?工作原理是什么等等,下面,薈創科技詳細給大家介紹介紹。
PLC光分路器,你選對了嗎?
PLC光分路器是一種基于石英基板的集成波導光功率分配器件,是光纖鏈路中最重要的無源器件之一,可以將一個光信號分成兩個或多個。PLC分路器有多種分光比,最常見的有1分8、1分16、1分32、1分64、2分8、2分16、2分32和2分64。產品符合GR-1209-CORE Telcordia GR-1221-CORE.YD/ T1117-2001標準。PLC光分路器種類多,可以滿足FTTH 無源光纖網
關于CWDM光模塊最詳細的介紹
隨著光通信的發展,光通信組件也在快速增長中。光模塊作為光通信的組件之一,在其中起著光電轉換的作用。光模塊的種類有很多,常見的有QSFP28光模塊、SFP光模塊、QSFP+光模塊、CXP光模塊、CWDM光模塊、DWDM光模塊等等。每一種光模塊都有著不一樣的應用場景和作用。而在本文中在,薈創科技給大家介紹的是CWDM光模塊。
光分路器是什么?PLC分路器都有哪些類型?
在光纖通信鏈路中,除了光模塊,還有一個東西在其中起到一個重要的作用。那就是光分路器。什么是光分路器?PLC光分路器都有哪些類型?薈創科技在本文就給大家介紹介紹。
CWDM光模塊和普通光模塊的區別是什么
隨著光通信行業的發展和5G的加速推進,相關的周邊產業也在快速的增長,光模塊行業也不例外,除了我們常見的光模塊還有WDM光模塊,今天我們就來講講普通光模塊和WDM光模塊之一的CWDM光模塊區別。
光纖跳線MTP與MPO怎么區分
為了保證高密度綜合布線的網絡需求,光纖跳線分為MTP與MPO兩大類,但是很多人搞不懂兩者怎么區分,下面薈創將圍繞這一話題展開論述。
保偏光纖作用是什么,有哪些類型?
今天聊一下保偏光纖(Polarization maintaining fiber)。首先“偏振”和“極化”兩個詞在英文文獻中都是“Polarization”(英國英語Polarisation)。偏振指的是任何波動朝著某特定方向振蕩的性質,而極化指的是各個帶電粒子因正、負電荷在空間里分離而產生的現象。只有在中文里,才用了不同的詞來代表。 偏振指的是橫波(比如:電磁波、引力波)能夠朝著不同方向振蕩
說說光纖的工作原理
光纖是光導纖維的簡寫,是一種由玻璃或塑料制成的纖維,可作為光傳導工具。傳輸原理是“光的全反射”。
單模光纖和多模光纖的區別 單模光模塊和多模光模塊的區別
我們知道光纖和光模塊都有單模和多模兩種類型,那么我們可能在使用中會產生疑問,單模/多模光纖和單模/多模光模塊如何配套使用?它們可以混用嗎?薈創將通過問答的方式來為大家解答這個疑惑。
什么是保偏光纖連接器,它的作用是什么
保偏光纖連接器(Polarization-maintaining,“PM”)作為一種特殊應用的連接器,廣泛應用于光纖傳感、干涉測量、平面波導、相干光傳輸及長距離雙向光傳輸系統中。要了解保偏連接器,必然要使用到保偏光纖,首先需要知道什么是保偏光纖
400G并行系列光模塊在數據中心如何應用
數據中心光模塊有兩種傳輸方案——并行和波分,同速率的并行光模塊成本低于波分光模塊,而光纖成本則恰恰相反。因此,在短距和中長距傳輸方案中,選用并行方案優勢較大。本文以薈創400G光模塊為例,講解400G并行系列光模塊在數據中心如何應用。
什么是光纖截止波長?
截止波長是指光纖中只能傳導基模的最短波長。對于單模光纖,其截止波長必須短于傳導光的波長。光纖截止波長與光纜截止波長是有所差別的,像單模光纖G.652D的光纜截止波長為1260nm。
光纖連接器的分類
光纖連接器按傳輸媒介的不同可分為常見的硅基光纖單模、多模連接器,還有其它如以塑膠等為傳輸媒介的光纖連接器;按接頭結構形式吋分為:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各種形式。其中,ST連接器通常用于布線設備端,如光纖配線架、光纖模塊等;而SC和MT連接器通常用于網絡設備端。
什么是光纖連接器,光纖連接器的特點
隨著互聯網發展至今,辦公及生活已經離不開網絡,而每天在使用網絡的我們對網絡光纖信息了解甚微,光纖這個詞大家都不陌生,但是光纖快速連接器卻有不少人沒聽說過。這個在光纖傳輸線路、光纖配線架等必不可少的元件難道了不少人,“光纖連接器”,俗稱活接頭,一般稱為光纖連接器,沒多少人能準確的說出它的原理及種類,下面本文詳解“光纖連接器”的作用原理及種類。
MPO/MTP-16光纖跳線
光纖跳線16芯MPO/MTP支持400G超大規模數據中心傳輸
光模塊芯片發展前景
光模塊是進行光電和電光轉換的光電子器件。光模塊處在光通信產業鏈中游的關鍵節點,是光電轉化的核心器件,負責光信號的產生、調制與探測,主導著光通信網絡的升級換代,在接入端、傳輸端等不同細分市場上均發揮著至關重要的作用。
Fiber shuffle是什么?關于光纖柔性電路的介紹
Fiber shuffle產品,是一種主要用于解決數據中心等場景中面臨的高密度光纖交叉互聯問題的產品。Fiber shuffle也通俗的稱之為光纖柔性電路。光纖柔性電路的出現,為精確光纖管理提供了創新且靈活的解決方案,非常適用于高密度光纖的背板應用及交叉連接系統。光纖柔性電路為卡到卡光纖布線、或PCB電路板上光電設備的互聯,提供了可管理的方法。
CS光纖跳線—200G / 400G新一代數據中心升級方案
CS連接器專為200G/400G QSFP-DD和OSFP應用而設計,CS連接器是由SENKO設計的一款超緊湊型雙芯連接器,與雙工LC相比,其尺寸縮小40%,更加節省空間!
MPO的全稱是什么,光纖跳線
MPO的全稱是Multi-fiber Push On。Multi-fiber Push On可以簡單的理解為多芯光纖的插拔,因為MPO是多芯光纖屬性,在使用上是通過插拔MPO連接頭連接的。在光纖通信領域,MPO是布線系統里高密度的線纜接頭類型,MPO連接器的國際標準是IEC-61754-7,全球的MPO都必須遵照此標準。
為什么會有8芯與12芯的MPO光纖跳線的選擇?
一般而言,在MPO-MPO光纖跳線里,通常會面臨8芯與12芯的選擇,而8芯用的材料往往是跟12芯的材料一模一樣,僅光纖數量不一樣,那么,什么方案中會選擇8芯MPO光纖跳線(用12芯MPO插芯,中間4芯不使用),什么方案中會選擇12芯的MPO光纖跳線?
QSFP 40G LR4光模塊:QSFP+ CWDM vs PSM?
QSFP 40G LR4光模塊被廣泛用于40G網絡中,它包含QSFP 40G LR4 CWDM光模塊和QSFP 40G LR4 PSM光模塊兩種類型。前者用來連接波分復用鏈路,后者用來連接并行單模光纖鏈路,但是這兩種模塊之間有什么區別呢?下文將進行介紹。
100G QSFP28 PSM4與CWDM4光模塊的區別
5G時代的到來,給光通信行業帶來了很大機遇,用戶也對高速率數據傳輸的要求越來越高,同時也推動著100G向400G升級,在100G光模塊中,QSFP28 是最常見的一種光模塊。那么我們今天就先聊一下100PSM4光模塊與100G CWDM4光模塊與什么區別吧。
200G光模塊:QSFP56 vs QSFP-DD
200G光模塊有兩種技術方向,一種是采用QSFP-DD封裝的經濟型8x25G NRZ調制;另外一種是采用QSFP56封裝的4x50G(最高可達4x56G)PAM4調制。
400G QSFP-DD光模塊種類及連接方式介紹
QSFP-DD封裝憑借著高速、小型、可插拔等優勢備受400G寵愛,400G QSFP-DD光模塊成為了下一代數據中心網絡互連時最受歡迎的光模塊之一。隨著400G的標準化,各大廠商和供應商都已紛紛研發出不同類型的400G QSFP-DD光模塊,如400G QSFP-DD SR8光模塊等。本文將重點介紹400G QSFP-DD光模塊的種類及其連接方案,便于您更好地部署網絡。
2022年全球數字化轉型投資將達1.8萬億美元
根據IDC最新的預測,2022年,全球用于商業實踐、產品和組織數字化轉型(DX)的支出將達到1.8萬億美元,比2021年增長17.6%。在2022-2026年的預測期內,全球數字化轉型支出將保持這一增長速度,5年復合年增長率(CAGR)為16.6%。