2025-03-31
Fiberoptisk adgangsnetværksløsninger
Fiber til hjemmet (FTTH): Ved at adoptere Passive Optical Network (PON) teknologier såsom Ethernet Passive Optical Network (EPON) og Gigabit-kompatible Passive Optical Network (GPON), er den optiske fiber direkte lagt til private brugere. På hovedkontoret konverterer Optical Line Terminal (OLT) elektriske signaler til optiske signaler, som transmitteres gennem den optiske fiber til den optiske netværksenhed (ONU) i brugerenden og derefter konverteres tilbage til elektriske signaler til brug af brugerenheder, hvilket giver brugerne højhastighedsbredbåndsadgangstjenester.
Fiber to the Node (FTTN): Den optiske fiber lægges til noder tæt på brugerne, såsom fordelingsbokse i boligområder eller samledåser i korridorer, og derefter forbindes signalerne til brugernes hjem gennem andre medier såsom kobberkabler. Denne metode er velegnet til områder, hvor brugerne er koncentrerede og kan reducere byggeomkostningerne.
Datacenter fiberoptiske løsninger
Intern sammenkobling: Inde i datacentret bruges multimode og single-mode optiske fibre til at forbinde servere, switche, lagerenheder osv. Multimode optiske fibre er velegnede til kortdistance højhastighedstransmission, såsom forbindelsen mellem racks i datacentret; single-mode optiske fibre bruges til forbindelser over længere afstande, såsom forbindelsen mellem forskellige områder i datacentret. Optiske fiberpatch-kabler, fiberoptiske distributionsrammer og andre fiberoptiske produkter bruges til at bygge et højhastigheds og pålideligt optisk netværk for at opfylde datacentrets krav til datatransmission med stor kapacitet og lav latens.
Sammenkobling mellem datacentre: Til forbindelse mellem datacentre på forskellige geografiske steder anvendes normalt single-mode optiske kabler med et stort antal kerner, såsom 144-kerne og 288-leder kabler. Ved at bruge Wavelength Division Multiplexing (WDM) teknologi kan flere optiske signaler med forskellige bølgelængder transmitteres i en enkelt optisk fiber, hvilket i høj grad øger transmissionskapaciteten og muliggør højhastigheds datatransmission og deling mellem datacentre.
5G kommunikationsfiberoptiske løsninger
Fronthaul Network: Det bruges til at forbinde Radio Remote Unit (RRU) og Base Band Unit (BBU) på en 5G basestation. Med sine egenskaber med høj båndbredde, lav latens og stærke anti-interferensevne kan optisk fiber opfylde kravene til 5G fronthaul-netværket til højhastighedsdatatransmission og sikre højdensitetskommunikation mellem basestationer.
Backhaul-netværk: Det forbinder 5G-basestationen til kernenetværket, idet det normalt vedtager topologiske strukturer såsom optiske fiberringnetværk og trænetværk. En stor mængde brugerdata og signaleringsinformation transmitteres gennem optiske fibre, hvilket giver en pålidelig transmissionskanal til stabil drift af 5G-netværket.
Langdistance Trunk Communication Solutions
Single-mode optisk fiber bruges som transmissionsmediet. Den har ekstremt lavt tab nær bølgelængden på 1,55 μm og kan opnå relæfri transmission i snesevis eller endda hundredvis af kilometer. Samtidig anvendes Wavelength Division Multiplexing (WDM) teknologi, herunder Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) og Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM), til at transmittere flere optiske signaler med forskellige bølgelængder i en enkelt optisk fiber, hvilket øger transmissionskapaciteten af langdistancestammen. Derudover bruges optiske forstærkere og andre enheder til at forstærke og videresende de optiske signaler for at kompensere for dæmpningen af signalerne under transmissionsprocessen og sikre signalkvaliteten til langdistancetransmission.
Optisk transceiver kommunikationsløsninger
Inden for områder som industriel automation og fjernovervågning bruges optiske transceivere til at konvertere forskellige signaler, såsom switch-signaler, analoge signaler og digitale signaler, til optiske signaler til transmission gennem optiske fibre. Optiske transceivere omfatter digitale optiske transceivere, analoge optiske transceivere og multi-service optiske transceivere osv., og passende optiske transceivere kan vælges i henhold til forskellige applikationskrav. Digitale optiske transceivere er velegnede til scenarier med høje krav til signaltransmissionskvalitet; analoge optiske transceivere kan opretholde signalernes kontinuitet og er velegnede til visse specifikke industrielle anvendelser; multi-service optiske transceivere kan integrere flere kommunikationstjenester for at imødekomme forskellige kommunikationsbehov.