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DCI-Multiplexer

  • Optische Kanalüberwachungskarten (OCM) werden für DCI-Boxen verwendet.

    Optische Kanalüberwachungskarten (OCM) werden für DCI-Boxen verwendet.

    Die Hauptfunktion der optischen Kanalüberwachungsplatine (OCM) besteht in der Analyse der Übertragungssignalqualität von DWDM-Systemen im Wellenlängenbereich von 1528 nm bis 1567 nm. Dazu gehören das Spektrum des Gleichwellensignals, die optische Kanalleistung, die Wellenlänge und weitere Übertragungssignale. Die Platine zeichnet sich durch hohe Stabilität, hohe Empfindlichkeit, Genauigkeit, einen hohen Dynamikbereich und kurze Abtastzeiten aus und ist ein unverzichtbarer Bestandteil der optischen Leistungsüberwachung von DWDM-Systemen.

     

  • Optischer Verstärker (OA) für DCI-Box

    Optischer Verstärker (OA) für DCI-Box

    Der optische Verstärker (OA) dient hauptsächlich der Kompensation der Signalleistung im Übertragungsweg und kann gleichzeitig optische Signale von bis zu 48 Kanälen (Kanalabstand 100 GHz) oder 96 Kanälen (Kanalabstand 50 GHz) im C-Band verstärken. Er zeichnet sich durch flache Verstärkung, einstellbare Verstärkung und geringes Rauschen aus. Der integrierte optische Überwachungskanal (OSC) der Platine unterstützt OSC-basierte DCN-Kommunikation und ist somit ein unverzichtbarer Bestandteil von DWDM-Systemen sowie zukünftiger Hochgeschwindigkeitssysteme und optischer Langstreckenübertragung.

  • OTDR-Karten werden für DCI-Boxen verwendet.

    OTDR-Karten werden für DCI-Boxen verwendet.

    OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) ist ein optisches Zeitbereichsreflektor-Gerät, das Faserlänge, Dämpfung der Glasfaserübertragung, Spleißdämpfung und Fehlerortung usw. messen kann. Es eignet sich für die Überwachung, den Bau und die Wartung von Glasfaserkabeln.

  • Für DCI-Boxen werden 400G- bis 4x100G-Muxponder verwendet.

    Für DCI-Boxen werden 400G- bis 4x100G-Muxponder verwendet.

    Die von Shenzhen HUANET Technology eingeführte 400G-Muxponder-Servicekarte ermöglicht die Zuordnung eines 400G- oder vier 100G-Lichtsignals vom Client zu einem OTUC4-Signal und die Umwandlung von OTUC4-Signalen in optische Signale mit WDM-Wellenlängen gemäß ITU-T-Standard. Auf der Leitungsseite kommt ein steckbarer CFP2-DCO zum Einsatz, der mithilfe fortschrittlicher Technologien wie der Kohärenzdetektion die Übertragung über extrem lange Distanzen ermöglicht.

  • 800G TMUX unterstützt 4x200G, 4x100G Servicezugriff für DCI Box

    800G TMUX unterstützt 4x200G, 4x100G Servicezugriff für DCI Box

    Die Clientseite belegt einen Viertelsteckplatz und unterstützt 4x200G- und 4x100G-Dienste. Die Leitungsseite verfügt über zwei CFP2-Steckplätze und unterstützt 2x400G, 1x400G und 2x200G. Zusätzlich unterstützt die Clientseite 100GE, 100G EFlexE, OTU4 und weitere Dienste. Die Netzwerküberwachung erfolgt über RMON.
    Funktionen wie das Senden und Empfangen von Paketen, die Anzahl der Bytes, die Portauslastung, die CRC-Prüfsumme, Fehlerpakete usw. werden unterstützt, ebenso wie Verzögerungstests.

  • 200G TMUX-2 unterstützt 2x100G-Dienste und ist für DCI-Boxen geeignet.

    200G TMUX-2 unterstützt 2x100G-Dienste und ist für DCI-Boxen geeignet.

    Die Clientseite unterstützt 2x100G-Dienste, belegt 1/4 Steckplatz, unterstützt 100GE, 100G EFlexE, 100G OTU4 und andere Dienstzugriffe, Ethernet RMON-Überwachungsfunktionen wie das Senden und Empfangen von Paketen/Anzahl der Bytes/Portauslastung/CRC/Fehlerpakete usw., unterstützt LLDP und Verzögerungstests.

  • 200G TMUX-1 unterstützt 2x100G-, 100G+10x10G- und 20x10G-Dienste für DCI Box

    200G TMUX-1 unterstützt 2x100G-, 100G+10x10G- und 20x10G-Dienste für DCI Box

    Die Clientseite unterstützt 2x100G-, 100G+10x10G- und 20x10G-Dienste und belegt dabei einen halben Steckplatz.Jeder 10G-Anschluss

    unterstütztDiensttypen wie 10GE, OTU2, STM-64,und 10GEWAN,und unterstützt100GE, 100GE FlexE,

    und 100G OTU4. ​​Eingabe.Die Leitungsseite unterstützt einen 1x200G-Dienstzugang.

  • 9-Grad-ROADM-Karten (WSS) werden für DCI-Boxen verwendet.

    9-Grad-ROADM-Karten (WSS) werden für DCI-Boxen verwendet.

    Die 9-dimensionale optische Wellenlängenselektorplatine ermöglicht die Integration der Schlüsselfunktionen WSS, BA, PA und OSC auf einer einzigen Platine. Sie verfügt über zwei 1×9-WSS-Komponenten, neun Ports für Wellenlängenmultiplexing und -demultiplexing, unterstützt den C-Band-Frequenzbereich von 191,35 THz bis 196,10 THz mit 96 Kanälen (50-GHz-Wellenlängenintervall) für DWDM-Netzwerke und bietet eine flexible Grid-Funktion zur Anpassung der Kanalbandbreite und damit zur Verbesserung der Spektrumnutzung des gesamten Netzwerks.

  • Dual Fiber Fixed OADM Card (TFF) wird für DCI-Boxen verwendet.

    Dual Fiber Fixed OADM Card (TFF) wird für DCI-Boxen verwendet.

    Optische Multiplexkarten (ODM) sind für DWDM-Netzwerkanwendungen mit mehreren Wellenlängen konzipiert und können zur Verteilung von Licht unterschiedlicher Wellenlängen auf eine einzelne Faser oder zur Trennung mehrerer, in derselben Faser gemultiplexter optischer Kanäle nach Wellenlänge eingesetzt werden. Sie basieren auf Dünnschichtfiltertechnologie, arbeiten im ITU-Raster mit 100-GHz-Kanalabstand und decken einen DWDM-Wellenlängenbereich von 1528 nm bis 1568 nm ab, wobei die ITU-Kanalwellenlänge optional ist. Zu ihren Vorteilen zählen geringe Einfügedämpfung und hohe Kanaltrennung.

  • Optische Schutzkarten (OLP) werden für DCI-Boxen verwendet.

    Optische Schutzkarten (OLP) werden für DCI-Boxen verwendet.

    Die Hauptfunktion der OLP-Schutzplatine besteht darin, das Wellenlängenteilungssystem bei der Realisierung von Schutzlösungen auf der optischen Ebene zu unterstützen, wie z. B. den Schutz von optischen Leitungen (1+1) und optischen Wellenlängen (1+1). Sie überwacht den Signalstatus der Haupt- und Standby-Verbindungen in Echtzeit. Bei einer Unterbrechung oder Leistungsverschlechterung des optischen Signals schaltet sie automatisch und sicher zwischen Haupt- und Standby-Verbindung um, um die schnelle Wiederherstellung des optischen Systemsignals zu gewährleisten. Die OLP-Technologie ermöglicht die Umschaltung der Verbindungen auf der optischen Ebene. Der Schutz auf der optischen Ebene bietet unübertroffene Vorteile gegenüber dem Schutz höherer Schichten und ist die optimale Lösung für eine unterbrechungsfreie Kommunikation.