如何克服采用WDM-PON FTTx的挑战吗?

接入网的带宽需求已经在过去的几年中迅速增长。无源光网络(桥),最经济的FTTx架构,不需要电源,已经进化到接入网提供更高的带宽。彩球是一种点对多点光纤网络,一个光线路终端(OLT)在中央办公室(CO)连接到许多光网络单元(责任)通过一个或多个远程节点1:N光学分割。WDM-PON结合了美德的点对点连接的纤维其效率和经济,这是一种候选解决方案以前网络。本文提供了解决方案部署WDM-PON在其成本和技术方面的挑战

WDM-PON技术的解释

WDM-PON是无源光网络(其)的基础上波分复用(WDM)技术,提供更高的网络安全。这个系统允许责任在不同波长光源共存同一纤维,增加网络带宽和用户的数量在光学访问网络。公司包含多个收发器在不同波长每个输出波长为特定用户创建一个专用的道路或通道,通过远程节点的波长选择性/依赖元素(RN)。波长选择在用户也可以通过过滤。上游连接同样利用专用波长通道。

WDM-PON系统

为什么应用WDM-PON FTTx网络吗?

我们已经知道WDM-PON向每个订阅者提供波长,而不是共享波长在TDM彩球32个甚至更多的用户,从而提供更高的带宽配置。WDM-PON被认为是下一代的候选解决方案在其系统在其与TDM竞争具有以下优点:

  • WDM-PON允许每个用户专用与一个或多个波长,从而允许每个用户访问完整的波长带宽适应。
  • WDM-PON网络通常提供更好的安全性和可扩展性,因为每个家庭只接收自己的波长。
  • MAC层控制WDM-PON更简化其相比TDM因为WDM-PON提供P2P OLT和ONU之间的连接,而不需要点对多点(P2MP)媒体访问控制器发现其在其他网络。
  • 波长在WDM-PON网络实际上是一个P2P链接,从而允许每个链接以不同的速度运行,不同的协议以实现最大的灵活性和pay-as-you-grow升级。
WDM-PON挑战:如何处理他们?

尽管这些有吸引力的特性,但也有一些缺点阻碍WDM-PON网络的实现。

  1. 实现WDM-PON时,应该运用波长路由器责任或权力分割,和两个方法需要一个无色ONU。
  2. 至于长达到WDM-PON系统,保护是必要的,以确保网络可靠性和性能。

关于挑战留在WDM-PON部署,在这里我们提供了一些解决方案,供您参考。

为无色ONU

WDM-PON需要无色的责任,这意味着没有特定波长ONU为了减少操作的成本,管理,维护和生产。当地排放提出了解决这一问题。基本上存在两个本地排放方法:光谱波长调优和切片。ONU的波长调谐方法包含一个可调谐激光二极管(TLD)作为发射机(Tx),一个光接收机(Rx)波长选择器(WS),和一个WDM耦合器,分裂或结合了上游和下游的信号。ONU的配置谱切片的方法是类似的波长调谐方法,除了宽带光源(BLS)与使用WS而不是TLD。

WDM-PON无色的责任

达到远方保护

至于达到远方网络,保护馈线光纤传输数据从潜在的损害是至关重要的。那么如何实现保护呢?建议采用3-dB光学耦合器,可以用来分割或合并的道路WDM信号或来自工作和保护纤维在OLT或波长路由器。注意,OLT和波长路由器通常位于中央办公室(CO),分别访问节点(一个)。然而,这种保护方法具有低损耗预算由于采用3-dB光学耦合器。为此,提出了wavelength-shifted保护计划,部署的循环性质2×N非热arrayed-waveguide光栅(AWG)和两个波长分配工作和保护。在这种情况下,不需要3-dB光学耦合器。

结论

WDM-PON被证明是最有前途的长期的、可伸缩的解决方案提供高带宽给最终用户。与此同时,关键设备技术的进步奠定了基础为实现高性能、低成本在其基于WDM系统。因此,在竞争与其他高速接入网技术,WDM-PON被认为是最适合在不久的将来所需的带宽。

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如何掺铒光纤放大器(EDFA)受益WDM系统

一个光学网络,包括WDM(波分复用)目前在现有电信基础设施增长如此的受欢迎。预计扮演了一个重要的角色在下一代网络中支持各种服务与一个非常不同的需求。波分复用技术,加上EDFA(掺铒光纤放大器),允许多个频道的传播在同一纤维,可以传递许多tb的数据在距离越洋几百公里的距离,满足当前和未来所需的数据容量的通信网络。本文解释了WDM系统如何从这种技术中获益。

EDFA的基本知识

EDFA技术的关键特性是掺铒光纤(EDF),这是一个传统的铒掺杂石英光纤。基本上,EDFA由法国电力公司(EDF)的长度,泵激光器和WDM合路器。WDM组合器是结合信号波长泵通过EDF,这样他们可以同时传播。摘要可以设计泵能量传播方向相同的信号(向前泵),方向相反的信号(向后抽),或两个方向一起。泵的能量可以通过980纳米泵能量或1480海里泵能量,或两者的结合。最常见的配置是向前泵配置使用980纳米泵能量。因为这个配置利用980纳米半导体激光二极管泵特性有效成本,可靠性和低功耗。提供最好的总体设计方面的性能和成本的权衡。

基本的EDFA设计

为什么EDFA对WDM系统至关重要?

我们知道,在长距离传输时,信号的衰减。因此有必要实现光信号放大恢复光功率预算。EDFA常用的:它的目的是直接放大输入光信号,因此消除了需要首先改变它的电子信号。它只是可以放大一起WDM信道。如今,EDFA上升作为信号放大方法更可取的选择对于WDM系统,由于其低噪声和信号极化不敏感。此外,EDFA部署相对容易实现与其他信号放大方法。

4-Channel WDM系统有或没有EDFA:有什么区别吗?

两种基本配置的WDM系统有两种形式:有或没有EDFA WDM系统。让我们先看一个WDM系统的配置没有使用它。发射机一端,渠道结合在一个光学组合器。这些组合多个通道上传输单一纤维。然后劈裂机是用来把信号分成两部分,通过一个光学频谱分析仪信号的分析。和其他通过光电探测器将光信号转换成电。然后过滤和电范围用于观察信号的特征。在这个配置中信号在很长一段距离衰减。虽然这个问题可以通过使用掺铒光纤放大器被克服。

WDM系统没有EDFA

至于WDM系统。该系统利用EDFA,事情有点不同。虽然配置几乎等同于一个WDM系统没有它,使用一些额外的组件。这些组件是edfa用作升压和前置放大器,和另一个额外的组件是一个滤光器。采用一个光放大器,这个系统不遭受损失和衰减。因此,可以构建宽带WDM edfa提供在大动态增益平坦增益范围,低噪音,高饱和输出功率瞬变抑制的稳定运行。组合提供了可靠的性能和相对较低的成本,使edfa比在现代光纤网络的大多数应用程序。

WDM系统摘要

结论

中可用的各种技术光学放大器,EDFA的技术是最先进的,拥有市场的主导地位。在未来,波分复用系统结合高性能EDFA,以及更多的带宽需求降低成本使光学网络先进网络的一个有吸引力的解决方案。

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粗波分复用和DWDM地铁网络:如何使经济吗?

纤维排气仍然似乎是大多数地铁所面临的一个常见问题(或城市)网络。尽管光纤电缆的成本持续下降,挖沟、劳动力和vwin真人娱乐其他安装成本对光纤保持很高。这可能部分解释了为什么越来越多的地铁网络倾向于采用波分复用技术增强纤维的能力。众所周知,波分复用技术应用于地铁网络通常采用两种形式:粗波分复用(CWDM)和密集波分复用(DWDM)。本文将提供一个总体的比较粗波分复用和密集波分复用在地铁网络,从每个角色扮演的角度和操作成本。帮助你决定如何达到一种经济的解决方案。

CWDM-DWDM-metro-network

粗波分复用与DWDM:地铁网络中不同的角色

至于波分复用(WDM)技术两者之间的主要区别,他们的名字意味着一切:窗口内的信道间隔的光谱(见下图)。粗波分复用滤波器通带,有一个广泛的间距为20海里,它允许使用更便宜的组件(比如非冷却激光和薄膜过滤技术。的成本优势粗波分复用使其成为一个更合适的选择较短的距离通常发现在地铁接入网络。

粗波分复用

然而,地铁网络有时需求时间距离和粗波分复用不能满足更多的波长,然后用其狭窄的信道间隔DWDM(0.8海里)应该投入使用。问题是相关的组件后者太贵了对于一些边缘网络。在这种情况下,最好的解决方案是将粗波分复用和DWDM地铁区域网络。

密集波分复用

粗波分复用在地铁的访问

粗波分复用如今普遍支持至少八18 ITU-T G.694.2定义渠道80公里以上的距离。简单的点对点和环形网络拓扑结构,粗波分复用不需要铒光纤放大器(EDFA)通常与DWDM相关联。粗波分复用的低成本和小足迹很适合客户前提和协同定位装置。和由于现成千兆接口转换器和小型可插拔(SFP)粗波分复用平台收发器,它更流行在企业和存储网络。粗波分复用是最适合网络具有以下特点:

  • 低4到8通道的通道数
  • 的传播率< 2.5 gbit /秒/频道,短距离的< 80公里
DWDM的地铁核心

航空公司一直在寻找更便宜的长途DWDM的简单版本,驱动相应调整DWDM系统的设备供应商。带状波长过滤器,消除色散补偿,更宽容的信道间隔被认为是实现这个目标的方法。如今,密集波分复用是适合大容量核心网络在地铁,地铁区域之间和区域扩展。

粗波分复用和密集波分复用成本

成本仍然是地铁网络系统的一个关键区别。DWDM激光通常更昂贵比应用在粗波分复用系统中,冷却分布反馈激光器提供具有成本效益的解决方案对于高容量大的地铁戒指。这个系统的成本是平摊在大量的客户服务系统。而对于地铁接入网络,低成本和低容量的系统需求,它很大程度上取决于客户愿意支付宽带服务。由于地铁访问应用程序会更少的波长,所以基于设备成本、粗波分复用是一个更有利可图的地铁接入点解决方案,成本是比能力更重要。

粗波分复用和DWDM的地铁网络的未来

一些供应商提供粗波分复用和DWDM技术合并到一个平台系统的构建块。这种方法允许直接连接到de-multiplexed CWDM交通密集波分复用转发器,节省设备和空间。它还支持端到端性能监控和成本优化在整个地铁网络。然后不需要选择这两个WDM技术。更好的选择是一个集成的解决方案,利用粗波分复用的经济体更短的距离,并提供了一个密集波分复用网络在更远的距离和需要更多的能力。结果是一个集成的、经济网络,不需要航母上妥协的质量,数量,或成本。如下所示的DWDM构建块。

DWDM构建块

结论

从我们已经讨论了在这篇文章中,我们可以得出结论,地铁网络将受益于CWDM和DWDM系统的混合物。和地铁网络变得更灵活的在这融合解决方案:今天和粗波分复用配件的需求,和密集波分复用为将来增加覆盖面日益增长的需求。利用粗和密集波分复用技术,这种集成的地铁网络,提供可靠性和灵活性是未来的趋势。

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对比cfp - 100 g - sr10和cfp - 100 g - lr4模块

尽管10/40G以太网如今在世界上仍然抓住了主要地位的电信、服务提供商和企业数据中心实际上是进行转换的基础设施。燃料的需求更高的速度,更大的可伸缩性,和更好的性能和可靠性,使得迁移到100 g网络不可避免的趋势。光收发模块总是属于整体系统设计不可分割的一部分,至于100 g CFP模块,选择相差很大。本文比较最常见的两种:cfp - 100 g - sr10和cfp - 100 g - lr4收发器模块。

100克CFP的基础模块

CFP模块是热插拔的形式为光学网络应用程序而设计的。CFP的缩略词100 g(罗马数字中C = 100)可插拔形式因素。这个名字显然表明,CFP介绍通常为100 g接口收发器模块。为了让它更容易理解,让我们开始与通用CFP架构。它基本上由两个parts-electrical接口与设备交互,和线卡接口和光学线接口。

100克CFP模块架构

从设备线卡电气接口,CFP模块有几个“m行”以10 gbps的速度。如果CFP正在100 gbase-lr4模式,那么它有10 x 10 gbps m行。至于40 gbase-lr4,它使用4 x 10 gbps m行。所谓的“齿轮箱”是电气10:4 mux /多路分配器模块聚合10 m线接口最大4 n线接口。每个n线25 gbps100年gbase-lr4并为40 gbase-lr4 10 gbps。n线转换为光信号,不同的波长和所有四个波长传输CFP行接口使用内置的被动光学多路复用器。

cfp - 100 g - sr10和cfp - 100 g - lr4概述

100克CFP模块提供连通性选项范围广泛的服务提供者传输,数据中心网络,和企业核心聚合应用程序。cfp的基本信息- 100 g - sr10和cfp - 100 g - lr4模块下面提供。

cfp - 100 - g - sr10模块

CFP - 100 g - sr10 IEEE标准CFP模块支持链接长度laser-optimized分别为100米和150米OM3OM4multifiber电缆。它主要支持高带宽100 -千兆连接/ 24-fiber带状电缆终止与MPO / MTP-24连接器。它也可以用于10 x 10千兆以太网模式以及带双光纤断接电缆连接到十10 gbase-sr光学接口。cfp - 100 g - sr10接口是更具成本效益的解决方案,这是优化数据中心的应用程序和短距离是有限的。

cfp - 100 g - sr10

cfp - 100 - g - lr4模块

CFP - 100 - g - lr4由IEEE标准使用标准LC双与单模光纤接口电缆,但运行四个光学波长每个方向(1295.56 nm, 1300.05 nm, 1304.59 nm, 1309.14海里)内发生的这些波长和多路复用技术/多路分配器CFP模块。每个波长在25.78 Gbps,可以达到10公里。cfp - 100 g - sr10相比,cfp - 100 - g - lr4提供更好的达到远程应用程序,但在成本溢价。

对比cfp - 100 g - sr10和cfp - 100 g - lr4

在本节中,我们试图找出区别cfp - 100 g - sr10和cfp - 100 g - lr4从连接器和电缆使用的角度。连接器,连接器24-fiber MPO / MTP cfp - 100 g - sr10模块而双LC / PC连接器cfp - 100 g - lr4。注意,只有与PC或胶布UPC连接器支持。布线规范和特性为cfp - 100 g - sr10和cfp - 100 g - lr4给出下面的图。

100克CFP模块 信号 波长(nm) 电缆类型 连接器 电缆的距离 权力
cfp - 100 g - sr10 10×10 gbps 850年 MMF(多模带) Multifiber按钮(MPO / MTP) 100米
150米
6瓦
cfp - 100 g - lr4 4×25 gbps 1310年 SMF(单模双工) LC /电脑 10公里 20瓦

结论

服务提供者和数据中心是拥抱100 g网络迁移的趋势,IT经理和网络设计师必须三思在选择与各种100 g收发器选项。cfp - 100 - g - sr10 LR4优先由于成本较低,但其到达距离是有限的。而cfp - 100 g - lr4使数据传输与更高的价格10公里。本文通常提供了一些基本的知识cfp - 100 g - sr10和cfp - 100 g - lr4收发器模块,这个决定实际上取决于您的特定应用程序的需求和要求。总是意识到你需要的东西,这将工作最适合你。

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QSFP28收发器:使切换到100 g网络

在世界各地的数据中心探索提高网络速度和带宽的选择,10 g一直是传统的最爱,和40 g是无法跟上需求的步伐。在这种情况下,100 g网络似乎是更可取的选择加速数据流的高耗带宽的应用设置。QSFP28收发器模块因此成为了通用数据中心100 g光传输的形式因素。本文将解决100 g网络的必要性,同时说明QSFP28收发器模块中使用100克的传播。

100克:光学数据中心的革命

100克的采用率在光学景观一直在上升在过去的几年里。据预测,超过一半的数据中心光端机传输将转向100克。传统的10 g甚至40 g可能没有足够考虑到爆炸的数据,因此,100克将成为新标准,它具有以下优点。

40 g 100 g光传输与光传输

成本E成员-100克现在提供了一个令人信服的价位,提供更大的容量增加的成本。而且它仍然能否经得住时间的考验与无与伦比的网络带宽。

积极的规模-100 g提供了扩张和可扩展性支持可靠性、可管理性和灵活性要求的现代网络在准备未来的数据中心带宽和速度的要求。

速度和容量-100 g光传输数据密集型产业是不够的。因此100 g是专门设计用于与超低延时传输大量的数据。

灵活性-100克将在长途网络的首选技术。100 g网络可以定制、优化和容易扩展,以便在未来的变化。

成本降低——市场过渡到100年通用电气现在完全有效。100 g部署的增长无疑将降低成本的100 g收发器模块。

100 g QSFP28收发机解体

QSFP28收发器通常有相同的足迹和面板密度40 g QSFP +。正如40 g QSFP +使用四10 gbps通道,实现100 g QSFP28收发器实现四个25-Gbps车道。与升级电气接口,QSFP28收发器可以支持多达28 gbps的信号。虽然QSFP28收发器保持所有的物理维度的前任,超过他们的能力增加密度,降低能耗,减少价格。以下是一些QSFP28收发器为不同的应用程序。

100克QSFP28收发器

100年QSFP28 gbase-sr4

100克QSFP28-SR4出来首先通过多模光纤支持短距离传播。这个收发器模块可以支持100 g传输多达70 OM3 MMF OM4 MMF和100米。MTP接口,100 g QSFP28-SR4模块使4×25 g双重方式传输8纤维。

100年QSFP28 gbase-sr4

100年QSFP28 gbase-lr4

100 g QSFP28-LR4是专门为长途传输。模块4×25 g波分复用(WDM)技术利用数据传输,和这四个25 g光信号传输四个不同的波长。双LC接口,100 g QSFP28-LR4模块使100 g dual-way在单模光纤传输10公里。

100年QSFP28 gbase-lr4

100年QSFP28 gbase-psm4

PSM4使用四个平行纤维(车道)在每个方向操作,每个车道携带25 g光传输。它发送信号到eight-fiber电缆MTP接口。100 g QSFP28-PSM4有限的操作距离500米。

100年QSFP28 gbase-psm4

100年QSFP28 gbase-dwdm4

DWDM4使用WDM形象光学多路复用器和de-multiplexer减少纤维的数量为2。它可以使用单模光纤到2公里/双LC接口。与QSFP28-LR4相比,传输距离较短,成本较低。

100年QSFP28 gbase-dwdm4

100克QSFP28电缆

除了上述QSFP28收发器模块,电缆也可以部署在100 g的传播。电缆可以直接连接电缆(dac),或活跃的光缆(家)。QSFP28 dac提供成本最低但在达到约3米是有限的。他们通常使用机架内的数据中心,或chassis-to-chassis在大型交换机和路由器互连。AOC QSFP28电缆更轻,且提供很长的时间达到100 m和更多。

关于QSFP28收发机常见问题

QSFP28收发器和QSFP +之间的区别是什么?

这两个有相同的大小形状因子和港口的数量,然而巷QSFP28收发机的速度从10 Gbps增加到25 Gbps。密度更大的增加相比,其他100 gbps形式因素:450% CFP2。

多少QSFP28收发器模块可以放入一个开关呢?

QSFP28收发器,一个机架单位(俄文)开关可以容纳36 QSFP28港口。而更多品种的收发器和电缆(dac和家)可以插入这些端口。

结论

100克QSFP28收发器提供了直接兼容现有的交换机和路由器,它促进过程扩展到100 g网络简单10 g网络。与更高的端口密度、低功耗和低成本,QSFP28收发器是一种理想的替代大型数据中心,以及未来网络扩张。本文中给出所有QSFP28收发器模块可在FS.COM上。

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如何将坡你的网络吗?

你可能遇到的情况需要时安装IP电话、无线接入点或IP摄像机AC电源插座的地方并不可用。你会怎么做呢?额外的电源和线路安装可以劳动密集型和耗时。最可行的解决方案是部署坡(对以太网)——供应低压电力系统标准化IEEE802.3 Ethernet-enabled设备通过通信线路。这里我们介绍如何升级你的现有网络坡。

坡网络解释

正如其名,坡(对以太网)直接供电的技术通过数据电缆,不再需要额外的电线。它使网络规划灵活和独立的开关插座和橱柜,无需额外的多余的布线成本。因此设备可以安装在结构化的以太网连接,而不需要交流电源插座附近。

PoE-power在以太网

一般来说,这种技术使网络电缆携带电力。让我们来监控摄像头例如:它通常需要两个连接安装时:网络连接与视频记录和显示设备、通信和电源连接的电力操作相机。然而,如果这个监控摄像头是坡兼容,所有我们需要的是网络连接,因为它可以获得所需的电力电缆。

坡IP相机

波网络的优点

我们知道等动力设备监控摄像头和无线访问点通常位于的地方传统电源插座安装困难,甚至无法使用。在这种情况下,波函数来促进使用无线接入设备、IP电话、监控摄像头的好处,这是显而易见的。

以太网功能,以太网的优势力量总是无处不在,因此,大大增加了终端设备的移动。涉及任何交流电源,坡安全使用。此外,它简化了安装和操作,而不需要额外的交流电源线路,使布线不干扰网络操作时的安全。这使得对以太网更安全的,更可靠和节约成本的解决方案。

如何将坡你的网络吗?

升级现有网络PoE-enabled之前。你最好首先明确表示,有两种类型的设备参与这个系统:电力采购设备(PSE)和动力设备(PD)。PD是指对以太网兼容的网络终端设备装备接受电力传输结构化以太网电缆。PSE为PD提供直流电源。PSE可能endspan装置或设备中跨。endspan设备通常是一个网络交换机能提供每个端口坡的权力。中跨设备管道连接到每个终端设备和增加力量。

通常存在三个途径实现对以太网网络。

1。通过坡开关:一个坡的开关是一个内置的网络交换机在以太网注入。简单地通过连接其他网络设备正常开关,开关将检测它们是否对以太网兼容,然后启用自动功率。这种开关可适应所有的应用程序,从低成本的非托管边缘交换机和几个港口,到复杂的多端口的单位与复杂的管理。

坡的开关

2。使用中跨:中跨使坡能力一般网络交换机。使用中跨,一个可以升级现有的局域网安装坡。跨中还提供了一个通用的解决方案,需要更少的港口。升级每个网络连接控制以太网一样简单的通过中跨修补它。

坡中跨注射器

3所示。通过坡分配器:也是可行的升级动力设备(PDs)对以太网的分配器启用。这个分配器是修补成相机的网络连接,和水龙头坡权力,它转化为一个较低的电压适用于相机。

坡分配器

结论

结合信号的简单和权力在一个以太网电缆连接坡技术企业网络的一个理想的解决方案。在这种情况下,PSE可以为各种各样的PD提供电力的地区没有访问交流电源。在您的网络部署这项技术将导致一个安全、可靠和经济的方法常见的网络设备提供一致的和可靠的电力。

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建议服务器架电缆管理

云的扩散网络和虚拟化带来了更高的网络需求,这意味着数据中心和网络衣橱需要房子和支持大量的电力和数据电缆。很明显,未能提供熟练的电缆管理中服务器机架可以摧毁,对网络效率和性能或数据中心的整体外观。因此,最大的挑战是服务器架电缆管理。本文将指导您完成的过程中实现有效的服务器机架电缆管理。

服务器架电缆管理

服务器架电缆管理的好处

来了一个常见的问题:究竟什么数据中心运营商可以受益于有效的架子上有线电视管理吗?下面列出的方面可以解释。

改善系统性能:架电缆管理倾向于单独的电源和数据电缆架内,大大减少串扰的机会和权力和数据电缆之间的干扰。

增强的可用性:一团糟的电缆有时可能混淆数据中心运营商,导致人类的错误,导致各种各样的问题的整体系统。有效的架电缆管理允许电缆和设备管理,减少人为错误。

改进的维护和服务能力:有效的架电缆管理也可以确保更容易和更安全的访问单个组件。

提高冷却效率:通过允许热排气逃生架的后面,电缆管理保持电缆气流组织的关键路径。

提高可伸缩性:架电缆管理简化了移动、补充道,和变化,使其更容易集成更多的货架和组件为未来的增长。

实现服务器架电缆管理的步骤

然后,我们明确表示架电缆管理的重要性和优势。但如何实现有组织和审美吸引力的数据中心?我们提供该七架电缆管理指南成功。

第一步:适当地计划。规划作为权力的初级阶段和数据电缆管理服务器机架。一个适当的计划有助于顺利架电缆管理过程。咨询专业布线完成整个项目承包商可以是有益的。

第二步:确定电缆的路由和数据电缆。首先要考虑如果电源和数据电缆将进入从顶部或底部的架子上。然后,确定路线分离能力和数据电缆、数据电缆、和铜vwin真人娱乐光纤电缆。这有助于防止不稳定或干扰降低系统的性能。

独立的电力电缆和数据电缆独立的纤维和铜电缆

第三步:确定电缆。好电缆识别和管理是基础设施投资。实现最佳实践像使用彩色电缆以及标签电缆,以保证电缆容易识别,这架电缆管理做出了很多贡献。

标签电缆架电缆管理

第四步:路线和留住电缆。电缆必须保护点,他们可能会摩擦或接触锐利边缘或激烈的地区。架电缆管理配件像灵活的绑线和电缆管理部门可用于路由和留住电缆。

第五步:安全电缆和连接器。电缆和连接器应保护以防止过度运动和提供应变救济的临界点。

第六步:避免热的问题。确保气流路径是相当重要的。克制的气流会使气温上升。持续较高的温度可以缩短设备的预期寿命,导致意外的失败,导致计划外系统停机时间。

第七步:文档和维护组织。记录完整的基础设施包括图、电缆类型、修补信息,未来电缆和电缆数量是重要的管理。IT经理应该致力于建设标准程序和他们进行验证。

结论

有效的架电缆管理有助于改善外表,电缆可追溯性、气流、冷却效率,故障排除时间以及消除人为错误的机会。与此同时,电力和数据电缆管理服务器机架内也确保电缆的健康和长寿。希望我们在本文讨论的信息足够了。

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如何使用WDM光纤容量扩张吗?

想象一个小屋变成了一个宏伟的摩天大楼,而无需提供任何创新或建设。这是波分复用(WDM)允许与您现有的光纤网络。vwin真人娱乐渴望带宽推动服务提供商做出实质性的升级光纤布线基础设施的投资。无论在经济上还是实际上这可能是一个挑战。然而,WDM技术提供了一个可增加能力的纤维联系已经到位。没有部署额外的光纤波分复用大大降低了网络的成本扩张。

波分复用技术的解释

让我们从最基本的问题:是什么波分复用技术吗?简称波分多路复用、波分复用是一种传输多个并行的数据流在同一纤维。同时因为这发生,WDM传输速度没有影响,延迟或带宽。WDM功能复用多个光信号在单一纤维通过使用不同波长,或者颜色,激光携带不同的信号。网络管理人员可以实现乘法效应与WDM光纤的能力。

WDM-technology

实现波分复用的基础设施很简单,WDM设置通常包括以下:

  • WDM传输设备,每个操作在不同的波长
  • 多路复用器,一个被动的设备,结合不同的光源为混合
  • 光纤基础设施
  • 德-多路复用器,一个被动的装置,将混合光源分割为独立的
  • WDM接收设备

WDM-network-application

能力增加我们能期待什么?

WDM的有两种变体:粗波分复用(粗wave-division多路复用)和DWDM(密集wave-division多路复用)。它们之间唯一的区别是其所在的乐队,和间距的波长,因此波长或渠道,可以使用。

当使用波分复用现有的光纤电缆,你还应该考虑纤维类型(单模或多模)和损失水平。粗波分复用,8到18设备是可能的,而对于DWDM, 40通道是最常见的情况,但可以达到160个频道。

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选择正确的类型的波分复用

我们已经知道,粗波分复用和DWDM都可用来优化网络容量。然后,来了另一个问题:我应该选择粗波分复用或DWDM技术?让我们做个比较。

粗波分复用(CWDM)

粗波分复用要么增加纤维能力4、8、18个频道的增量。通过增加波长之间的信道间隔纤维,粗波分复用允许一个简单的和负担得起的方法,载有18渠道在一个纤维。粗波分复用通道每个消耗20纳米的空间和一起使用的大部分单模操作范围。

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粗波分复用的好处:

  • 被动的设备不使用电力
  • 没有必要的配置,每通道比DWDM成本要低得多
  • 根据需要可伸缩性纤维生长能力
  • 在很少或没有成本增加
  • 协议透明和易用性

粗波分复用的缺点:

  • 18渠道可能还不够,不能使用光纤放大器
  • 无源设备,没有管理功能
  • 不是长途网络的理想选择
密度波分复用(DWDM)

密集波分复用允许更多的波长被组合到一个纤维。DWDM有两种不同的版本:一个活跃的解决方案和一个被动的解决方案。一个活跃的解决方案需要波长管理和非常适合应用程序涉及32个链接以上相同的纤维。在大多数情况下,被动的密集波分复用被认为是一个更现实的积极DWDM的替代品。

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DWDM的好处:

  • 理想用于长途和区域的密度更大的客户
  • 多达32通道可以被动地完成
  • 多达160个频道和一个有效的解决方案
  • 积极的解决方案包括EDFA光放大器达到更远的距离

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DWDM的缺点:

  • 密集波分复用的解决方案非常昂贵
  • 活跃的DWDM的解决方案需要大量的安装和维护费用
  • 很少的可伸缩性的部署下32通道,每个通道很多不必要的开销

总之,粗波分复用可以通常用于应用程序不需要的信号传输到更远的距离和位置不是很多渠道是必需的。而对于大量的渠道需求的应用程序或远程应用程序,DWDM是理想的解决方案。

考虑部署波分复用

确保粗波分复用和密集波分复用将执行正确是至关重要的,所以在部署时应考虑以下几个方面。

1。之前买了mux或多路分配器用于无条件内阁或接头的情况下,验证操作温度适合应用程序。并确保粗波分复用或DWDM能够运作,他们将被放置在温度。

2。考虑到WDM网络的插入损耗。使用链路预算中的最大插入损耗值是一个好主意。计算损失mux和多路分配器组件。

结论

WDM技术提供了一个理想的纤维排气问题,很多通信解决方案提供商正在经历。它不需要投资新的纤维建设项目而大大增加纤维的现有基础设施的能力。希望本文中提出的能帮助你选择正确的波分复用的解决方案。

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服务器机架的选择:如何做出正确的决定呢?

服务器架功能组织设备(服务器和网络交换机)组装以最大限度地利用空间和资源。因此,它会影响可用性、适用性、灵活性和可管理性的数据中心在很大程度上。换句话说,你的日常操作和维护严重依赖你架的选择。,因为不是所有的服务器机架类型都是平等的,因此必须选择正确的一个匹配你当前的需要以及未来网络增长。然后,让我们看一下如何选择正确的服务器机架。

什么是服务器机架和为什么我们需要它吗?

一个服务器机架基本上由两个或四个垂直安装rails和所需的支持框架保持rails。通常由钢或铝、rails和框架能够持有数百甚至数千磅的设备。现在,绝大多数的应用程序使用19英寸机架和设备。总是相同的宽度、高度和深度可以不同。

数据中心服务器机架

数据中心、服务器机房,甚至内阁衣柜,衣架总是需要适应它的生产设备,如服务器、存储、网络交换机、路由器、通讯硬件和其他设备。服务器机架设计用来保存所有标准19英寸机架式设备,只要不是太深内阁或太高,适合可用的机架空间。此外,服务器机架还拥有IT基础架构和架配件支持的操作生产设备,包括UPS系统、pdu,电缆经理,KVM开关、贴片板和货架。

常见的服务器机架类型分析

一般来说,有三种类型的服务器机架:开放式机架,机架围场和壁挂架。

开放式机架只是开放框架安装rails但是没有双方或门。这种架通常用于应用程序不需要架执行气流控制或提供人身安全。开放式机架优化网络配线室和高密度布线配线架的应用程序,因为他们提供灵活的访问和大量的开放空间,方便有线电视管理

开放式机架

架附件也被称为架柜,他们有可移动的前方和后方的门,可移动的侧板和四个可调垂直安装rails。架的前后设计附件达到足够的气流对任何安装设备。架附件为应用程序提供一个理想的替代,需要重或热设备。他们通常包括额外的rails山配件像垂直电缆经理和pdu。如今,架附件获得了很多流行的数据中心和服务器机房。

架附件

壁挂架只做这个名字暗示他们可以被附加到墙上。在这种情况下,壁挂架可以节省占地面积和其他机架不能适合的地区。他们可以是开放式机架或封闭的橱柜。壁挂架无法支持尽可能多的体重同行,因为他们基本上是小于落地式。然而,通过添加滚动脚轮,他们还可以容纳落地式的应用程序。

壁挂架

我该怎么寻找不同的服务器机架类型?

存在一系列眼花缭乱的服务器机架选项,不同高度,大小和样式。当选择的服务器机架安装,这里有一些因素需要考虑:

AV与基于it设施:最好的选择依赖于设备安装。这架是设计用于与传统设备的I / O和布线是前面的架子上。这使得更容易故障诊断和网络监控。AV架,不过,通常在深度较浅,使清洁安装使用设备I / O,因此布线面临后方是隐藏在后面。

气流和冷却:这两个因素是关键的性能和寿命的设备安装在服务器机架。根据服务器的地方架的气流条件将位于,您可能需要增加机架的冷却能力。幸运的是,现在多重冷却选项可用,但要记得考虑容忍的噪音水平。

设备宽度:19英寸机架安装网络硬件的传统标准,一些供应商自定义大小对其他类型的设备。确保检查您的设备需要什么大小的服务器机架。

安全选项:虽然可能有大量的昂贵的设备安装在服务器机架,你始终牢记安全。一个服务器机架,满足安全目标是至关重要的。锁柜和有色门玻璃可以帮助保护你的网络不被窥视和手。

结论

尽管选择服务器机架不可能听起来像一个重大的决定,你的选择可以影响网络的整体性能和操作。正确的服务器机架安装满足您的需求,帮助您改善电源保护,冷却,电缆管理和人身安全。考虑到以上因素和思维彻底之前的选择。

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如何安装接头保护套筒接头夹吗?

融合拼接提供了一个简化和方便的方式来实现光纤连接。vwin真人娱乐提供一个相当一致的交配和低损耗的光纤,融合拼接被许多人首选安装纤维作为一种有效的方法连接在一起。vwin真人娱乐纤维关节是脆弱的,很容易受到压力和外力的影响。因此,接头保护套管应一定保护光纤接头用于现场和工厂操作。我们将介绍几种常见类型的接头保护套管,并试图解释如何安装拼接持有人。

接头保护套管的描述

一般来说,接头保护套管通常用于保护光纤的光纤接头融合拼接工作。vwin真人娱乐它主要由三部分组成:一种热熔胶内胎和力量成员,封闭在交联聚乙烯热收缩管。拼接的设计确保一致和可靠保护纤维,和保护纤维排列免受损害在运输、装卸和安装。这里我们介绍了常用的接头保护套管。

接头保护套管

单光纤接头保护套管

单光纤接头保护套管通常是40毫米或60毫米长度,而45毫米套管是由一些厂商提供。它的目的是提供简单,方便和高度可靠的方法来保护和加强单光纤接头。单纤维的高度透明管接头套管允许直接的内部联合,促进定期检查和维护。

单光纤接头保护套管

带状光纤接头保护套管

带状光纤接头保护套管是用来保护质量融合拼接的丝带。不同于单光纤接头保护套管,它能够容纳多个光纤拼接,从2、4、8和12拼接纤维。带状光纤接头保护管套筒是清晰的,允许查看纤维期间和之后的拼接。整个大会的目的是确保所有成员在处理和保持精确对准萎缩。

带状光纤接头保护套管

考虑之前安装接头保护套管

安装接头套管接头持有人之前,不要忘记仔细检查完成后的套筒。基本上可能存在以下常见问题。

1。碎片在套筒内,这可能会导致衰减增加或纤维断裂。解决方案是彻底清洗前纤维滑动套筒和袖子存储在一个塑料袋,以防止碎片进入接头保护套管在存储。

碎片在袖

2。纤维张力不当。未能保持张力的非纤维纤维热收缩过程中我的原因,导致衰减增加或破碎的纤维。所以有必要保持张力纤维在放置到管加热器,并避免扭曲的纤维在放置或删除加热器。

纤维张力不当

3所示。电缆凝胶或油脂套筒内。这可能也有相似的效果在纤维固体碎片和可能造成弯曲的纤维在一个相对短。解决方案是彻底清洗前纤维滑套,和不接触纤维一旦他们得到正确的清洗。

电缆凝胶在袖

4所示。当加热套分裂。这种情况由于管加热器设置不当或由于套筒削减或穿刺前加热。这可以避免通过确保正确管加热器设置和通过保持接头保护套管在塑料袋子里,直到准备使用。

分裂套管

方法安装接头保护套筒接头座

拼接纤维总是存储在一个拼接袖的装置拼接托盘。持有者可以根据建筑和泡沫或塑料接头托盘的尺寸。在本部分中,我们向你提供一个合适的方式来达到安全、成功的安装。

接头保护套筒接头托盘架

正确的安装方法

接头内部的力量成员保护套管设计安装和拆除期间提供保护的拼接。为此,可以将拼接纤维插入夹的力量成员地位。这意味着它是力量,而不是纤维,应首先安装到目标持有人的位置。这最小化的纤维联系,促进消除接头套管时必要的。

正确的接头保护套管的安装

不正确的安装方法

之前从来没有安装纤维强度成员或把纤维和力量成员平行纤维支架的基础。这将纤维施加过多的压力,拼接保护套管和光纤持有人。结果是增加纤维的插入损耗。

不正确的插接安装保护套管

不正确的拼接袖installation-2保护

结论

小如,接头保护套管提供健壮和可靠的保护纤维拼接融合拼接工作。适当的安装接头保护套筒确保最优性能和可访问性在拼接持有者和托盘。和记得视觉检查接头保护套筒在座位持有者。

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