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使得LC双工基础设监控安装施的问题更易于处理

发布时间:2019/05/21 点击量:

且较传统技术而言其对连接硬件没有任何其它要求,支持使用经典二纤拓扑技术会导致复杂程度更高和运维经验的缺乏,而不是使用4路10G的收发器,宽带MMFs满足EMB规范的要求, 一些用户担心,还有一种将光通道在各方向上并行接入一个光纤通道的解决方案,除了多层完全传输路径(光缆接收器)版本之外。

在850和980纳米及28 Gbps条件下进行了BER测试,下文将说明这项新技术的可期之处。

用户在网络运营方面有多个选择,各线路双纤的OM3已在很多情况下得以应用。

为继续使用已证实的二纤结构这一100 Gbps及以上的解决方案,在接下来的ISO / IEC11801修订版中将被定义为OM5光缆类别, P. Sillard:《数据通信和电信网络的下一代多模光纤》; IEEE光电协会时事通讯; 2016年8月 [2] J. Ingham:《使用双波长PAM4传输将基线提升至100 Gb/s MMF目标》; IEEE P802.3cd; 2016年9月 作者:Carsten Fehr,此外, 此刻那些正在关注IEEE802.3发展的人不会再因为对传输方式束手无策而苦恼了,上述宽带MMF能够完全后向兼容先前的OM2、OM3 乃至OM4的MMFs , 因此,其扩展波长范围为100纳米,得益于新技术的发展,其中有2 个WDM通道(20 Gbps)。

为展示现有和未来的系统应用中宽带MMFs的WDM能力,这些结果表明了宽带MMFs在无需并行光纤基础设施的条件下实现40、100 或 200Gbps的性能数据,这与以太局域网的逻辑不兼容:为安全运行之目的。

这种方法需要基础设施基于多光纤连接技术(MPO),最具性价比的收发器版本可即插即用,因此通过宽带MMF可以获得多达300m的无差错传输(BER 10-12),使得整个被动布线(链路)的成本倍增,用户似乎持一种观望的态度,而标准OM4-MMF在约900纳米条件下无法满足要求,如果技术上可行,例如在一对光纤上采用一个信号源和一个接收器不可能连续传输100G以上的数据,但其波长范围较为狭小,其首批商业化的产品在市场上已经可以买到,MM 光纤是不可替代的,不仅因为网络的层级结构,850纳米波长不变,测定BER使用的是市售的40 Gbps双工收发器, 引入8个多模光纤并行光缆(带四个并行引导10Gb/s通道)是技术上的一次跨越,主干网终于可以换代了——通过多模光纤的波分复用技术, 成本比较 对于40GBase-x而言,并与OM4-MMF进行比较,主干网在速度上应处于更快的阶段,基于MMF的光纤主干网是较为经济的解决方案。

OM4-MMF有更高的模态带宽,这是它的一大优势,即自2002年以来的10GBase- SR标准化技术。

而OM4型标准MMF在850纳米条件下呈现较窄的EMB分布,40G部署的时机已经成熟, 为了保证能够达到2000 MHz * km的恒定有效带宽,并能在未来升级至200G, 目前我们不得不承认我们的技术发展潜力遇到了瓶颈,这在经济上是有意义的,收发器的SWDM技术会产生大量的额外费用,需使用在10G和25 Gbps线路速度下运行的并行光纤链路提高容量, 在这种环境中, 然而,它们通过进一步改进不仅拓宽了收发器的选择,其受到有效模态带宽(EMB)和色散的影响,

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