ຂ່າວອຸດສາຫະກຳ

  • ຮູບແບບໂມດູນແສງ

    ໂມດູນແສງເປັນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບການສື່ສານເສັ້ນໄຍແສງ. ໂມດູນແສງແມ່ນຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ Huanet Technologies Co., Ltd., ແລະສະຖານທີ່ຕົ້ນກຳເນີດແມ່ນ Shenzhen. ບໍລິສັດ Huanet Technologies Co., Ltd. ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂບັນຫາເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ຂອບເຂດທຸລະກິດຫຼັກຂອງ Huanet ແມ່ນ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ OLT, ONU, router ແລະ switch

    ກ່ອນອື່ນໝົດ, OLT ແມ່ນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ optical, ແລະ ONU ແມ່ນໜ່ວຍເຄືອຂ່າຍ optical (ONU). ທັງສອງແມ່ນອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍສົ່ງສັນຍານ optical. ມັນແມ່ນສອງໂມດູນທີ່ຈຳເປັນໃນ PON: PON (ເຄືອຂ່າຍ optical ແບບ passive: ເຄືອຂ່າຍ optical ແບບ passive). PON (ເຄືອຂ່າຍ optical ແບບ passive) ໝາຍຄວາມວ່າ (...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ FTTB ແລະ FTTH ບໍ?

    1. ອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເມື່ອຕິດຕັ້ງ FTTB, ຕ້ອງມີອຸປະກອນ ONU; ອຸປະກອນ ONU ຂອງ FTTH ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນກ່ອງໃນສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງອາຄານ, ແລະເຄື່ອງທີ່ຜູ້ໃຊ້ຕິດຕັ້ງຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫ້ອງຂອງຜູ້ໃຊ້ຜ່ານສາຍປະເພດ 5. 2. ຄວາມຈຸຕິດຕັ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ FTTB ແມ່ນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຫຼັກສີ່ຢ່າງຂອງສູນຂໍ້ມູນສຳລັບໂມດູນແສງ

    ໃນປະຈຸບັນ, ການຈະລາຈອນຂອງສູນຂໍ້ມູນກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ແລະແບນວິດຂອງເຄືອຂ່າຍກໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງນຳເອົາໂອກາດອັນດີມາໃຫ້ການພັດທະນາໂມດູນແສງຄວາມໄວສູງ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລົມກັບທ່ານກ່ຽວກັບສີ່ຄວາມຕ້ອງການຫຼັກຂອງສູນຂໍ້ມູນລຸ້ນຕໍ່ໄປ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • LightCounting: ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງອຸດສາຫະກໍາການສື່ສານທາງແສງທົ່ວໂລກສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງ

    ສອງສາມມື້ກ່ອນ, LightCounting ໄດ້ອອກລາຍງານລ່າສຸດກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງອຸດສາຫະກໍາການສື່ສານທາງແສງ. ອົງການດັ່ງກ່າວເຊື່ອວ່າລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງອຸດສາຫະກໍາການສື່ສານທາງແສງທົ່ວໂລກອາດຈະແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມ, ແລະການຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ຈະດໍາເນີນຢູ່ນອກປະເທດຈີນ ແລະ ສະຫະລັດ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ສະພາບອຸດສາຫະກຳໃນປະຈຸບັນ: ອຸປະກອນລະບົບ DWDM ການຂົນສົ່ງທາງແສງ

    “ການແຂ່ງຂັນສູງ” ເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການອະທິບາຍຕະຫຼາດອຸປະກອນ Optical Transport DWDM. ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນຕະຫຼາດຂະໜາດໃຫຍ່, ມີນ້ຳໜັກເຖິງ 15 ຕື້ໂດລາ, ມີຜູ້ຜະລິດລະບົບປະມານ 20 รายທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການຂາຍອຸປະກອນ DWDM ແລະແຂ່ງຂັນຢ່າງຮຸກຮານເພື່ອສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ. ດັ່ງທີ່ກ່າວມາ,...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ການສັງເກດການຂອງ Omdia: ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍ optical ຂະໜາດນ້ອຍຂອງອັງກິດ ແລະ ອາເມລິກາ ກຳລັງສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ FTTP ແບບໃໝ່.

    ຂ່າວໃນວັນທີ 13 (Ace) ບົດລາຍງານລ່າສຸດຈາກບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດ Omida ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄົວເຮືອນອັງກິດ ແລະ ອາເມລິກາບາງຄົວເຮືອນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການບໍລິການບຣອດແບນ FTTP ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ (ແທນທີ່ຈະເປັນຜູ້ປະກອບການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການໂທລະພາບສາຍເຄເບີ້ນ). ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນແມ່ນ ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ໂມດູນແສງ CFP/CFP2/CFP4

    CFP MSA ເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທໍາອິດທີ່ຮອງຮັບເຄື່ອງຮັບສົ່ງສັນຍານແສງ Ethernet 40 ແລະ 100Gbe. ໂປໂຕຄອນຫຼາຍແຫຼ່ງ CFP ແມ່ນເພື່ອກໍານົດຂໍ້ກໍານົດການຫຸ້ມຫໍ່ສໍາລັບໂມດູນແສງທີ່ສາມາດປ່ຽນໄດ້ທັນທີເພື່ອສົ່ງເສີມແອັບພລິເຄຊັນ 40 ແລະ 100Gbit/s, ລວມທັງແອັບພລິເຄຊັນ Ethernet ຄວາມໄວສູງລຸ້ນຕໍ່ໄປ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ CWDM ແລະ DWDM

    ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອຸດສາຫະກຳການສື່ສານທາງແສງ, ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂທີ່ປະຫຍັດຕົ້ນທຶນຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບມາ. ຕົວຢ່າງ, ຜະລິດຕະພັນ CWDM ແລະ DWDM ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພີ່ມຂຶ້ນ, ສະນັ້ນມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ CWDM ແລະ DWDM! CWDM ແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີການສົ່ງສັນຍານ WDM ລາຄາຖືກ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • xPON ແມ່ນຫຍັງ

    ໃນຖານະທີ່ເປັນເທັກໂນໂລຢີການເຂົ້າເຖິງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງລຸ້ນໃໝ່, XPON ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການປ້ອງກັນການແຊກແຊງ, ຄຸນລັກສະນະແບນວິດ, ໄລຍະທາງການເຂົ້າເຖິງ, ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ, ແລະອື່ນໆ. ການນຳໃຊ້ຂອງມັນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຜູ້ປະກອບການທົ່ວໂລກ. ເທັກໂນໂລຢີການເຂົ້າເຖິງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ XPON ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂມດູນ optical 100G QSFP28 ສີ່ໂມດູນ

    1. ວິທີການສົ່ງຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂມດູນແສງ 100G QSFP28 SR4 ແລະ ໂມດູນແສງ 100G QSFP28 PSM4 ທັງສອງຮັບຮອງເອົາອິນເຕີເຟດ MTP 12 ຊ່ອງ, ແລະຮັບຮູ້ການສົ່ງຕໍ່ເສັ້ນໄຍແສງສອງທິດທາງ 100G 8 ຊ່ອງໃນເວລາດຽວກັນ. ໂມດູນແສງ 100G QSFP28 LR4 ແລະ ໂມດູນແສງ 100G QSFP28 CWDM4...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສະວິດ

    ສະວິດແບບດັ້ງເດີມທີ່ພັດທະນາມາຈາກບຣິດ ແລະ ເປັນຂອງຊັ້ນທີສອງຂອງ OSI, ເຊິ່ງເປັນອຸປະກອນຊັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ. ມັນກຳນົດທີ່ຢູ່ຕາມທີ່ຢູ່ MAC, ເລືອກເສັ້ນທາງຜ່ານຕາຕະລາງສະຖານີ, ແລະ ການສ້າງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຕາຕະລາງສະຖານີແມ່ນດຳເນີນການໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍ C...
    ອ່ານຕື່ມ