ดีซีไอ มักซ์พอนเดอร์
-
การ์ดตรวจสอบช่องสัญญาณออปติคอล (OCM) ใช้สำหรับ DCI BOX
หน้าที่หลักของบอร์ดตรวจสอบช่องสัญญาณแสง (OCM) คือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพสัญญาณส่งของระบบ DWDM ในช่วงความยาวคลื่น 1528nm-1567nm เช่น สเปกตรัมสัญญาณคลื่นร่วม กำลังแสงของช่องสัญญาณ ความยาวคลื่น และสัญญาณส่งอื่นๆ มีคุณสมบัติเด่นคือ ความเสถียรสูง ความไวสูง ความแม่นยำสูง ช่วงไดนามิกสูง และเวลาสแกนสั้น จึงเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพทางแสงของระบบ DWDM
-
OA (Optical Amplifier) ใช้สำหรับ DCI BOX
OA (Optical Amplifier) หน้าที่หลักของบอร์ดขยายสัญญาณแสงคือการชดเชยกำลังของสัญญาณแสงในลิงค์การส่ง ซึ่งสามารถขยายสัญญาณแสงได้พร้อมกันสูงสุด 48 ช่อง (ช่วงช่องสัญญาณ 100GHz) หรือ 96 ช่อง (ช่วงช่องสัญญาณ 50GHz) ในย่านความถี่ C-band มีคุณสมบัติเด่นคือ อัตราขยายคงที่ อัตราขยายปรับได้ ดัชนีสัญญาณรบกวนต่ำ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ช่องตรวจสอบแสง OSC ในตัวของบอร์ดรองรับการสื่อสาร DCN แบบ OSC ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบ DWDM และระบบความเร็วสูงในอนาคต รวมถึงการส่งสัญญาณระยะไกลผ่านเครือข่ายออปติคอลทั้งหมด
-
การ์ด OTDR ใช้สำหรับกล่อง DCI
OTDR (Optical Time Domain Reflector) คืออุปกรณ์ที่สามารถวัดความยาวเส้นใย การลดทอนการส่งสัญญาณของเส้นใย การลดทอนของรอยต่อ และการระบุตำแหน่งข้อบกพร่อง เป็นต้น สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบสายเคเบิลใยแก้วนำแสง การก่อสร้างและการบำรุงรักษาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงได้
-
มัลติพอนเดอร์ 400G ถึง 4x100G ใช้สำหรับกล่อง DCI
การ์ดบริการ 400G Muxponder ที่เปิดตัวโดย Shezhen HUANET Technology รองรับการแมปสัญญาณออปติคอล 1x400G หรือสัญญาณออปติคอล 4x100G ที่ได้รับจากฝั่งไคลเอ็นต์ไปยังสัญญาณ OTUC4 1 สัญญาณ และการแปลงสัญญาณ OTUC4 กับสัญญาณออปติคอลที่มีความยาวคลื่น WDM ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ITU-T ฝั่งสายส่งใช้ CFP2-DCO แบบเสียบได้เพื่อให้สามารถส่งสัญญาณได้ในระยะทางไกลเป็นพิเศษโดยอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การตรวจจับแบบโคherent
-
TMUX 800G รองรับการเข้าถึงบริการ 4x200G และ 4x100G สำหรับ DCI Box
ฝั่งไคลเอ็นต์ใช้พื้นที่ 1/4 สล็อต รองรับการเข้าถึงบริการ 4x200G และ 4x100G; ฝั่งสายมีสล็อต CFP2 สองสล็อต รองรับ 2x400G, 1x400G และ 2x200G; ฝั่งไคลเอ็นต์รองรับการเข้าถึงบริการ 100GE, 100G EFlexE, OTU4 และประเภทอื่นๆ; พร้อมการตรวจสอบ RMON ของเครือข่ายอีเธอร์เน็ต
ฟังก์ชันต่างๆ เช่น การส่งและรับแพ็กเก็ต/จำนวนไบต์/การใช้งานพอร์ต/CRC/แพ็กเก็ตข้อผิดพลาด ฯลฯ รองรับ LLDP และรองรับการทดสอบความล่าช้า -
TMUX-2 200G รองรับบริการ 2x100G เหมาะสำหรับ DCI Box
ฝั่งไคลเอ็นต์รองรับบริการ 2x100G โดยใช้พื้นที่ 1/4 สล็อต รองรับการเข้าถึงบริการ 100GE, 100G EFlexE, 100G OTU4 และบริการอื่นๆ ฟังก์ชันการตรวจสอบ Ethernet RMON เช่น การส่งและรับแพ็กเก็ต/จำนวนไบต์/การใช้งานพอร์ต/CR C/แพ็กเก็ตผิดพลาด ฯลฯ รองรับ LLDP และรองรับการทดสอบความล่าช้า
-
TMUX-1 ขนาด 200G รองรับบริการ 2x100G, 100G+10x10G และ 20x10G สำหรับ DCI Box
ฝั่งไคลเอ็นต์รองรับบริการ 2x100G, 100G+10x10G และ 20x10G โดยใช้พื้นที่ 1/2 สล็อตพอร์ต 10G ใดก็ได้
สนับสนุนประเภทบริการ เช่น 10GE, OTU2, STM-64,และ 10GEWAN,และสนับสนุน100GE, 100GE FlexE,
และอินพุต 100G OTU4ด้านสายสัญญาณรองรับการเข้าถึงบริการ 1X200G
-
การ์ด ROADM 9 องศา (WSS) ใช้สำหรับกล่อง DCI
บอร์ดเลือกความยาวคลื่นแสง 9 มิติ รองรับการรวมฟังก์ชันหลัก WSS, BA, PA และ OSC ไว้ในบอร์ดเดียว ด้วยส่วนประกอบ WSS 1×9 สองตัว พอร์ตเก้าพอร์ตสำหรับการมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์ความยาวคลื่น รองรับช่วงความถี่ C-band 191.35THz ~ 196.10THz จำนวน 96 ช่องสัญญาณ (ช่วงความยาวคลื่น 50GHz) ในเครือข่าย DWDM และรองรับฟังก์ชัน Flexible Grid (กริดยืดหยุ่น) เพื่อให้สามารถปรับแบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณได้อย่างยืดหยุ่น ปรับปรุงการใช้สเปกตรัมของเครือข่ายโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น
-
การ์ด Dual Fiber Fixed OADM (TFF) ใช้สำหรับกล่อง DCI
แผงมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งแสง (Optical Division Multiplexing Boards: ODM) ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันเครือข่าย DWDM หลายความยาวคลื่น และสามารถใช้ในการกระจายแสงที่มีความยาวคลื่นต่างกันลงบนใยแก้วนำแสงเส้นเดียว หรือเพื่อแยกช่องสัญญาณแสงหลายช่องที่มัลติเพล็กซ์อยู่ในใยแก้วนำแสงเส้นเดียวกันตามความยาวคลื่น โดยใช้เทคโนโลยีตัวกรองฟิล์มบาง ทำงานบนตาราง ITU ที่มีช่วงช่องสัญญาณ 100 GHz ช่วงความยาวคลื่น DWDM อยู่ระหว่าง 1528 นาโนเมตร ถึง 1568 นาโนเมตร ความยาวคลื่นช่องสัญญาณ ITU สามารถเลือกได้ มีข้อดีหลายประการ เช่น การสูญเสียการแทรกต่ำ และการแยกช่องสัญญาณสูง
-
การ์ดป้องกันแสง (OLP) ใช้สำหรับกล่อง DCI
หน้าที่หลักของบอร์ดป้องกันแสง OLP คือการช่วยระบบแบ่งความยาวคลื่นในการแก้ปัญหาการป้องกันระดับแสง เช่น การป้องกันสายแสง 1+1 และการป้องกันความยาวคลื่นแสง 1+1 โดยสามารถตรวจสอบสถานะสัญญาณของเส้นทางหลักและเส้นทางสำรองแบบเรียลไทม์ เมื่อสัญญาณแสงถูกขัดจังหวะหรือประสิทธิภาพลดลง บอร์ดจะทำการสลับเส้นทางหลักและเส้นทางสำรองโดยอัตโนมัติอย่างปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสัญญาณแสงของระบบจะกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี OLP คือการดำเนินการสลับเส้นทางในระดับแสง การป้องกันระดับแสงมีข้อดีที่เหนือกว่าการป้องกันระดับบน และเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในการให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกบล็อก










