波分传输是现在的光纤网络最常用的骨干网传输方式,波分传输由CWDM/DWDM波分复用器+EDFA光纤放大器+DCM色散补偿器组成,因此波分传输是一个系统性的。今天我就在这里分享一下超长距离波分传输技术。
波分复用系统2U+1U 设备是光路科技推出的一款小型化、低成本、高速率、大容量波分复用传输系统;通道数量可达40波,单波道最高速率为10Gbit/s,总容量达400Gbit,可以最大程度地满足电信运营商超大容量和超长距离传输的需求,是目前应对光缆资源紧张的最佳解决方案。WDM波分复用器+EDFA光纤放大器+DCM色散补偿器让整个波分复用系统传输几百G以及几百上千千米不是梦。
原创 2015-07-20 10:17:28
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10G波分传输系统应用网络成为加加户户不可缺少的一种工具,因为网络时代的到临,人们的幸福指数越来越高,对网络宽带的速率也越来越高,趋势决定网络需要改造。早期第一批铺设的光纤网络,随着时间的推移光纤资源都已经非常紧缺了,在此背景的情况下出现了波分传输系统。波分传输系统技术诞生以来,大大缓解了这种压力。虽然现在有单通道40G,但是此技术不成熟。单通道100G市场上还没有。估计也需要接下来几年的试验期过
在光纤资源紧缺的情况下,长距离的光纤租金非常的昂贵,重新埋光缆周期很长不说,价格更是不菲。所以波分复用技术应势而生,解决了价格问题,也解决了管理问题。
原创 2015-04-29 11:31:03
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引子先从三张图开始:图一,“OSI 7层参考模型”和“TCP/IP模型”。应该都会熟悉,是学计算机相关专业时,怎么都会绕不开的一个知识点。将要介绍的波分传输系统,在这两个模型中,都位于最底下的那层,也是大部分读者很少会接触到的一层。用“默默”两字来形容,比较贴切。根据模型可以推测,通常位于模型越低的层级,发生异常时,对上层级的影响越大。所以,波分传输系统是如何“保护”生产网络的呢?请带着这个问题,
原创 2021-05-15 15:36:38
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eWAVE5101 40G/100G 传输设备是为满足大容量和长距离数据传输而开发的一款小型化且高性价比的设备。
原创 2017-12-05 10:43:29
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波分传输为大家所熟知,最开始由简单的CWDM粗波分复用器,慢慢发展为DWDM密集波分复用器。现在波分复用器+OTU波长转换单元+EDFA+DCM已经成为了主流。固定的技术已经成熟了,怎样让这些设备形成一个统一的平台是最关键的,所以就有了基于波分传输的OTN平台。
原创 2015-11-10 11:11:58
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大数据时代已经有好几年了,波分传输被越来越多的人使用,甚至一些骨干网传输都已经离不开波分传输了。用的人多,规范也就很多,因此一些工程上的设计也困扰着越来越多的人,今天我就和大家分享一下,波分传输在做方案的初期需要了解到哪些的工程信息,技术大神看看就好,仅供初学者参考。
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转载 精选 2008-11-12 21:05:05
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失误( Screw Up ) 失误是在平时做得很好的事上,偶尔出现的低级错误。你不是没办法做得更好,只是一时不小心。比如,忘了带钥匙、吃东西吃坏肚子,这是小概率事件,很好改;而且从这类错误中能学到的东西十分有限。所以,对于这种情况,明智的做法是不太在意,承认搞砸了,然后继续往前走。 弱点( Weak
原创 2022-05-24 10:14:10
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 建筑可视化编辑机房可视化(3D)机房可视化(2D)多机柜可视化单机柜可视化(3D)单机柜可视化(2D)设备与插槽可视化端口连线及链路可视化
原创 1月前
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工作中遇到Kafka跨机房传输到远程机房的场景,如何实现呢?
原创 2022-06-06 17:13:17
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一、副本分配1、副本分配原则将副本平均分配给Broker对于分配给特定的Broker分区,该分区的其他副本分布在其他Broker上如果所有Broker都有机架信息,则尽可能将每个分区的的副本分配给不同的机架2、无机架从Broker列表中随机选取一个Broker作为起始位置,通过轮询分配每个分区的第一个副本以增加位移的方式为每个分区分配剩余的副本如下图,3个分区,3个副本。第一个Leader分区被分
该方案解决Kafka跨集群同步、创建Kafka集群镜像等相关问题,主要使用Kafka内置的MirrorMaker工具实现。 Kafka镜像即已有Kafka集群的副本。下图展示如何使用MirrorMaker工具创建从源Kafka集群(source cluster)到目标Kafka集群(target cluster)的镜像。该工具通过Kafka consumer从源Kafka集群消费数据,然后通过一
高精度测长机用途广泛,是计量部门和工件检测站的重要工具。它准确测量出各种工件的尺寸和形状,为各行各业提供高精度的测量结果,有效保证了生产过程中的质量控制,是现代制造业和科学研究的重要工具
一、什么是光波分复用技术?光波分复用(WDM,Wavelength Division Multiplexing)技术是在一根光纤上能同时传送多波长光信号的一项技术。它是在发送端将不同波长的光信号组合起来(复用),并耦合到光缆线路上的同一根光纤中进行传输,在接收端又将组合波长的光信号分开(解复用)并作进一步处理,恢复出原信号送入不同的终端。因此,此项技术称为光波长分割复用,简称光波分复用(WDM)技
一款好的蓝牙耳机,必然是高颜值、性能稳定、续航强劲、降噪优秀的多功能集合体,如果你需要的话,就来看看下面这几款优秀的蓝牙耳机吧。TOP1 Nank南卡A2降噪蓝牙耳机(399)推荐系数:五颗星降噪能力:南卡的主打卖点就是降噪,就降噪能力来说,基本同价位无对手,降噪深度最高可达40dB;续航能力:单只耳机续航时间6h,充电仓还能额外带来30h续航时间;点评:南卡A2耳机搭配了高分子振膜,加上CD出版
小波包将原始信号逐级向下分解。图1为用MATLAB绘制的小波包分解树,分解层数为3层。树中节点的命名规则如下:从(1,0)开始,(1,0)为1号,(1,1)是2号,依次类推,(3,0)是7号,(3,7)是14号。每个节点都有对应的小波包系数,此系数决定了频率的大小,即频域信息,节点的顺序决定了时域信息,即频率变化的顺序。图2为信号的时间频率图,x轴表示信号的时间变化,y轴上显示的数字对应于图1中的
1学习小波变换所需的基础知识由于小波变换的知识涵盖了调和分析,实变函数论,泛函分析及矩阵论,所以没有一定的数学基础很难学好小波变换.但是对于我们工科学生来说,重要的是能利用这门知识来分析所遇到的问题.所以个人认为并不需要去详细学习调和分析,实变函数论,泛函分析及矩阵论等数学知识.最重要是的理解小波变换的思想!从这个意义上说付立叶变换这一关必需得过!因为小波变换的基础知识在付立叶变换中均有提及,我觉
python 小波分析和小波相干 文章目录python 小波分析和小波相干写在前面小波分析小波相干小结 写在前面这个东西单纯为了记录一下用Python做小波分析和小波相干的过程,以及怎么理解得的的结果。MATLAB中有很成熟的小波工具包,python中也有好几个可以做小波分析的包。我自己使用了Pyleoclim,这个包主要是用来做古气候数据处理和分析的,主要的功能如下图。这个文章只涉及小波分析部分
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