SWDM4是企业数据中心40G / 100G的最低成本解决方案。 为什么?
SWDM4是一种新的多供应商技术,有望通过使用现有的10G双工OM3 / OM4多模光纤基础设施,为企业数据中心升级到40G和100G以太网提供最低的总成本解决方案。 它还可以实现经济高效的方法,以增加新数据中心构建的带宽密度,并在与OM5宽带多模光纤一起使用时扩大覆盖范围。
SWDM4是一种新的多供应商技术,有望通过使用现有的10G双工OM3 / OM4多模光纤基础设施,为企业数据中心升级到40G和100G以太网提供最低的总成本解决方案。 它还可以实现经济高效的方法,以增加新数据中心构建的带宽密度,并在与OM5宽带多模光纤一起使用时扩大覆盖范围。
小型云和企业数据中心希望不更改其双工多模光纤布线基础设施将其10G以太网升级到40G和100G以太网。
挑战
在不改变布线基础设施的情况下,将10G以太网升级到40G和100G
行业
小型云和企业数据中心
解决方案
Finisar的40G和100G SWDM4光端机
多年来,大中型企业已广泛部署10G以太网。负责数据中心安装和操作的IT人员对该技术非常熟悉和适应,在机架中使用双工接插线及其相关的LC连接器。但是,企业现在希望在不改变其双工多模光纤布线基础设施的前提下将其10G以太网升级到40G和100G以太网,同时保持与10G以太网相同的支持链路距离。出于资本支出和运营支出的考虑,最好利用现有的光纤基础设施。
WaveAnalyzer系列功能性增强 即将发布的GUI版本1.8为WaveAnalyzer系列增加了重要功能并做出改进: 光信噪比(OSNR) OSNR测量方法添加顺序测量法。这允许使用带内噪声测量OSNR值。通过单独测量获得带内噪声,其中信道被关闭(或移动到不同的频率)以及仅噪声仍然保留在感兴趣的光谱窗口中。然后,采用单独步骤测量具有信号的信道。该方法的优点是考虑了信道中的真实噪声对OSNR的影响,而不是根据从信道外测量得到数据以估计噪声水平。 WaveAnalyzer GUI程序包还提供警告信息,以防用户对仪器启用过高的功率水平。过高功率水平会严重损害测量准确性,特别是OSNR测量。 侧模抑制比(SMSR) 新的GUI版本1.8允许测量窄带(激光)源的SMSR。该算法会识别最大的侧模式,提供SMSR值,并以直观方式显示结果,如以上屏幕截图所示。 WaveAnalyzer GUI版本1.8定于10月底发布。可从Optical下载最新发布的软件及固件仪器网页。 新产品:超高射频输出功率探测器 随着添加新的VPDV2120紧凑型和严密封装光学探测器光模块,目前扩展Finisar的高射频输出功率探测器系列产品。 目前推出的VPDV2120在10 GHz频率下可以提供大于 22 dBm(150 mA)的超高射频饱和输出功率。它提供了0.55 A/W(1550 nm)的高响应度和高线性度(在10 GHz频率下典型的OIP3值高于30 dBm),且无需冷却。该设备使用了改进的单向载波(MUTC)光电探测器芯片。 VPDV2120(订购代码为VPDV2120-VF-FA)与50Ω不匹配,且需要-6 V的偏置电压,也可以外部订购Bias-Tee(订购代码为EVAL KIT VPDV)。 Finisar的HPDV2120提供高射频输出功率;正处于生产中,现可订购(订购代码为HPDV2120-VF-FA)。HPDV是一款基于先进波导光电探测器芯片与Bias-Tee集成的紧凑模块。 该光模块采用模式转换锥形波导进行有效的光纤芯片耦合和1×4多模干涉(MMI)耦合器。光信号由MMI耦合器分成四等分,然后送到四个并联的光电二极管阵列中。在1550nm时,其响应率为0.52 A/W,在20GHz时,其高饱和光电流为35 mA。该光模块能够在20…