Telepíthetünk 400 g -t az adatközpont távolsága között 120 km -ben?

Jun 13, 2025

Hagyjon üzenetet

Egy olyan korszakban, amelyet a robbanásveszélyes adatok növekedése és a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások könyörtelen bővítése jellemez, az adatközpontok közötti nagy sebességű és hosszú távú adatok átvitele példa nélküli szintet ért el .
100 m távolságra használhatja a következő . megoldást, de hosszabb távolságra a HTF a . megoldással is rendelkezik.

DC1

 

400 g optikai sebességváltóA technológia jelentős előrelépést jelent az adatkommunikációban . Rendkívül magas sávszélességet kínál, lehetővé téve a hatalmas mennyiségű adatok átadását egy rövid idő alatt . Az adatközpontok számára, amelyek az adattárolás és a feldolgozás alapvető csomópontjaiként, a 400 g -nak felelnek meg a különféle központok közötti növekvő követelményeknek, például a valós adattárolás, a nagymértékű adományozás és a felhőalapú szolgáltatások számára, és a felhőalapú szolgáltatások, valamint Interoperabilitás . A magasabb adatsebesség nemcsak javítja az adatközpont -műveletek hatékonyságát, hanem szilárd alapot nyújt a feltörekvő technológiákhoz, például a mesterséges intelligencia és a Big Data Analytics számára, amelyek a gyors adatátvitelre támaszkodnak .


Az adatközpontok közötti 120 - kilométer távolság mérlegelésekor azonban számos kihívást kell kezelni . Az egyik elsődleges akadály az optikai jelcsillapítás ., mint az optikai szálakon keresztül,...}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Kilométer tartomány, a csillapítás jelentős lehet, potenciálisan lebontva a jelminőséget olyan pontig, ahol az adathibák gyakran fordulnak elő .


Egy másik kritikus kérdés a kromatikus diszperzió . A fény különböző hullámhosszai egy optikai jelben, kissé eltérő sebességgel a rostban, és a jel idővel oszlik meg a hosszú távátvitelnél, a kromatikus diszperzió az interferencia interferenciájához vezethet, amely súlyosan befolyásolja az átadott adatok integritását .}}}}}}}}


E kihívások ellenére számos olyan technológiai megoldás létezik, amelyek 400 g -os telepítést eredményezhetnek 120 kilométer feletti valósághoz . fejlett optikai erősítők, például erbium -adalékolt szálas erősítők (EDFAS) és Raman erősítők, stratégiailag elhelyezhetők a szálak útján, hogy kompenzálják a jelzést. A szálon belül az erbium -adalékolt rost erősítő tápközegével, míg a Raman erősítők a raman szórási hatást használják a szálban, hogy a jelet széles sávszélességen keresztül amplifikálják .


A kromatikus diszperziós, diszperzió, a HTF kezelésére koherens optikai modult használja a krómatikus diszperziós problémát . Használjon koherent optikai modult, ezért ne vegye figyelembe a DCM . kevesebb optikai alkatrészeket .}

2


Ezenkívül a modulációs formátumok és a kódolási technikák is kritikus szerepeket játszanak a . fejlett modulációs formátumok, például a négyzet amplitúdó modulációja (QAM) növelhetik a 400 g jel spektrális hatékonyságát, lehetővé téve, hogy több adatot szállítson az egységszélességenként Átvitel, a . adatkapcsolat megbízhatóságának javításával ezen technológiák kombinálásával, a stabil 400 g -os transzmisszió elérése 120 kilométer felett .

400G


A HTF segíthet abban, hogy 400 g -t telepítsen a 120 kilométerrel elválasztott adatközpontok között, max.

Ivy

A szálláslekérdezés elküldése