光信号是一种由不同波长组成的电磁信号。每个波长的成分以不同的速度通过光纤,这取决于材料的折射率。这些单独的波长在不同的时间到达光纤的另一端。
概述
参数
- 每车道信号率 / Signaling Rate Per Lane (Transmitter) : 100Gb/s
- 车道中心波长 / Lane Center Wavelength : 1550nm
规格书
厂家介绍
相关产品
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100G LR-4 CFP2
光纤收发器
Pure Photonics
每车道信号率: 100Gb/s 车道中心波长: 1310nm
非常适合数据中心和/或城域配置中的短距离高容量数据链路。在1310nm处具有4x 5nm间隔的通道。该模块在发送和接收侧包含时钟数据恢复(CDR)电路以及光复用器/解复用器。为了在实验室中方便控制和访问,我们(可选)为该产品提供多通道评估板。
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100G-PSM4
光纤收发器
Luxtera
每车道信号率: 1Gb/s 每车道信号率: 25.78Gb/s 车道中心波长: 1310nm
LUX42604 QSFP28光学模块是符合100G-PSM4 MSA技术规范的面板可插拔光学收发器。有关100G PSM4 MSA的更多信息,请访问www.psm4.org。LUX42604 QSFP光模块包含四个并行光纤收发器,支持全双工操作,每个收发器的数据传输速率为1 Gbps至25.78 Gbps,支持标准单模光纤上2000米的传输距离。
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200G和400G相干收发器CFP2-DCO
光纤收发器
Lumentum
每车道信号率: 200-400Gb/s 每车道信号率: 32000Gb/s
NeoPhotonics CFP2-DCO是基于NeoPhotonics专利光子集成电路(PIC)平台的一系列相干模块解决方案中的先进个,该解决方案将使云运营商和运营商能够在超大规模云和电信基础设施应用中使用的高容量密集波分复用(DWDM)光网络中创建具有更大容量和密度的光互连,同时降低复杂性。Neophotonics CFP2-DCO模块在可插拔模块中集成了Neophotonics的多个相干解决方案。包括其新的扩展调谐范围的超窄线宽可调谐C++激光器微型ITLA(集成可调谐激光器组件)。它还具有高带宽64Gbaud C++ICR接收器和C++CDM调制器。该模块支持在整个超C波段进行调谐,据称可提供比标准模块多50%的频谱和容量。该CFP2-DCO模块在64Gbaud和16 QAM下工作时,可调谐至75GHz间隔的波长信道,以支持400ZR和400ZR+模式的400G传输,用于云数据中心互连(DCI)和城域电信应用。对于长距离和区域应用,CFP2-DCO模块利用64Gbaud和QPSK调制来提供每波长200G的传输。如果应用需要使用50GHz信道波长间隔,则此CFP2-DCO模块可调谐超过120个信道。该模块符合OIF-CFP2-DCO-01.0-Implementation协议,并具有卓越的光信噪比(OSNR)和每千兆位功耗性能。该模块还将在标准C波段调谐范围内提供,用于不需要该模块所支持的显著更高的每根光纤容量的应用。
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2x100G-PSM4 OptoPHY
光纤收发器
Luxtera
每车道信号率: 1Gb/s 每车道信号率: 25.78Gb/s 车道中心波长: 1310nm
OptoPhy™是一款卡扣式可插拔光学收发器。Optophy通过100针小型连接器与系统接口,为客户提供灵活的现场可更换、可插拔的光学收发器。Optophy子组件包含八个并行光纤收发器,每个收发器的数据速率从1 Gbps到25.78 Gbps不等,并支持标准单模光纤上长达2000米的传输距离。通过将发射器、接收器和光学器件嵌入到单个小尺寸封装中,Optophy提供了业界领先的高密度每千兆位解决方案。光学连接器通过短尾光纤电缆连接到Optophy,使用户能够将设备放置在PCB板上的任何位置,从而消除了边缘安装的需要。这种设计灵活性提高了前面板连接器的密度,并改善了系统EMI性能。
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400G相干收发器DD-QSFP-DCO
光纤收发器
Lumentum
每车道信号率: 400Gb/s 每车道信号率: 32000Gb/s 车道中心波长: 7nm
采用DD-QSFP外形规格的NeoPhotonics 400ZR模块专为超大规模数据中心运营商和对等网络而设计,可在行业标准、可互操作的基底面中提供高带宽互连。NeoPhotonics OSFP 400ZR相干模块能够在120公里范围内传输400Gb/s,在OIF 400ZR实施协议和OSFP MSA兼容设计中具有卓越的OSNR和功耗。该模块采用较新的内部Sipho相干光组件(COSA)和Nano-ITLA,为从数据中心互连到路由器-路由器连接和接入网络需求的应用提供卓越的成本/性能。凭借高能效光学器件和较新的7nm DSP,降低的功耗确保了在要求苛刻的高密度环境中的可靠性。
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通过光纤传输的光信号的强度会因为各种因素而降低,如吸收、散射、弯曲损耗等。光纤弯曲损耗是指由于光纤弯曲而发生的辐射性损耗,如图1所示。当光缆弯曲得太紧或太急时,它就会发生,导致一些光从光纤芯中逸出。这导致了信号强度的损失和整体性能的下降。
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