logo
مدونة
تفاصيل المدونة
المنزل > مدونة >
وحدات بصرية بطول موجي 1310 نانومتر تكتسب قوة جذب في مراكز البيانات وشبكات المدن
الأحداث
اتصل بنا
Mr. Wang
86-755-86330086
اتصل الآن

وحدات بصرية بطول موجي 1310 نانومتر تكتسب قوة جذب في مراكز البيانات وشبكات المدن

2025-10-26
Latest company blogs about وحدات بصرية بطول موجي 1310 نانومتر تكتسب قوة جذب في مراكز البيانات وشبكات المدن

في البنية التحتية الرقمية الواسعة التي تدعم الاتصالات الحديثة، تتسابق البيانات عبر شبكات الألياف الضوئية بسرعة البرق، مما يتيح كل شيء بدءًا من بث الفيديو وحتى الحوسبة السحابية. في قلب هذا النظام يكمن بطل مجهول: الوحدة الضوئية 1310 نانومتر. تعمل هذه المكونات الهامة كرسول موثوق به، حيث تنقل البيانات بكفاءة عبر مراكز البيانات وشبكات العمود الفقري للمؤسسات وشبكات الوصول الحضرية.

الخصائص الرئيسية لوحدات 1310 نانومتر الضوئية
1. الطول الموجي المركزي
  • القيمة النموذجية: 1310 نانومتر (±20 نانومتر، حسب نوع الوحدة)
  • يعمل في النطاق O (النطاق الأصلي: 1260-1360 نانومتر)، والذي يظهر الحد الأدنى من التشتت، مما يجعله مثاليًا للإرسال متوسط المدى.
2. مسافة الإرسال
  • LR (المدى الطويل): حتى 10/40 كم على الألياف أحادية الوضع (SMF)
  • LX (الطول الموجي الطويل): يستخدم بشكل شائع في جيجابت إيثرنت، ويدعم ما يصل إلى 10 كم على SMF. باستخدام كابلات التصحيح لتكييف الوضع، يمكنه أيضًا العمل على الألياف متعددة الأوضاع (MMF) لمسافات أقصر.
3. الخصائص الطيفية
  • أنواع الليزر: FP (Fabry-Perot) أو DFB (Distributed Feedback)، حسب معدل البيانات ومسافة الإرسال
  • ليزر FP : تستخدم في الوحدات منخفضة التكلفة (1G/2.5G) لمسافات قصيرة إلى متوسطة
  • ليزر DFB : تتميز بعرض خط طيفي أضيق، وهو أمر ضروري للسرعات الأعلى (10G+) والمسافات الأطول
  • العرض الطيفي (ليزر FP): عادةً ما يكون 30-60 نانومتر (FWHM)
  • العرض الطيفي (ليزر DFB): عادةً ما يكون أقل من 1 نانومتر
4. معدلات البيانات والمعايير المدعومة
  • 1.25G SFP (1000BASE-LX) : حتى 10 كم على SMF
  • 10G SFP+ LR : ليزر 1310 نانومتر DFB، إرسال يصل إلى 10 كم
  • 25G SFP28 LR : 1310 نانومتر، إرسال يصل إلى 20 كم
  • 100G QSFP28 LR4 : يستخدم 4 قنوات 25G عند الطول الموجي 1310 نانومتر بتقنية WDM، ويدعم إرسال 10 كم SMF
5. المعلمات البصرية (القيم النموذجية)
  • طاقة الإرسال: -8 ديسيبل مللي واط إلى +0.5 ديسيبل مللي واط (10G LR)
  • حساسية المستقبل: حوالي -14.4 ديسيبل مللي واط (10G LR، BER ≤ 10⁻¹²)
  • نسبة الانقراض: ≥ 3.5 ديسيبل (10G LR)
  • درجة حرارة التشغيل: تجاري: 0 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية، صناعي: -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية
مزايا وقيود وحدات 1310 نانومتر الضوئية
المزايا الرئيسية
  • تشتت منخفض : يؤدي التشغيل في النطاق O إلى تقليل تشويه الإشارة أثناء الإرسال متوسط المدى.
  • فعالة من حيث التكلفة : أكثر اقتصادية من حلول 1550 نانومتر للتطبيقات ≤10 كم.
  • توافق واسع : يدعم شبكات إيثرنت وSONET/SDH وOTN و5G الأمامية/الوسطى.
  • عوامل شكل متعددة : متوفرة في حزم SFP وSFP+ وSFP28 وQSFP28 وCFP.
  • خيارات معدل مرنة : توفر سرعات مختلفة من 1G إلى 100G، مما يسهل الترقيات.
القيود المحتملة
  • قيود المسافة : بالمقارنة مع وحدات 1550 نانومتر، فإن وحدات 1310 نانومتر لديها مسافة إرسال محدودة وغير مناسبة لتطبيقات النقل لمسافات طويلة جدًا.
  • تعويض التشتت : بالنسبة للإرسالات التي تتجاوز 10 كم، قد يكون تعويض التشتت مطلوبًا، مما يزيد من تعقيد النظام وتكلفته.
تطبيقات وحدات 1310 نانومتر الضوئية
التطبيق/الصناعة الوصف
الربط البيني لمراكز البيانات يربط الخوادم والمفاتيح ضمن نطاق 10 كم، ويدعم نقل البيانات عالي السرعة بين الرفوف والمباني.
شبكات المؤسسات تستخدم في شبكات العمود الفقري للشركات للاتصال بين المباني وشبكات الحرم الجامعي.
شبكات المناطق الحضرية تمكن من الاتصالات الفعالة من حيث التكلفة بين المكاتب المركزية وأماكن عمل العملاء داخل المدن.
البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس تدعم اتصالات الواجهة الأمامية والوسطى بين محطات القاعدة والوحدات المركزية.
شبكات الاتصالات تتكامل مع البنية التحتية الحالية لـ SONET/SDH وOTN لشبكات مزودي الخدمة.

لا تزال الوحدة الضوئية 1310 نانومتر تلعب دورًا محوريًا في أنظمة الاتصالات الضوئية الحديثة. إن خصائص الأداء المتوازنة والكفاءة من حيث التكلفة تجعلها الخيار المفضل للعديد من التطبيقات التي تتطلب نقل بيانات موثوق به ومتوسط المدى. مع تطور متطلبات الشبكة، تتكيف هذه التكنولوجيا متعددة الاستخدامات من خلال عوامل الشكل المختلفة وخيارات السرعة، مع الحفاظ على أهميتها في عالم متصل بشكل متزايد.

مدونة
تفاصيل المدونة
وحدات بصرية بطول موجي 1310 نانومتر تكتسب قوة جذب في مراكز البيانات وشبكات المدن
2025-10-26
Latest company news about وحدات بصرية بطول موجي 1310 نانومتر تكتسب قوة جذب في مراكز البيانات وشبكات المدن

في البنية التحتية الرقمية الواسعة التي تدعم الاتصالات الحديثة، تتسابق البيانات عبر شبكات الألياف الضوئية بسرعة البرق، مما يتيح كل شيء بدءًا من بث الفيديو وحتى الحوسبة السحابية. في قلب هذا النظام يكمن بطل مجهول: الوحدة الضوئية 1310 نانومتر. تعمل هذه المكونات الهامة كرسول موثوق به، حيث تنقل البيانات بكفاءة عبر مراكز البيانات وشبكات العمود الفقري للمؤسسات وشبكات الوصول الحضرية.

الخصائص الرئيسية لوحدات 1310 نانومتر الضوئية
1. الطول الموجي المركزي
  • القيمة النموذجية: 1310 نانومتر (±20 نانومتر، حسب نوع الوحدة)
  • يعمل في النطاق O (النطاق الأصلي: 1260-1360 نانومتر)، والذي يظهر الحد الأدنى من التشتت، مما يجعله مثاليًا للإرسال متوسط المدى.
2. مسافة الإرسال
  • LR (المدى الطويل): حتى 10/40 كم على الألياف أحادية الوضع (SMF)
  • LX (الطول الموجي الطويل): يستخدم بشكل شائع في جيجابت إيثرنت، ويدعم ما يصل إلى 10 كم على SMF. باستخدام كابلات التصحيح لتكييف الوضع، يمكنه أيضًا العمل على الألياف متعددة الأوضاع (MMF) لمسافات أقصر.
3. الخصائص الطيفية
  • أنواع الليزر: FP (Fabry-Perot) أو DFB (Distributed Feedback)، حسب معدل البيانات ومسافة الإرسال
  • ليزر FP : تستخدم في الوحدات منخفضة التكلفة (1G/2.5G) لمسافات قصيرة إلى متوسطة
  • ليزر DFB : تتميز بعرض خط طيفي أضيق، وهو أمر ضروري للسرعات الأعلى (10G+) والمسافات الأطول
  • العرض الطيفي (ليزر FP): عادةً ما يكون 30-60 نانومتر (FWHM)
  • العرض الطيفي (ليزر DFB): عادةً ما يكون أقل من 1 نانومتر
4. معدلات البيانات والمعايير المدعومة
  • 1.25G SFP (1000BASE-LX) : حتى 10 كم على SMF
  • 10G SFP+ LR : ليزر 1310 نانومتر DFB، إرسال يصل إلى 10 كم
  • 25G SFP28 LR : 1310 نانومتر، إرسال يصل إلى 20 كم
  • 100G QSFP28 LR4 : يستخدم 4 قنوات 25G عند الطول الموجي 1310 نانومتر بتقنية WDM، ويدعم إرسال 10 كم SMF
5. المعلمات البصرية (القيم النموذجية)
  • طاقة الإرسال: -8 ديسيبل مللي واط إلى +0.5 ديسيبل مللي واط (10G LR)
  • حساسية المستقبل: حوالي -14.4 ديسيبل مللي واط (10G LR، BER ≤ 10⁻¹²)
  • نسبة الانقراض: ≥ 3.5 ديسيبل (10G LR)
  • درجة حرارة التشغيل: تجاري: 0 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية، صناعي: -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية
مزايا وقيود وحدات 1310 نانومتر الضوئية
المزايا الرئيسية
  • تشتت منخفض : يؤدي التشغيل في النطاق O إلى تقليل تشويه الإشارة أثناء الإرسال متوسط المدى.
  • فعالة من حيث التكلفة : أكثر اقتصادية من حلول 1550 نانومتر للتطبيقات ≤10 كم.
  • توافق واسع : يدعم شبكات إيثرنت وSONET/SDH وOTN و5G الأمامية/الوسطى.
  • عوامل شكل متعددة : متوفرة في حزم SFP وSFP+ وSFP28 وQSFP28 وCFP.
  • خيارات معدل مرنة : توفر سرعات مختلفة من 1G إلى 100G، مما يسهل الترقيات.
القيود المحتملة
  • قيود المسافة : بالمقارنة مع وحدات 1550 نانومتر، فإن وحدات 1310 نانومتر لديها مسافة إرسال محدودة وغير مناسبة لتطبيقات النقل لمسافات طويلة جدًا.
  • تعويض التشتت : بالنسبة للإرسالات التي تتجاوز 10 كم، قد يكون تعويض التشتت مطلوبًا، مما يزيد من تعقيد النظام وتكلفته.
تطبيقات وحدات 1310 نانومتر الضوئية
التطبيق/الصناعة الوصف
الربط البيني لمراكز البيانات يربط الخوادم والمفاتيح ضمن نطاق 10 كم، ويدعم نقل البيانات عالي السرعة بين الرفوف والمباني.
شبكات المؤسسات تستخدم في شبكات العمود الفقري للشركات للاتصال بين المباني وشبكات الحرم الجامعي.
شبكات المناطق الحضرية تمكن من الاتصالات الفعالة من حيث التكلفة بين المكاتب المركزية وأماكن عمل العملاء داخل المدن.
البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس تدعم اتصالات الواجهة الأمامية والوسطى بين محطات القاعدة والوحدات المركزية.
شبكات الاتصالات تتكامل مع البنية التحتية الحالية لـ SONET/SDH وOTN لشبكات مزودي الخدمة.

لا تزال الوحدة الضوئية 1310 نانومتر تلعب دورًا محوريًا في أنظمة الاتصالات الضوئية الحديثة. إن خصائص الأداء المتوازنة والكفاءة من حيث التكلفة تجعلها الخيار المفضل للعديد من التطبيقات التي تتطلب نقل بيانات موثوق به ومتوسط المدى. مع تطور متطلبات الشبكة، تتكيف هذه التكنولوجيا متعددة الاستخدامات من خلال عوامل الشكل المختلفة وخيارات السرعة، مع الحفاظ على أهميتها في عالم متصل بشكل متزايد.