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光通讯模 125G光模块详解:它真的是千兆级别的吗?
发布时间 : 2024-10-06
作者 : 小编
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125G光模块详解:它真的是千兆级别的吗?

今天我们分享关于光模块知识普及:《1.25G光模块详解:它真的是千兆级别的吗?

在快速发展的数字世界中,可靠高效的网络连接对于企业和个人都至关重要。然而,在选择1.25g光模块的时候,很多人会分不清千兆光模块和1.25g光模块。1.25g光模块是千兆光模块吗?

景唐课堂将对于这个问题作出解答,并帮助您进一步了解1.25g光模块,以便提升网络体验。

1.25g光模块是千兆吗?

回答是肯定的 。那为什么千兆光模传输速率显示为1.25g呢?

实际上,世界上统一的标准传输速率等级以155.520Mb/s为基本速率,这个速率也被称为STM-1。

(1)光模块的传输速率都以这个为倍数,比如:STM-4就是155.520x4=622.0.20Mb/s,也就是平常说的622M

(2)千兆光模块实际上就是1.25g,准确来说是STM-8即155.520x8=1244.16Mb/s

1.25g光模块是千兆光模块。其中,1.25g指的是传输速率为1.25Gbps,而“千兆”一词通常用来描述10/100/1000 Mbps(千兆位每秒)级别的网络连接或设备。

因此,1.25g光模块支持1.25 Gbps的数据传输速率,属于千兆级别的光模块。它常用于千兆以太网应用中,提供高速、可靠的数据传输能力。

1.25g光模块的优势

(1)

高速数据传输 :1.25g光模块支持1.25Gbps的数据传输速率,比传统的铜缆传输方式更快。这使得它在需要大量数据传输的场景下非常有用,如数据中心、云计算等。

(2)

长距离传输 :光纤传输具有较低的信号衰减和干扰,因此1.25g光模块可以实现长距离的数据传输。它可以覆盖几公里甚至更远的距离,适用于跨楼层、跨城市等需要远距离传输的场景。

(3)

高可靠低延迟 :1.25g光模块因其使用高速光通信技术,光纤传输带宽大,信号干扰小,能够提供高数据传输速率、低误码率和短传输延迟,从而实现高可靠性和低延迟。

应用场景

数据中心 :1.25g光模块在数据中心中的应用主要集中在小型和中型数据中心系统中,扮演着提升网络性能、降低延迟、增强数据安全的重要角色。

在这些应用环境中,1.25g光模块提供服务器间的高速数据交换,支持虚拟化、云计算和大数据处理的需求,同时也满足了降低能耗和噪音的节能环保目标,应用广泛。

企业网络 :在办公区域,千兆以太网光模块被用于连接办公设备,如电脑、打印机、服务器等,提供快速的网络连接,帮助提升企业网络性能,提高了工作效率。

工业自动化 :在智能制造系统中,1.25g光模块可以实现高速、低延时的数据传输,支持大规模数据采集和处理,提高制造系统的效率和精度。

景唐通信提供工业级千兆光模块,具备高度可靠性及适用于严苛环境的设计,如耐高温、耐湿度、抗振动和抗冲击,能够适应工业场景的长期运行。

提升网络体验

基于上述1.25g光模块的独特优势和广泛性应用场景,你们可根据实际情况考虑是否需要1.25g光模块。

明确使用需要后,在实际应用中,选择合适且质量良好的如景唐通信这款1.25G光模块是助力充分发挥其作用的必要条件。

选择合适的光模块类型

1.25g光模块可分为SPF千兆电口光模块、BIDI SFP千兆光模块、CWDM SFP千兆光模块、DWDNM SFP千兆光模块。同一类光模块在单/多模、传输距离、工作温度、兼容性及功耗等方面仍存在着差异。根据不同的应用场景和需求,可以选择不同类型的光模块,如家庭网络、企业内网、办公网络等。

整体网络结构设计

在进行网络结构设计时,需要考虑到光模块的位置、数量以及与其他设备的连接方式等因素。同时,还需要根据实际情况确定光模块的数量和分布方式,以保证整个系统的稳定性和可靠性。此外,网络结构设计应在性能、成本和复杂性之间取得平衡,以充分利用1.25g光模块的优势,实现预期效果。

技术支持与未来扩展

为了确保系统的长期稳定性和技术支持,选择1.25g光模块时同样需要考量品牌实力,包括产品质量、技术支持及售后服务。

景唐通信已搭建完善的测试中心

测试平台已覆盖国内外知名品牌交换机,例如华为S5720&S6720系列、H3CS5130V2&S5500系列、思科催化剂3750G&3560G系列、米克罗蒂克CRS106&CRS326系列等,同时根据您的反馈,不断完善我们的测试体系,确保兼容您的设备。

景唐通信的1.25g光模块均经过严格的可靠性测试,具备稳定的光学性能,能够长时间提供稳定传输。 此外,考虑到未来的扩展需求,景唐建议你在选购时应尽量选择具备灵活性和可扩展性的产品,以便于后续的维护和升级。

光模块作为不可或缺的网络通信设备,在构建高速、可靠网络连接中起着至关重要的作用。选择合适的1.25g光模块应根据当前网络基础架构及长远角度网络需求进行衡量和比较。

如果您对购买1.25g光模块有相关问题,可联系景唐通信 进行进一步咨询。

『景唐通信·因为专注·所以专业』

光纤量子通信迎来新突破,中非两国科学家提出未来网络安全新方案

钛媒体快讯 | 1月26日消息, 近日,南非约翰内斯堡的金山大学(WITS)物理学院安德鲁·福布斯(Andrew Forbes)教授和他的团队,以及中国武汉的华中科技大学光电子科学与工程学院王健(Jian Wang)带领的团队共同提出,全球量子网络需要长距离分布纠缠态,可以通过一条传统的光纤链路,就能实现多维纠缠传输模式的新方法,这将有助于在传统网络中跨传统光纤进行部署。该项研究成果于1月25日登在了知名科学期刊《Science Advances》(科学进步)上。

该论文的通讯作者 Forbes 教授在接受钛媒体采访时表示 ,新的研究成果是一项为大众造福的光纤量子通讯技术,将现有的量子通信与偏振光子的优势,以及利用光模式进行的高维通信的优势结合在一起,对网络安全以及数据传输领域有着非常重要的作用。

“普通人总是想要更好的通信系统,更快地下载他们喜爱的电影和社交媒体。但如今,我们也开始认识到信息安全的重要性。这项研究成果,通过光纤量子数据传输新方式,使数据更加安全,不管哪个国家有什么样的技术,我们的工作是建立一个基本安全的量子网络形态,而这项研究成果是其中重要的一步。”Forbes 对钛媒体表示。

更为重要的是,Forbes 在与钛媒体采访时提及,该研究成果或将在未来通过金砖国家发展合作机制,进行更密切的深度合作。中非两国强强联合,抵抗网络安全危机,意义深远而重大。

一项打破技术瓶颈的量子通信研究

2019年,量子在人类科技进步中书写了浓墨重彩的一笔。谷歌的实验证明了“量子优越性”,揭示量子计算具有超越经典超级计算机的计算能力;量子物理学打破了规则,允许热量穿过真空,让我们真切感受到量子维度上的波动效应等等。

事实上,量子力学也在不断影响着我们生活,其构建起非常精确的原子钟,使 GPS 卫星全球定位、导航等技术成为可能。可以这样说,量子技术正逐渐走进千家万户当中,成为未来科学发展的一部分。

而在本篇论文,讲的是基于纠缠态的量子通信话题。量子通信是量子网络当中最为关键的一部分,融合了现代物理学和光通信技术研究的成果,由物理学基本原理来保证密钥分配过程的无条件安全性。量子密钥分发(QKD)根据所利用量子状态特性的不同,可以分为基于测量和基于纠缠态两种。

而本论文提到的“基于纠缠态的量子通信”,就是其中之一,即两个经过耦合的微观粒子,在一个粒子状态被测量时,同时会得到另一个粒子的状态。

简单来说,量子通信就是提供无条件安全量子网络的通信方式。

按照该论文的说法,当前的通信系统非常快,但是从根本上来说,这并不是绝对安全的。而 Forbes 和王健团队的科研人员,希望打破目前的技术瓶颈,不再利用定制化的光纤电缆,通过传统单模光纤方式,实现高维编码,即多维纠缠传输模式,让通信更安全。

两个光子纠缠在一起,本图主要体现在单模光纤上,可以实现多维纠缠传输。(来源:科学进步论文)

Forbes 表示,这篇论文的新颖之处在于,其展示了传统单模光纤中的多维纠缠传输,很好的平衡了网络兼容性和通信安全性。以两个自由度扭曲、偏振被扭曲以形成螺旋光,图案也是如此,用于量子通信领域实践当中。事实上,他们还在论文当中还展示了在 250m 的单模光纤上的多维纠缠态的转移,表明可以实现无数个二维子空间。

Forbes 告诉钛媒体,接下来,他们还将做更多的测试,并且需要做 100 公里以上的测试环境,希望尝试开发新的量子协议等等。

关于中非两国科研人员在本研究当中的分工,Forbes 对钛媒体表示,王健的团队带来更好的光纤专业知识,而 Forbes 团队拥有量子方面的专业研究,两者属于强强联合,希望实现未来量子网络的新范例。

(本文首发钛媒体,作者 | 林志佳,编辑 | 赵宇航)

论文作者介绍

王健

本篇论文的通讯作者之一是华中科技大学、武汉光电国家实验室的王健教授,1981 年 7 月生,其毕业于华中科技大学的光电子科学与工程学院,之后一直担任该专业的副教授、博士生导师等,他还是美国南加州大学博士后,王健教授还有一个职位,是华中科技大学光电子器件与集成功能实验室的主任助理。王健教授作为第一项目负责人曾荣获国家优秀青年科学基金、教育部“新世纪优秀人才支持计划”等奖项。

王健教授的研究领域主要包括:(1)微纳光电子器件与集成(硅基光波导、铌酸锂光波导、微环谐振器、光子晶体光波导、表面等离子体波导、石墨烯、超材料等)、(2)先进高速光通信技术(模分复用和空分复用相干光通信、轨道角动量光通信等),(3)先进高速光信号处理技术(波长转换、光开关、光逻辑、码型转换、信息交换等)

通讯作者安德鲁·福布斯

本篇论文另一位通讯作者是南非约翰内斯堡的金山大学(WITS)物理学院结构光实验室的安德鲁·福布斯(Andrew Forbes)教授,其在 1998 年获得了纳塔尔大学(南非)的博士学位,2015 年 3 月,安德鲁(Andrew)以杰出教授的身份加入威特沃特斯兰德大学(又被称为金山大学,U. Witwatersrand),并在此建立了结构光实验室。另外,Forbes 还是《光学与光学快报》杂志的编辑委员会成员,南非著名的物理学家。他和学生曾在 2015 年获得 NSTF Photonics 奖项。本论文的共同第一作者 Isaac Nape 和 Jun Lui 都是他的学生。

论文地址:

https://advances.sciencemag.org/content/6/4/eaay0837

参考来源:

https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/222106.php

https://www.wits.ac.za/staff/academic-a-z-listing/f/andrewforbeswitsacza/

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