中文名 | 100GBPS光纖 | 性????質(zhì) | 交換機的背板帶寬單位 |
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100Gbps的網(wǎng)速是什么概念呢"_blank" href="/item/mp3/23904" data-lemmaid="23904">mp3音樂或者15000部高清電視劇。
阿爾卡特-朗訊表示,該項技術(shù)是由他們自己研發(fā)的,同時向下兼容現(xiàn)有的10Gpbs和10Gpbs的網(wǎng)絡(luò)。而100Gpbs網(wǎng)絡(luò)是朗訊超高速網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的一部分。
我們是否需要100Gbps以太網(wǎng)?這個問題實際上歸結(jié)為我們是否愿意買單,因為無論如何數(shù)據(jù)中心的流量都已經(jīng)增長了。
這個標(biāo)準(zhǔn)在2010年批準(zhǔn)為IEEE 802.3ba。Xerox PARC的Bob Metcalfe和Dave Boggs在1973年發(fā)明了這個協(xié)議,當(dāng)時的水平是2.94Mbps。
40年一閃而過,現(xiàn)在1Gbps以太網(wǎng)(1GbE)已經(jīng)在LAN中普遍應(yīng)用,支持以太網(wǎng)端口的芯片效率很高且?guī)缀跏敲赓M的,而1GbE也已經(jīng)足夠滿足大多數(shù)用戶的需求。 2100433B
2009年8月5日,澳洲電信與北電網(wǎng)絡(luò)已成功完成100Gbps與40Gbps的長距離光纖網(wǎng)絡(luò)傳輸試驗。
100Gbps速率的光纖網(wǎng)絡(luò)連接澳大利亞阿德萊德和悉尼之間,總長度達(dá)到2038公里,而40Gbps速率的光線網(wǎng)絡(luò)試驗則環(huán)繞阿德萊德和悉尼的3370公里。
這兩個速率的遠(yuǎn)距離光纖傳輸成功使用北電的DWDM設(shè)備,光傳輸試驗在2009年7月完成,為期兩周時間。
阿爾卡特-朗訊正在謀求在市場上對思科的競爭優(yōu)勢。2010年5月思科剛剛收購了CoreOptics,100Gpbs的光纖網(wǎng)絡(luò)正式思科收購的核心。思科表示,CoreOptics將能幫助思科為服務(wù)供應(yīng)商提供100Gpbs的光網(wǎng)絡(luò)。
光纖交換機IBM B24 24口光纖交換機、激活8口、8個8Gbps短波模塊、光纖跳線等的價格大概多少啊
問題不夠詳細(xì)啊跳線你要單模還是多模?光端機是要機架式還是壁掛式?所以我能說的也只有好幾萬。。
這個價錢不是統(tǒng)一的,親,不同地方根據(jù)消費水平的不同而制定的價格不同,如果你要申請100M的寬帶,您那個地方的資源必須要有長城的端口,而且是光纖資源的才行
各省地市不同資費,一般4000左右吧。
IEEE報告指出:“下一代PCIe將在x8配置中支持100Gbps,但是在撰寫評估報告時,PCIe的未來仍不明朗。據(jù)說PCIe 4.0將在2015年開始支持雙100Gbps以太網(wǎng)服務(wù)器端口?!?
PCIe的管理實體PCI-SIG支持這個評估結(jié)果。最終的PCIe 4.0標(biāo)準(zhǔn)及其形狀因素更新預(yù)計將在2015年發(fā)布。
現(xiàn)代高端服務(wù)器包含10GbE端口,但是IEEE預(yù)計一年左右會將它更換為40GbE,而100GbE則會在2015年左右出現(xiàn)。
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1_25Gbps多速率光纖收發(fā)器的設(shè)計
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100Mbps快速光纖收發(fā)器
根據(jù)不同光纖的分類標(biāo)準(zhǔn)的分類方法,同一根光纖將會有不同的名稱。
按光纖的材料分類
按照光纖的材料,可以將光纖的種類分為石英光纖和全塑光纖。
石英光纖一般是指由摻雜石英芯和摻雜石英包層組成的光纖。這種光纖有很低的損耗和中等程度的色散。通信用光纖絕大多數(shù)是石英光纖。
全塑光纖是一種通信用新型光纖,尚在研制、試用階段。全塑光纖具有損耗大、纖芯粗(直徑100~600μm)、數(shù)值孔徑(NA)大(一般為0.3~0.5,可與光斑較大的光源耦合使用)及制造成本較低等特點。目全塑光纖適合于較短長度的應(yīng)用,如室內(nèi)計算機聯(lián)網(wǎng)和船舶內(nèi)的通信等。
按光纖剖面折射率分布分類
按照光纖剖面折射率分布的不同,可以將光纖的種類分為階躍型光纖和漸變型光纖。
按傳輸模式分類
按照光纖傳輸?shù)哪J綌?shù)量,可以將光纖的種類分為多模光纖和單模光纖。
單模光纖是只能傳輸一種模式的光纖。單模光纖只能傳輸基模(最低階模),不存在模間時延差,具有比多模光纖大得多的帶寬,這對于高碼速傳輸是非常重要的。單模光纖的模場直徑僅幾微米(μm),其帶寬一般比漸變型多模光纖的帶寬高一兩個數(shù)量級。因此,它適用于大容量、長距離通信。
按照國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定分類(按照ITU-T 建議分類)
為了使光纖具有統(tǒng)一的國際標(biāo)準(zhǔn),國際電信聯(lián)盟(ITU-T)制定了統(tǒng)一的光纖標(biāo)準(zhǔn)(G 標(biāo)準(zhǔn))。按照ITU-T 關(guān)于光纖的建議,可以將光纖的種類分為:
G.651 光纖(50/125μm 多模漸變型折射率光纖)
G.652 光纖(非色散位移光纖)
G.653 光纖(色散位移光纖DSF)
G.654 光纖(截止波長位移光纖)
G.655 光纖(非零色散位移光纖)。
為了適應(yīng)新技術(shù)的發(fā)展需要,G.652 類光纖已進一步分為了G.652A、G.652B、G.652C 三個子類,G.655 類光纖也進一步分為了G.655A、G.655B 兩個子類。
按照IEC 標(biāo)準(zhǔn)分類,IEC 標(biāo)準(zhǔn)將光纖的種類分為
A 類多模光纖:
A1a 多模光纖(50/125μm 型多模光纖)
A1b 多模光纖(62.5/125μm 型多模光纖)
A1d 多模光纖(100/140μm 型多模光纖)
B 類單模光纖:
B1.1 對應(yīng)于G652 光纖,增加了B1.3 光纖以對應(yīng)于G652C 光纖
B1.2 對應(yīng)于G654 光纖
B2 光纖對應(yīng)于G.653 光纖
B4 光纖對應(yīng)于G.655 光纖
光纖之父——高錕
高錕從理論上分析證明了用光纖作為傳輸媒體以實現(xiàn)光通信的可能性,并預(yù)言了制造通信用的超低耗光纖的可能性。被譽為“光纖之父”。
雙芯光纖在包層中存在兩個纖芯,屬于特種光纖。從光波導(dǎo)的物理結(jié)構(gòu)出發(fā),雙芯光纖主要分為同軸雙芯光纖和非同軸雙芯光纖。近年來也出現(xiàn)了光子晶體雙芯光纖、帶狀雙芯光纖和雙子芯光纖。
同軸雙芯光纖
同軸雙芯光纖,也稱作雙包層光纖或雙環(huán)芯光纖,即包層中的兩個芯子在以包層圓心為軸線的同一軸線上,表現(xiàn)為內(nèi)外兩個芯子的結(jié)構(gòu)。同軸雙芯光纖常用于制作大功率的光纖激光器。
非同軸雙芯光纖
非同軸雙芯光纖在一個在包層中存在兩個獨立芯子的光纖。根據(jù)兩個芯子的位置分布,非同軸雙芯光纖可分為軸對稱( 相對于光纖包層的圓心) 的非同軸雙芯光纖和軸偏移的非同軸雙芯光纖。軸對稱的非同軸對稱雙芯光纖,兩個芯子對稱于波導(dǎo)中心。軸偏移的非同軸雙芯光纖的兩個芯子仍是平行芯,但是兩個芯子的對稱軸向光纖一側(cè)偏移。典型的例如可以使其中一個芯子正好位于整個雙芯光纖的中軸上。另外,如果雙芯光纖的兩個芯子折射率及形狀相同,可稱為匹配雙芯光纖。如果兩個芯子的折射率及形狀不相同,則可稱為失配雙芯光纖。
雙芯光子晶體光纖
光子晶體光纖是由一種單一介質(zhì)( 通常為石英玻璃) 構(gòu)成,在二維方向上呈現(xiàn)周期性緊密排列( 如周期性六角形等) ,而在光纖軸向基本保持不變的波長量級空氣孔所構(gòu)成的微結(jié)構(gòu)包層的新型光纖。
雙芯光子晶體光纖也是光子晶體光纖的研究熱點之一,主要體現(xiàn)在其耦合特性與其在色散和色散斜率補償?shù)膽?yīng)用。一般雙芯光子晶體光纖的光纖的雙芯由除去中心孔兩側(cè)的空氣柱形成,屬于非同軸雙芯光纖。環(huán)雙芯光子晶體光纖用于制作新型的模式干涉儀,也是研究的熱點之一,屬于同軸雙芯光纖的一種。
帶狀雙芯光纖
帶狀雙芯光纖是一種新型特種光纖。帶狀雙芯光纖的兩根纖芯分布在內(nèi)部,而包層較薄,整體的光纖截面近似矩形。帶狀雙芯光纖可以直接當(dāng)作雙芯光纖使用,制作成多種光纖傳感器和光纖器件。在纖芯中摻雜增益物質(zhì)和包層由高分子聚合物制作的帶狀雙芯光纖,則可類似為雙包層光纖。
雙子芯光纖
雙子芯光纖由兩個鄰近的分支波導(dǎo)通過一個共同的薄邊緣相粘綁定在一起;每個分支波導(dǎo)的形狀和尺寸與標(biāo)準(zhǔn)的單模光纖相同。雙子芯光纖能夠使每個分支波導(dǎo)的獨立尾纖的輸入輸出實現(xiàn)低插入損耗,通過熔融拉錐的方法,可以制作成熱平衡和機械耦合穩(wěn)定的干涉儀。