华为9800波分设备好光层和电层的区别在于:
1、光层是指第二代WDM光网络层的功能,能够为其光层的用户提供光通道,光层位于网络层,如SDH的下层。光通道代替了SDH网络节点之间的光纤。现存的SDH网络有许多功能,这些功能包括点到点的连接以及分插功能等。其中的分插功能意味着节点不但可以分出业务,而且可以让业务直接通过该节点,由于每个节点只能终结经过它们的业务总量的一小部分,因而这个功能是很重要的。
2、电层是两相各有过剩的电荷,电量相等,正负号相反,相互吸引而形成。在两种不同物质的界面上,正负电荷分别排列成的面层。在溶液中,固体表面常因表面基团的解离或自溶液中选择性地吸附某种离子而带电。由于电中性的要求,带电表面附近的液体中必有与固体表面电荷数量相等但符号相反的多余的反离子。带电表面和反离子构成双电层。
华为光网络有多少种设备?按照功能分,可以分为多少种类?
1600G是传统波分型号,单芯支持1600G的容量除国干等长途干线和广电等老系统基本上都退网了
6800是NGWDM产品系列支持支持更大的传送带宽,更多的业务类型,属于OTN设备且同时支持CWDM和DWDM
波分传输设备都有那些
SDH设备:optix 10G(常用)、155S(淘汰)、metro 1050(淘汰)、metro 500(常用)、155/622H(metro1000)(常用)、2500(淘汰)、metro1100(淘汰)、OSN 2000(常用)、155/622(metro2050)(淘汰)、2500+(metro3000)(常用)、metro 200(淘汰)、metro 100(常用)、OSN 500、155H(淘汰)、metro 3100(淘汰)
NG SDH设备:optix OSN 2500(常用)、OSN 3500 II、OptiX GCP、OptiX OSN 2500 REG、OptiX OSN 3500T、OptiX OSN 1500(常用)、OptiX OSN 3500(常用)、OptiX OSN 7500(常用)
OCS设备:OptiX OSN 9500、OptiX OSN 9560
Sosonnet:OptiX Metro 1600、OptiX Metro 3600、OptiX Metro 800、OptiX Metro 800c
微波设备:OptiX RTN 605、OptiX RTN 950(常用)、OptiX RTN 600(常用)、OptiX RTN 910(常用)、OptiX RTN ODU
波分设备:OptiX BWS 1600A、OptiX Metro 6020、OptiX OSN 3800(常用)、OptiX OSN 8800(常用)、OptiX BWS 1600G(常用)、OptiX Metro 6040、OptiX OSN 3800A、OptiX OSN 900A、OptiX BWS 1600S、OptiX Metro 6100(常用)、OptiX OSN 6800(常用)、OptiX OSN 900B、OptiX BWS 320G(常用)、OptiX OSN 1800(常用)、OptiX OSN 6800A
华为传输波分是什么意思
波分传输设备种类分析:
光频分复用(FDM)技术和光波分复用(WDM)技术无明显区别,因为光波是电磁波的一部分,光的频率与波长具有单一对应关系。通常也可以这样理解,光频分复用指光频率的细分,光信道非常密集。光波分复用指光频率的粗分,光信道相隔较远,甚至处于光纤不同窗口。
光波分复用一般应用波长分割复用器和解复用器(也称合波/分波器)分别置于光纤两端,实现不同光波的耦合与分离。这两个器件的原理是相同的。
性能分析
其主要特性指标为插入损耗和隔离,由于光链路中使用波分复用设备后,光链路损耗的增加量称为波分复用的插入损耗。当波长λ1,λ2通过同一光纤传送时,在与分波器中输入端λ2的功率与λ1输出端光纤中混入的功率之间的差值称为隔离度。
利用了光纤低损耗谱(1310nm-1550nm)极少一部分,波分复用可以充分利用单模光纤的巨大带宽约25THz,传输带宽充足。
华为传输波分和SDH一样都是光传输技术,都是用来解决长距离数据传送的问题。只不过,波分通过多个波长承载数据并合路的方式可以在光纤中传送非常大量的数据。因此,可以知道,波分的应用场景主要在于大容量数据传递的场合。例如运营商的国家城际干线/城内骨干,一些企业数据中心的互联。
波分系统既然是通过多个波长合路的方式传送大数据,那么就肯定需要一个器件做波长的复用和解复用的工作。这个器件就是你提到的波分复用器/解复用器(OM/OD,合波器/分波器)。这个器件是纯光器件,它只做波长的合分工作。
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