1.25G CWDMシリーズ サプライヤー

1.25G CWDMシリーズ
1.25G CWDM光トランシーバシリーズ

1.25G CWDMシリーズ

説明:

CWDM シリーズ トランシーバは、SONET OC-48/SDH STM-16 (1-16)、ギガビット イーサネット 1000BASE-LX、ファイバ チャネル 1x/2x SM-LC-LFC-P¹ などの光データ通信用の小型フォーム ファクタのプラグイン可能なモジュールです。 SFP 20 ピン コネクタを備えているため、ホットプラグ機能が可能です。このモジュールはシングルモード ファイバ用に設計されており、CWDM 波長の公称波長で動作します。  1270nm から 1610nm までの 18 の中心波長があり、各ステップは 20 nm です。保証された 18 dB の光リンク バジェットが提供されます。送信セクションは多重量子井戸 CWDM DFB レーザーを使用し、国際安全規格 IEC-60825 に準拠したクラス 1 レーザーです。

トランシーバー モジュールは、SFP、マルチソース アグリーメント (MSA) に準拠しています。  これらのモジュールはホットプラグ対応なので、オンラインで動作しているホスト機器を中断することなく、いつでも SFP MSA 準拠ポートに簡単に取り付けることができます。

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オプトレイは中国 1.25G CWDMシリーズ 光トランシーバーのサプライヤー. 私たちは専門的なハイテク企業です。 1.25G CWDMシリーズ 光トランシーバモジュール サブコンポーネントの研究開発、生産、販売は 2007 年に安徽省黄山経済開発区に設立され、深センに研究開発センターがあります。第 1 段階の面積は 10,000 平方メートルです。 Optorayは、 1.25G CWDMシリーズ トランシーバー会社 1Gbps から 400Gbps までの幅広い光トランシーバー モジュールとサブアセンブリ デバイスを備えており、アプリケーションはデータ通信、電気通信、ビデオ監視、FTTX などをカバーします。 「性能、品質、価格、サービス」の優れた価値により、中国はもちろん、北米、韓国、インド、ベトナムなどの海外にも多くの貴重な顧客を抱えています。現在、当社はすでに数十の関連特許を取得しており、ISO9001:2015品質システム認証とFCC、CE、RoHSテスト認証に合格しています。

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信頼できる成熟した名誉

名誉

  • 2022年 ISO9001認証取得
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  • 環境マネジメントシステム認証
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1.25G CWDM光トランシーバシリーズ 業界の知識

ネットワークセキュリティに関して、1.25G CWDM光トランシーバシリーズにはどのような暗号化や保護対策が施されていますか?



ネットワークセキュリティの観点から、1.25G CWDM光トランシーバシリーズは通常、データ伝送のセキュリティと整合性を確保するために一連の暗号化と保護手段を採用しています。一般的な暗号化と保護対策は次のとおりです。

データ暗号化:
光トランシーバは、データ暗号化機能をサポートし、AES (Advanced Encryption Standard) などの暗号化アルゴリズムを使用して送信データを暗号化し、送信中にデータが不正に傍受されたり解析されたりすることを防ぎます。

認証と認可:
デジタル証明書や事前共有キーなどの認証メカニズムを実装することで、許可されたデバイスのみが光トランシーバーにアクセスして使用できるようにします。
アクセス コントロール リスト (ACL) を使用すると、特定の光トランシーバ ポートまたはサービスにアクセスできるデバイスまたはユーザーを制限できます。

物理層のセキュリティ:
光トランシーバの設計には、不正なアクセスや改ざんを防ぐために物理インターフェイスのロック機構が含まれる場合があります。
光ファイバーコネクタの物理的特性を利用して、特定のコネクタタイプやインターフェイス形状などの追加のセキュリティを提供し、嵌合ミスや不正アクセスの可能性を減らすこともできます。

セキュリティ管理と監視:
光トランシーバは、潜在的なセキュリティ イベントを監視および記録するセキュリティ イベント ロギング機能を提供し、潜在的な脅威を発見してタイムリーに対応できるようにする場合があります。
一部の高度な光トランシーバーは、リモート管理および監視機能もサポートしているため、ネットワーク管理者はデバイスのステータスとセキュリティ構成をリアルタイムで確認できます。

ファームウェアとソフトウェアを安全に更新:
光トランシーバのメーカーは通常、潜在的なセキュリティ脆弱性を修正し、セキュリティを強化するために、ファームウェアとソフトウェアのアップデートを定期的にリリースします。これらの更新は安全なチャネルを通じて配布し、更新プロセス中のデータの整合性とセキュリティを確保する必要があります。

干渉防止および改ざん防止機能:
光信号伝送の特殊性を考慮すると、光トランシーバーは電磁干渉やその他の形式の信号干渉に抵抗する耐干渉機能も備えている場合があります。
重要なアプリケーションの場合、光トランシーバーは、導入後にハードウェアとソフトウェアが不正に変更されないように耐改ざん性も必要になる場合があります。

複雑なネットワーク環境において、1.25G CWDM 光トランシーバ シリーズの安定性と信頼性を確保するにはどうすればよいでしょうか?



複雑なネットワーク環境では、1.25G CWDM 光トランシーバー シリーズの安定性と信頼性が非常に重要です。安定した信頼性の高い動作を保証するために、通常は次の対策が講じられます。

高品質のコンポーネントと材料:
パフォーマンスと信頼性を確保するために厳密に選別およびテストされた高品質のレーザー、光検出器、フィルター、その他のコンポーネントを使用します。
トランシーバーのハウジングと内部構造の製造には、環境干渉や物理的影響に耐える高品質の素材とプロセスが使用されています。

熱設計と熱管理:
複雑なネットワーク環境では、デバイスが高温と熱放散の問題に直面する可能性があります。このため、光トランシーバは、高負荷、高温環境下でも安定した動作を確保するために、ヒートシンクやファンなどの合理的な熱設計が採用されています。
同時に、正確な温度監視と制御により、過熱による光電子デバイスへの損傷が回避されます。

電磁両立性設計:
複雑なネットワーク環境における電磁干渉の問題に対応するため、光トランシーバは、他のデバイスへの電磁放射の干渉を軽減し、電磁干渉に対する自身の耐性を向上させるために、電磁両立性 (EMC) を考慮して設計する必要があります。

厳格なテストと検証:
光トランシーバは、製造プロセス中に、設計要件を満たしていることを確認するために、性能テスト、環境適応性テスト、信頼性テストなどを含む厳格なテストと検証を受ける必要があります。
工場から出荷される前に、長期の安定性と信頼性を評価するために、長期間の動作をシミュレートするエージングテストが必要です。

ソフトウェアの最適化とエラー処理:
ソフトウェアのアルゴリズムとロジックを最適化することで、データ伝送時の光トランシーバーのエラー率を低減し、データ伝送の精度と安定性を向上させます。
エラーの検出と回復のメカニズムを実装して、エラーが発生したときに自動的に修正したり、管理者に処理を通知したりできるようにします。

冗長性とバックアップ設計:
高い信頼性要件が求められる重要なアプリケーションまたはシナリオの場合、光トランシーバーは冗長設計およびバックアップ設計を採用する場合があります。つまり、複数の光トランシーバー モジュールまたはシステムが装備されます。 1 つのモジュールに障害が発生した場合、バックアップ モジュールがすぐに作業を引き継ぎ、ネットワークの信頼性を確保します。継続性と安定性。