1.25G CWDM 시리즈 공급자

1.25G CWDM 시리즈
1.25G CWDM 광 트랜시버 시리즈

1.25G CWDM 시리즈

설명:

CWDM 시리즈 트랜시버는 SONET OC-48/SDH STM-16(1-16), 기가비트 이더넷 1000BASE-LX 및 파이버 채널 1x/2x SM-LC-LFC-P1과 같은 광 데이터 통신을 위한 소형 폼 팩터 플러그형 모듈입니다. 핫 플러그 ​​기능을 허용하는 SFP 20핀 커넥터가 있습니다. 이 모듈은 단일 모드 광섬유용으로 설계되었으며 CWDM 파장의 공칭 파장에서 작동합니다.  1270nm부터 1610nm까지 18개의 중심 파장을 사용할 수 있으며 각 단계는 20nm입니다. 18dB의 보장된 광 링크 예산이 제공됩니다. 송신기 섹션은 다중 양자 우물 CWDM DFB 레이저를 사용하며 국제 안전 표준 IEC-60825에 따른 클래스 1 레이저를 준수합니다.

트랜시버 모듈은 MSA(다중 소스 계약)를 준수합니다.  핫 플러그 ​​기능을 갖춘 이 모듈은 온라인으로 작동하는 호스트 장비를 중단하지 않고도 언제든지 SFP MSA 호환 포트에 쉽게 설치할 수 있는 방법을 제공합니다.

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  • 특징 및 응용
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1.25G CWDM 광 트랜시버 시리즈 업계 지식

네트워크 보안 측면에서 1.25G CWDM 광트랜시버 시리즈에 대해 어떤 암호화 및 보호 조치가 취해졌습니까?



네트워크 보안 측면에서 1.25G CWDM 광 트랜시버 시리즈는 일반적으로 데이터 전송의 보안과 무결성을 보장하기 위해 일련의 암호화 및 보호 조치를 채택합니다. 다음은 몇 가지 일반적인 암호화 및 보호 조치입니다.

데이터 암호화:
광 트랜시버는 데이터 암호화 기능을 지원하고 AES(Advanced Encryption Standard)와 같은 암호화 알고리즘을 사용하여 전송된 데이터를 암호화하여 전송 중에 데이터가 불법적으로 가로채거나 구문 분석되는 것을 방지할 수 있습니다.

인증 및 승인:
디지털 인증서나 사전 공유 키와 같은 인증 메커니즘을 구현하여 인증된 장치만 광트랜시버에 액세스하고 사용할 수 있도록 보장합니다.
ACL(액세스 제어 목록)을 사용하면 특정 광 트랜시버 포트나 서비스에 액세스할 수 있는 장치나 사용자를 제한할 수 있습니다.

물리적 계층 보안:
광 트랜시버 설계에는 무단 액세스 및 변조를 방지하기 위한 물리적 인터페이스 잠금 메커니즘이 포함될 수 있습니다.
광섬유 커넥터의 물리적 특성을 사용하여 특정 커넥터 유형이나 인터페이스 모양과 같은 추가 보안을 제공하여 잘못된 결합 및 무단 액세스 가능성을 줄일 수도 있습니다.

보안 관리 및 모니터링:
광 트랜시버는 잠재적인 보안 이벤트를 모니터링하고 기록하는 보안 이벤트 로깅 기능을 제공하여 잠재적인 위협을 적시에 발견하고 대응할 수 있습니다.
일부 고급 광 트랜시버는 원격 관리 및 모니터링 기능도 지원하므로 네트워크 관리자는 장치의 상태와 보안 구성을 실시간으로 볼 수 있습니다.

펌웨어 및 소프트웨어 업데이트를 안전하게:
광 트랜시버 제조업체는 일반적으로 잠재적인 보안 취약성을 수정하고 보안을 강화하기 위해 정기적으로 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트를 출시합니다. 이러한 업데이트는 보안 채널을 통해 배포되어야 하며 업데이트 프로세스 중에 데이터 무결성과 보안을 보장해야 합니다.

간섭 방지 및 변조 방지 기능:
광 신호 전송의 특수성을 고려하면 광 트랜시버는 전자기 간섭이나 다른 형태의 신호 간섭에 저항하는 간섭 방지 기능도 가질 수 있습니다.
중요한 응용 분야의 경우 광트랜시버는 배포 후 하드웨어와 소프트웨어가 불법적으로 수정되지 않도록 변조 방지 기능을 갖추어야 할 수도 있습니다.

복잡한 네트워크 환경에서 1.25G CWDM 광트랜시버 시리즈의 안정성과 신뢰성을 보장하는 방법은 무엇입니까?



복잡한 네트워크 환경에서는 1.25G CWDM 광트랜시버 시리즈의 안정성과 신뢰성이 중요합니다. 안정적이고 안정적인 작동을 보장하기 위해 일반적으로 다음 조치가 취해집니다.

고품질 부품 및 재료:
성능과 신뢰성을 보장하기 위해 엄격한 검사와 테스트를 거친 고품질 레이저, 광검출기, 필터 및 기타 구성 요소를 사용하십시오.
환경 간섭과 물리적 충격에 저항하기 위해 트랜시버 하우징과 내부 구조를 제조하는 데 고품질 재료와 프로세스가 사용됩니다.

열 설계 및 열 관리:
복잡한 네트워크 환경에서 장치는 고온 및 방열 문제에 직면할 수 있습니다. 따라서 광트랜시버는 방열판, 팬 등을 포함한 합리적인 열 설계를 채택하여 고부하 및 고온 환경에서 안정적인 작동을 보장합니다.
동시에 정밀한 온도 모니터링 및 제어를 통해 과열로 인한 광전자 장치의 손상을 방지합니다.

전자기 호환성 디자인:
복잡한 네트워크 환경의 전자기 간섭 문제에 대응하여 광트랜시버는 전자기 호환성(EMC)에 맞게 설계되어 다른 장치에 대한 전자기 방사선의 간섭을 줄이고 전자기 간섭에 대한 자체 저항을 향상시켜야 합니다.

엄격한 테스트 및 검증:
생산 과정에서 광트랜시버는 설계 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 성능 테스트, 환경 적응성 테스트, 신뢰성 테스트 등을 포함한 엄격한 테스트 및 검증을 거쳐야 합니다.
공장을 떠나기 전에 장기적인 안정성과 신뢰성을 평가하기 위해 장기 작동을 시뮬레이션하는 노화 테스트가 필요합니다.

소프트웨어 최적화 및 오류 처리:
소프트웨어 알고리즘과 로직을 최적화함으로써 데이터 전송 중 광트랜시버의 오류율이 줄어들고 데이터 전송의 정확성과 안정성이 향상됩니다.
오류가 발생하면 자동으로 수정하거나 처리를 위해 관리자에게 알릴 수 있도록 오류 감지 및 복구 메커니즘을 구현합니다.

중복성 및 백업 설계:
높은 신뢰성이 요구되는 중요한 애플리케이션이나 시나리오의 경우 광 트랜시버는 중복 및 백업 설계를 채택할 수 있습니다. 즉, 여러 광 트랜시버 모듈 또는 시스템이 장착됩니다. 하나의 모듈에 장애가 발생하면 백업 모듈이 신속하게 작업을 대신하여 네트워크의 안정성을 보장할 수 있습니다. 연속성과 안정성.