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  • 来自专栏亿源通科技HYC

    什么是光纤阵列FA(Fiber Array)?

    光纤阵列(Fiber Array,简称FA),利用V型槽(V-Groove)基片,把一束光纤或一条光纤带按照规定间隔安装在基片上,所构成的阵列。 光通信中的光纤阵列主要包括基板、压板、和光纤。 通常在基板的基底切割出多个凹槽,将压板压紧和固定插入凹槽的光纤光纤阵列对材料和制造工艺的要求非常高。 光纤阵列主要依靠精密刻化的V型槽来实现定位。 端面经过光学研磨,形成光纤阵列。 基板材料会影响光纤阵列的光学性质,需要使用膨胀系数较小的材质来保证光纤阵列无应力、高可靠性以及高温下无光纤移位。玻璃和硅是常用的材质,此外也有陶瓷、导电基板以及塑料基板。 FA所使用的光纤多为彩色带状光纤,具有良好的抗弯曲性能,多彩颜色可方便区分通道。 图片3.png 光纤阵列通常应用于平面光波导,阵列波导光栅,有源/无源阵列光纤器件,微机电系统;多通道光学模块等。

    3.1K10发布于 2020-07-21
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    全面了解光纤阵列FA制作工艺

    什么是光纤阵列光纤阵列(英文叫Fiber Array, FA)是利用V形槽(即V槽,V-Groove)基片,把一束光纤或一条光纤带按照规定间隔安装在基片上,所构成的阵列光纤阵列的结构 光纤阵列FA主要由V槽底板、盖板、光纤、胶水等组合成。 1.png 光纤阵列主要应用在哪里? 光纤阵列通常应用于平面光波导,阵列波导光栅,有源/无源阵列光纤器件,微机电系统,多通道光学模块等。 其中,光纤阵列是平面光波导分路器(PLC Splitter)重要的部件之一,可大大减少光波导器件和光耦合对准的损耗。 光纤阵列排布装置及方法 1. 4. 设备操作 进入设备操作界面选择手动切割(半自动切割),复制后进行粘贴并修改文件名称,修改所需设备切割程序。 操作流程图如下 3.jpg 5.

    4.1K21发布于 2021-07-30
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    光纤阵列FA(Fiber array)有哪些应用?

    FA光纤阵列对材料和加工工艺要求非常高,导致成本高, 在10G速率中并没有得到大范围的应用。随着400G、800G的高速传输的快速推进,高密度、小体积的FA可以说是更加理想的方案。 光纤阵列最常用于平面光波导分路器(PLC)和阵列波导光栅(AWG)的封装,随着数据流量的爆发式, 数据中心和5G商用对光纤阵列的需求量高速增长,FA在MEMS系统、传感器、硅光等领域也得到了更加广泛的应用 高速光组件光纤阵列FA(Fiber array)应用 1. 高速光组件MT-FA MT-FA广泛应用于光收发模块的并行传输,如100GPSM4连接到外部端口。 保偏PM光纤阵列是利用V形槽(即V槽,V-Groove)把一条保偏光纤带安装在阵列基片上,在保证光波偏正稳定措施下又能够实现高度密集并行传输。 PM-FA.jpg 4. 该产品是高速硅光子收发器模块上连接的理想方案,亿源通可提供定制化光纤直径,如3.2μm / 3.3μm / 4μm / 5.5μm 转换到 9μm,采用特殊组装抛光工艺以及高精度V型槽基板,实现低插损、

    5.8K31发布于 2021-04-02
  • 来自专栏IT编程小知识

    最常用的4光纤接口结构

    光纤接口,全名是光纤活动连接器。光纤连接器就是用于光纤光纤之间进行可拆卸连接的器件,它是把光纤的两个端面精密的对接起来,使光能量前后达到最大程度的耦合。 光纤连接器属于高精密的器件,最常见结构形式可分包括:FC、SC、ST、LC等4种。 FC接头常用于管线配线架、光纤盒等设备。2.SC接头,英文全名Square Connector,SC是一种体积适中的光纤连接器,其特点是结构简单、插拔方便。 ST接口常用于光纤配线架、光纤盒等设备。4.LC接口,英文全名Lucent Connector,材质为塑料。LC接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。其特点是连接方便、插入损耗低。 LC接口常用于路由器、交换机、光纤收发器等设备。

    15.8K00编辑于 2023-12-21
  • 来自专栏运维小路

    Linux磁盘-RIAD阵列-软件阵列

    RAID 在一般的品牌服务器里面基本上都有一个叫阵列卡的硬件,硬盘先连接到阵列卡上面,然后阵列卡再连接到主板上,大概就是下面这样的。 根据需要对磁盘做阵列以后,暴露给主板或者说操作系统,如果是4块盘,做了RAID5以后,组合成一个盘,对于操作系统而言,看到的就是只有一个盘,但是如果我们从IPMI可以看到4个物理盘组成了一个逻辑盘。 数据需要经过操作系统通过阵列卡,再到磁盘,这个中间是有一个时间差值的,对于阵列卡部分型号是会带一个独立的电池的,也就是对于操作系统而言,数据已经落盘了,但是这个落盘,还在阵列卡里面,还没有写到真正的磁盘里面 当然在测试环境,我们没有真正的硬件,是无法模拟出来的阵列的情况,所以就通过Linux软件来模拟阵列情况(虽然在实际运维中,可能不会用到,但是把他当成知识扩展以及理解阵列还是可以的)。 软件阵列如果坏了,还是比较难修的,作为理解阵列倒是没啥问题的。

    1.1K00编辑于 2024-11-01
  • 来自专栏全栈程序员必看

    光纤光纤接入设备

    、MPO跳线、MU跳线、SMA跳线、FDDI跳线、E2000跳线、DIN4跳线、D4跳线等等各种形式。    一般的情况下,短波光模块使用多模光纤(橙色的光纤),长波光模块使用单模光纤(×××光纤),以保证数据传输的准确性。   光纤在使用中不要过度弯曲和绕环,这样会增加光在传输过程的衰减。 光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来,灰尘和油污会损害光纤的耦合。 如下图: 光纤接头(盒)   光纤接头( 盒) 主要用于光纤光纤光纤与设备之间的连接。 按光纤性质分类: 单模光纤收发器:传输距离20公里至120公里 多模光纤 收发器:传输距离 2 公里到 5 公里   光纤盒应用于利用光纤技术传输数字和类似语音,视频和数据信号

    2.9K31编辑于 2022-11-15
  • 来自专栏全栈程序员必看

    单模光纤和多模光纤的型号_什么叫单模光纤和多模光纤

    多模光纤概念 多模光纤是在给定的工作波长上传输多种模式的光纤,当光纤的几何尺寸远远大于光波波长时,光纤中会存在着几十种乃至几百种传播模式。 因此会使多模光纤的带宽变窄,降低了其传输容量,故多模光纤仅适用于较小容量的光纤通信。 多模光纤和单模光纤的差异 1、外观颜色 单模光纤和多模光纤最明显的区别就是外护套颜色不同,单模光纤跳线OS2为黄色,而多模光纤OM1、OM2为橙色外护套,OM3为湖水蓝外护套,OM4为紫色。 2、光纤直径 多模光纤的纤芯直径一般为50µm(OM1)或62.5µm(OM2、OM3、OM4),单模光纤的纤芯直径是9µm(OS2)。 4、带宽 多模光纤由于模式色散使得带宽变窄,而单模光纤由于只允许一种模式在光纤内传播,其余的高次模全部截止,避免了模式色散的问题,故单模光纤具有极宽的带宽。

    1.4K31编辑于 2022-11-01
  • 来自专栏全栈程序员必看

    mysql磁盘阵列部署_部署磁盘阵列

    mdadm -Cv /dev/md0 -a yes -n 4 -l 10 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde -C       表示创建一个RAID阵列卡, -v       显示创建的过程, /dev/md0    创建的设备名称, -a yes     自动创建设备文件, -n 4      使用4块硬盘来部署这个RAID磁盘阵列, -l 10      代表 RAID (2)将制作好的RAID磁盘阵列格式化为ext4格式。 mkfs.ext4 /dev/md0 (3)创建挂载点,把硬盘设备进行挂载操作。 (4)查看 /dev/md0 磁盘阵列的详细信息,并把挂载信息写入到配置文件中,使其永久生效。 至此,RAID10创建完毕。 4、损坏磁盘阵列及修复 在确认一块物理硬盘设备出现损坏而不能继续正常使用后,应该用 mdadm 命令将其移除,然后查看 RAID 磁盘阵列的状态。

    2.7K50编辑于 2022-07-01
  • 来自专栏硅光技术分享

    光纤熔接

    这一篇笔记主要介绍下光纤熔接。 在实际工程应用中,常常需要将两根光纤连接到一起,从而使得光可以以较低的损耗经过。 所谓机械连接,就是将两根光纤通过机械的连接器(connector)连接到一起。比较好理解,两根处理好的光纤,都放置在同一个机械结构中,通过调整位置,使得光的传输损耗较低即可。 两根光纤永久地连接到一起,合二为一。通常还会在熔接位置处加上一个热塑套管,用于保护。 ? (图片来自http://www.howtodoit.org/ofcd/section1/s1p22.htm) 这两种连接光纤的方法,都需要预先对光纤进行处理,包括光纤的剥线、裸纤的清洁、裸纤的切割等步骤 如果对光纤的预处理不够好,也会影响后续光纤连接的性能。 对于光纤连接,希望连接后的光纤损耗较低,连接位置处机械强度较好,可靠性较高。此外,成本也是需要考虑的一个因素。

    1.2K20发布于 2020-08-13
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    一分钟了解光纤、单模光纤、多模光纤

    光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射(由于包层的折射率稍低于纤芯),从而可以在光纤中传播。 涂覆层的主要作用是保护光纤不受外界的损伤,同时又增加光纤的柔韧性。 光纤的传输特性 光纤有两个主要的传输特性:损耗和色散。 光纤的损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。光纤损耗的高低直接影响到光纤通信系统传输距离或中继站间隔距离的远近。 单模光纤只传单一基模,所以只有材料色散和波导色散,没有模式色散。而多模光纤则存在模间色散。光纤的色散不仅影响光纤的传输容量,也限制了光纤通信系统的中继距离。 长距离传输时信号的质量会降低,因此多模光纤通常用于短距离、音频/视频应用和局域网(LANs),且OM3/OM4/OM5多模光纤可支持高速率数据传输。 带宽、容量 带宽被定义为承载信息的能力。 公司主营产品为:光纤连接器(数据中心高密度光连接器),波分复用器,光分路器等三大核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。

    3.8K32发布于 2019-10-14
  • 来自专栏全栈程序员必看

    freemarker该阵列

    freemarker该阵列 1、设计思路 (1)声明一个数组 (2)打印数组中的元素 2、设计源代码 <#--freemarker数组--> <#assign nums=[12,34,56,78,90,54,23,94,102

    95120编辑于 2022-07-06
  • 来自专栏硅光技术分享

    光学相控阵列

    上周笔记介绍了基于硅光芯片的室内无线通信进展,其核心器件是硅基的光相控阵列。这一篇笔记主要介绍光学相控阵列。 光学相控阵列(optical phased array,以下简称OPA), 即通过调控阵列中不同通道光场的相位,实现光束传播方向的偏转与调节,示意图如下, ? 相控阵列雷达应运而生。光学相控阵列的主要目的是实现光束较大角度的偏转。如果不同通道间的相位差为0,输出光束的方向不变。 得益于集成光学的发展,基于硅光、InP系统的光学相控阵列都已经在实验室实现。典型的结构如下图所示,有点类似阵列波导光栅结构(AWG)。黄色区域为相位调制区域。 ? 如果说激光雷达是无人驾驶汽车的眼睛,那么光学相控阵列决定了这个眼睛的视场、反应速度。 以上是对光学相控阵列的原理和应用的简单介绍。

    5.5K12发布于 2020-08-14
  • 空分复用光纤&空芯光纤

    最全光纤思维导图! 干货,关于 "高速全光网和新型光纤关键技术探讨" PPT

    56510编辑于 2024-04-09
  • 来自专栏全栈程序员必看

    磁盘阵列 mysql_Mysql 系列 磁盘阵列

    它可能是最普遍的被使用的RAID阵列,这是由于现在的很多服务器操作系统都集成了RAID功能。 如下图所示,Disk 0、Disk 1、Disk 2、Disk 3为存储数据的硬盘(简称为数据阵列),每次每个硬盘只存取一位数据A1、A2、A3、A4……。 同理,Disk 4、Disk 5、Disk 6为存储校验码的硬盘(简称为校验阵列),每一个硬盘用来存放相应的一位海明码。 如果是4位的数据宽度,那么就需要4个数据硬盘和3个海明码校验硬盘,如果是64 位的位宽呢?数据阵列需要64块硬盘,校验阵列需要7块硬盘。 因为一块磁盘是为校验信息保留的,所以阵列的大小是(N-l)*S,其中S是阵列中最小驱动器的大小。就像在 RAID 1中那样,磁盘的大小应该相等.

    2.4K00编辑于 2022-06-30
  • 来自专栏全栈程序员必看

    差异与阵列阵列结构和链表的区别

    大家好,又见面了,我是全栈君 1,阵列和一个链表之间的差? 通话清单和数组可以称得上是线性形式。 所谓阵列 做订单,的主要区别在于,订单表是一个连续的开放空间来存储在内存中的数据,是同样类型的数据。

    1.2K20编辑于 2022-07-06
  • 来自专栏山东朗坤网络卫士

    多模光纤和单模光纤的技术差异

    相比之下,在单模光纤中,光沿直线传播,因为单模光纤的纤芯尺寸较小(约为多模光纤纤芯的十分之一),光不会反弹。 带宽限制延迟 为何单模光纤支持较高带宽以及较长距离? DMD与距离直接相关——随着光纤长度的增加而增加。这就是为什么多模光纤比单模光纤的距离要求要短得多,多模光纤最长500米,而单模光纤的长度可达10公里。 光纤缺陷也是造成DMD的原因之一,光纤制造商已经掌握了通过仔细优化光纤折射率分布来限制DMD。 不同类型的多模也可能具有不同颜色——OM3几乎都是浅绿色,OM4多模有时采用一种被称为Erika Violet(埃里卡紫罗兰)的粉色,以帮助与OM3区分,而最新一代多模光纤OM5为灰绿色。 单模光纤要求具有窄光谱宽度的激光光源,因此接收器的成本较高。与多模光缆相比,单模光缆本身的价格要低一些,但单模光纤接收器的费用是多模接收器的1.5到4倍。

    1.9K20发布于 2021-07-26
  • 来自专栏6G

    空芯光纤 -- 什么是光子带隙光纤

    长期以来,光纤通信的发展受到纤芯材料特性的限制,特别是损耗特性。二氧化硅在可见光至近红外波长范围内损耗低,与激光器工作波长相匹配,因此成为长途电信应用中光纤纤芯的首选材料。 这类光纤的纤芯是实心的,传输原理是基于全内反射(Total Internal Reflection, TIR),其中光纤芯的折射率 纤芯 > 包层。 光子带隙光纤主要有两种类型: 一维(1D)光子带隙光纤; 二维(2D)光子带隙光纤。 从折射率周期变化这个特性,不知大家是否有想到光纤布拉格光栅,它在轴向具有周期性变化的折射率。能够反射特定的波长。 类似的,一维光子带隙光纤是在径向上,具有周期性高低变化的折射率。 因此,这种空芯光纤也被叫作布拉格光纤(不是光纤布拉格光栅哈)。 再就是二维光子带隙光纤,是利用二维周期光子晶体实现的镜子。 还有一种嵌套式反谐振空芯光纤。这种光纤形成镜面的方法是将通过嵌玻璃管形成谐振腔,把光反射回空芯区域。我们将在后续讨论。

    96611编辑于 2024-06-18
  • 磁盘阵列简介

    RAID-4:一份数据会被切割成固定大小的区块,并且分别存储到每一个硬盘中。此方式和RAID-3比较,除了分割方式不同以外,其他相同,也具有容错功能。 虽然此方式和RAID-4相同以区块为单位分割数据,不同的是,RAID-5并不特别保留固定的一个硬盘来存储校验码,而是将校验码分散存储在所有硬盘中。 4 Linux支持的磁盘阵列     目前Linux支持Linear、 RAID-0、RAID-1、RAID-4、RAID-5五种磁盘阵列模式。在五种模式中,RAID-4和RAID-5运行方式相近。 2           此磁盘阵列由2个硬盘所组成 nr-spare-disks    0           磁盘阵列备用磁盘数目 chunk-size        4         当数据写入磁盘阵列时 left-symmetric 指定用哪一种算法计算同位校验码,可是用的算法有:left-symmetric,left-asymmetric,right-symmetric,right-asymmetric4

    1.8K10编辑于 2025-04-05
  • 来自专栏又见苍岚

    RAID磁盘阵列

    简介 什么是RAID 磁盘冗余阵列(Redundant Arrays of Independent Disks,RAID),通俗点可以叫具有容错功能的不贵的磁盘阵列,RAID是一种技术,可以通过软件或者硬件来实现 将多个较小的磁盘整合成一个具有容错功能的较大的磁盘,具体RAID等级根据使用需求来选择,有以下几种: 标准RAID:RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6 混合RAID:JBOD、RAID 10、RAID 01 磁盘阵列比较 分条:同一磁盘阵列中的多个磁盘驱动器上的相同“位置”(或者说是相同编号)的条带 分条宽度:指在一个分条中数据成员盘的个数(上图分条宽度为3) 分条深度:指一个条带的容量大小(根据硬盘大小而定) RAID +--+--+--+--+--+--+--+--+ | +--+--+--+--+--+--+--+--+ RAID 1 +-->|A1|A2|A3|A4| Skybiubiu/p/14928260.html https://github.com/0voice/linux_kernel_wiki/blob/main/文章/Linux操作系统内存管理RAID磁盘阵列与配置

    2K11编辑于 2024-09-27
  • 来自专栏sql与spec性能

    megacli磁盘阵列

    unconfigured good 如果为bad,尝试修复如下; megacli -pdmakejbod -physdrv[60:0] -a0 图片 再次检查若恢复为good即可 raid10,raid0阵列设置 array0[60:0,60:1] -array1[60:2,60:3] -a0 添加局部备份盘 megacli -pdhsp -set -dedicated -array0 -physdrv[60:4] -a0 可以-showsummary 看到slot4 的state为Dedicated HotSpare 图片 图片 删除raid10 megacli -cfglddel -L0 -a0 创建raid0 unconfigured(bad)通过makegood转为unconfigured(good) megacli -PDMakeGood -Physdrv [60:0,60:1,60:2,60:3,60:4]

    3.1K40编辑于 2023-10-26
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