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  • 来自专栏亿源通科技HYC

    什么是OADM光分插复用器

    文章导读:什么是OADM光分插复用器光分插复用器的功能光分插复用器的类型(FOADM, TOADM)OADM的应用1、什么是OADM光分插复用器由不同的光通道进出单模光纤。 OADM设备是全光网络的关键设备之一。 图片3、光分插复用器的类型(FOADM, TOADM)根据可实现上下波长的灵活性,OADM可分为固定波长OADM(FOADM)和可重构OADM(ROADM)。 从频段上,FOADM可分为DWDM OADM和CWDM OADM。 在DWDM城域网结构中,OADM(光分插复用器)是最关键的部件,需使用大量的OADM,它的作用是在DWDM环路中灵活地添加分离波长。

    84520编辑于 2023-04-26
  • 来自专栏从零学习云计算

    openshift/origin学习记录(2)——添加Router组件

    # oadm policy add-scc-to-user privileged system:serviceaccount:default:router # oadm router router --

    1.7K00发布于 2017-12-28
  • 来自专栏从零学习云计算

    openshift/origin工作记录(8)——docker镜像垃圾回收

    https://blog.csdn.net/huqigang/article/details/79738961 镜像仓库垃圾回收 master节点上以集群管理员登录集群后执行: # oadm

    74550发布于 2019-05-27
  • 来自专栏从零学习云计算

    openshift/origin学习记录(10)——基于已有镜像部署应用

    # oc login -u system:admin # oc project imagetest # oadm policy add-scc-to-user anyuid -z default 一定要注意是在当前的

    1.6K00发布于 2017-12-28
  • 来自专栏charlieroro

    openshift 使用curl命令访问apiserver

    之后就可以访问cluster范围内的资源,首先需要删除先前的rolebinding oc policy remove-role-from-user system:master -z curltest oadm [*] [*] [*] [] [] [] 环境清理 oadm

    1.2K20发布于 2020-03-24
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    MCS多播交换光开关实现网络灵活配置

    可重构光分插复用器(ROADM)是光分插复用器(OADM)中的一种,可从波分复用(WDM)传输链路中增加或去掉一种或多种光信号的设备,可使用在密集波分复用(DWDM)系统中。

    1.2K20发布于 2019-06-21
  • 来自专栏从零学习云计算

    openshift/origin学习记录(3)——添加Registry

    # oadm registry --config=/opt/openshift/openshift.local.config/master/admin.kubeconfig --service-account

    1.6K00发布于 2017-12-28
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    光纤衰减器有什么作用?

    主要应用于:光配线架、光纤网络系统、高速光纤传输系统、有线电视(CATV)系统、长途干线密集波分复用(DWDM)系统、光分插复用器(OADM)。

    1.2K00发布于 2020-08-25
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    光纤环形器有什么作用?

    光纤环形器通常应用于无源光网络,(波分复用)WDM网络,偏振模色散,色散补偿,光分插模块(OADM),光放大器,光时域反射仪(OTDR) )和光纤传感应用等。

    2.7K30发布于 2021-01-05
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    MEMS光开关的工作原理及应用

    QQ图片20210127084509.png 在全光网络各种设备器件当中,光交叉连接设备(OXC)和光分插复用设备(OADM)可以说是全光联网的核心器件技术。 而光开关和光开关阵列又是OXC和OADM的核心技术。利用MEMS技术制作的新型光开关,体积小、重量轻、能耗低,可以与大规模集成电路制作工艺兼容,易于大批量生产、集成化、方便扩展、有利于降低成本。

    2.4K51发布于 2021-04-08
  • 来自专栏ETU-LINK

    为何要选择10G粗波分复用CWDM在网络中应用?

    通过添加其他设备,如CWDM OADM粗波光分插复用器,点对点粗波分复用CWDM网络很容易变成更复杂的网络。上图显示了使用8通道CWDM复用/解复用器的点对点粗波分复用CWDM网络。

    1.1K30发布于 2019-05-24
  • 来自专栏从零学习云计算

    openshift/origin工作记录(13)——利用NFS动态提供后端存储卷

    /deploy/rbac.yaml # oc create -f deploy/rbac.yaml # oadm policy add-scc-to-user hostmount-anyuid system

    79911发布于 2019-05-28
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    实现对光网络的监控和光路切换 - MEMS 光开关

    1XN 光开关中的每个波长可以切换到任意 N 个输出端口,该开关可用于 具有多个上路/下路端口的 OADM(光加/降复用器)中。每个端口携带一个或多个 波长。

    1.3K00发布于 2019-07-06
  • 来自专栏鲜枣课堂

    关于ROADM的入门科普

    FOADM是Fixed OADM,固定式光分叉复用器。它比ROADM更早出现,目的是一样的,为了实现乘客的上车、下车。 FOADM分为串型和并型。下图是并型的简单原理示意图: ? 正因为如此,这种方式才被称为固定式OADM。 FOADM过于死板,维护复杂,无法满足网络灵活多变的需求,所以,取而代之的ROADM出现了。 ROADM的特点是可重构、可动态配置,可灵活调整。

    1.4K20发布于 2020-07-29
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    如何利用WDM波分复用技术来扩展光纤容量?

    CWDM, DWDM, OADM了解WDM的常用波段WDM技术:TFF和AWGWDM-PON应用于接入网WDM网络拓扑在5G传输中的应用网络提供商一直面临着如何应对不断扩大的带宽需求,维护随着倍增光纤容量带来的更多服务数量和用户端点 OADM设备是全光网络的关键节点设备之一。图片分插即是上路、下路下路就是在传输光路中的多种波长信道中分出一个或多个波长进入到光分插复用器中,其他无关的信道直接通过光分插复用器继续下一道业务处理。

    1.2K30编辑于 2023-03-24
  • 来自专栏FPGA开源工作室

    基于FPGA的光口通信开发案例

    本世纪初期,ASON/OADM 技术已在通信技术当中广泛应用,逐渐发展成为以骨干网络传输为介质的ROADM技术。 ? 光通信技术具有如下特点: (1) 信息容量大。 (2) 损耗低,可长距离传送。

    2.7K31发布于 2021-01-27
  • 来自专栏charlieroro

    openshift scc解析

    serviceaccount,scc,并将创建的new-scc授权给给serviceaccount # oc create -f new-sa.yaml # oc create -f new-scc.yaml # oadm

    2.2K10发布于 2020-03-24
  • 来自专栏大魏分享(微信公众号:david-share)

    Openshift3.7完整安装手册+容器化Harbor

    8.1 admin用户创建 touch /etc/origin/master/htpasswd; htpasswd -b /etc/origin/master/htpasswdadmin admin; oadm

    2K80发布于 2018-04-18
  • 来自专栏大魏分享(微信公众号:david-share)

    Openshift高阶探索实验

    接下来,我们对两个项目做join操作: oadm pod-network join-projects --to=fancypants-dev pizzaparty-dev 然后再进行测试,不同项目之间的网络已经打通

    3.2K80发布于 2018-03-22
  • 来自专栏山河已无恙

    Kubernetes社区发行版:开源容器云OpenShift Origin(OKD)认知

    ──[root@vms16.liruilongs.github.io]-[~] └─$mv openshift-origin-server-v3.11.0-0cbc58b-linux-64bit/o oadm

    3K11编辑于 2023-01-30
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