Блог
Тип блога
Продукт
Тема
Тип блога
Продукт
Тема
Центр знаний
Отрасль
Продукт
Отрасль
Продукт
Глоссарий
Категория
Официальный сайт LINK-PP
Posts
Popular article
822
Что такое порты SFP на коммутаторе? Узнайте, как порты SFP поддерживают оптоволоконные и Ethernet-соединения, чем они отличаются от портов RJ45 и SFP+, а также какой модуль вам нужен.
498
Узнайте, что такое SFP-соединение, почему оно может не работать, и как устранить проблемы совместимости, кабельных подключений и нестабильного соединения с помощью практических проверок и чётких пошаговых инструкций.
216
Что означает последовательность проверки кадра (FCS), как CRC-32 обнаруживает повреждённые кадры Ethernet и почему ошибки FCS часто связаны с неисправностями кабелей, проблемами волоконно-оптических линий или оптическими трансиверами.
108
Ознакомьтесь с модулем LQ‑SW40‑SR4C 40GBASE‑SR: высокоскоростные, энергоэффективные оптические модули форм-фактора QSFP+ для сетей на многомодовом волокне. Идеально подходит для центров обработки данных и модернизации сетей.
822
What is MWDM? MWDM enables more data channels on a single fiber, supporting efficient, high-capacity 5G fronthaul with balanced cost and scalability.
Discover how LINK-PP’s LAN transformers deliver high speed and signal integrity, and certified electrical isolation—ideal for industrial, PoE, and IoT network.
What is LWDM? LWDM is a LAN WDM technology using multiple wavelengths to boost bandwidth and efficiency in local area networks and data centers.
explores frequent optical transceiver issues and offers practical solutions, and highlight how LINK-PP optical module can mitigate risks.
Insertion loss in RJ45 connectors weakens signal strength, impacting network reliability. Learn how to minimize insertion loss for optimal performance.
Medical-grade RJ45 connector ensures safe, reliable, and compliant network connections in medical devices, meeting IEC 60601-1 and sterilization standards.
Optical modules boost AI technology by enabling high-speed data transfer, reducing latency, and improving energy efficiency in modern AI systems.
A Surface-Mount Device (SMD) is a compact electronic component mounted directly on a PCB, enabling smaller, faster, and more efficient modern electronics.
Fiber optic cable offers faster speeds, longer distances, and better reliability than copper cable, making it ideal for high-performance internet and networks.
Learn what a DFB laser (Distributed Feedback Laser) is, its working principle, structure, and key differences from FP and VCSEL lasers.
498
Discover how silicon photonics enables high-speed, energy-efficient optical communication by integrating photonics and silicon electronics—applications, advantages, and challenges.
Discover how silicon photonics is reshaping optical transceivers with higher bandwidth, lower power, and advanced integration for AI, 5G, and data center networks.
Compare Network Time Protocol (NTP) and Precision Time Protocol (PTP) to choose the right time sync solution for your network’s accuracy and hardware needs.
Explore how 6G networks challenge optical transceivers with ultra-high bandwidth demands, and discover advanced solutions like CPO, silicon photonics, and LINK-PP 6G-ready optical modules.
A clear, authoritative guide to 6G networks: what 6G is, IMT-2030 timeline, core technologies (THz, ISAC, AI-native networks), key use cases, and implications for optical modules.
Time-Sensitive Networking ensures reliable, on-time data delivery, while PTP focuses on clock synchronization. Compare TSN vs PTP for your network needs.
Explore the critical differences between CPRI and eCPRI fronthaul interfaces—bandwidth, latency, functional-split, transport topology—and why eCPRI is driving 5G deployments.
Explore how Ethernet transformers enable reliable, EMI-resistant data in avionics Ethernet systems. Learn their functions, design needs, and LINK-PP solutions.
Solve network issues at the data link layer, including frame collisions, MAC conflicts, and ARP errors, to keep your connections stable and secure.
Learn the difference between CPU, GPU, TPU, and NPU. This in-depth guide explains their architectures, use cases, and performance for AI, cloud, and edge computing.
216
Что означает последовательность проверки кадра (FCS), как CRC-32 обнаруживает повреждённые кадры Ethernet и почему ошибки FCS часто связаны с неисправностями кабелей, проблемами волоконно-оптических линий или оптическими трансиверами.
Понимание того, что такое CRC, как возникают ошибки циклической избыточной проверки, как их устранять и почему CRC имеет значение в сетях, системах хранения и модулях SFP.
Узнайте, как оптические кросс-коннекты (OXC) обеспечивают полностью оптичесную коммутацию в сетях DWDM/OTN, а модули LINK‑PP SFP гарантируют бесшовную интеграцию и превосходную производительность.
Узнайте, как работает EML в оптических модулях, почему он критически важен для высокоскоростных соединений на большие расстояния и как LINK‑PP предлагает оптические трансиверы на основе EML.
Изучите принцип работы лазерных диодов Фабри–Перо (FP) в оптических трансиверных модулях, их технические характеристики и типичное применение в низкоскоростных короткодистанционных соединениях.
Узнайте, что такое FCoE (Fibre Channel over Ethernet), как он работает и как связан с оптическими модулями, DCB и высокопроизводительными сетями центров обработки данных.
Узнайте, что такое волокно для компенсации дисперсии (DCF), как оно снижает хроматическую дисперсию, где применяется и почему важно в современных оптических сетях.
Узнайте, что означает термин OEO в оптической связи, как работает оптико-электро-оптическая регенерация и когда она применяется в DWDM-сетях и оптических линиях. Ключевые слова:
Узнайте, что такое модуль компенсации дисперсии, как работает DCM в DWDM-сетях, какова его роль в магистральных волоконно-оптических линиях и когда он всё ещё используется сегодня.
Узнайте, что такое оптический измеритель мощности (OPM), как он измеряет оптическую мощность и потери, и почему он важен при тестировании оптических модулей, SFP и QSFP.
108
Ознакомьтесь с модулем LQ‑SW40‑SR4C 40GBASE‑SR: высокоскоростные, энергоэффективные оптические модули форм-фактора QSFP+ для сетей на многомодовом волокне. Идеально подходит для центров обработки данных и модернизации сетей.
Узнайте, что такое гиперконвергированная инфраструктура (HCI), как она сравнивается с виртуализацией и dHCI, а также когда лучше всего подходят решения Nutanix, Sangfor или основанные на SFP.
Что такое FC SFP-модуль, чем он отличается от Ethernet SFP, какие скорости и типы волокна он поддерживает и как выбрать подходящий вариант.
Узнайте реальную разницу между 1000BASE-LH и 1000BASE-LX, включая длину волны, совместимость с оптоволокном, наименования Cisco и случаи применения каждого стандарта.
Узнайте, что такое гигабитный трансивер SFP, сравните варианты 1000BASE-SX, LX и T, а также уверенно решайте типичные проблемы совместимости и настройки.
Узнайте, что такое модуль 10/100/1000BASE-T SFP, как работают медные модули SFP с разъёмом RJ45, какие возникают проблемы совместимости, вопросы перегрева и лучшие сценарии их применения в сетях.
Сравните CFP4 и QSFP28 по размерам, энергопотреблению, плотности размещения и пригодности для развертывания. Узнайте, какой модуль 100 Гбит/с лучше подходит для ЦОД, телекоммуникаций и модернизации.
Ознакомьтесь с техническими характеристиками Netgear AGM731F: параметры, разъём LC, расстояния передачи по OM1/OM3/OM4, совместимость, энергопотребление и эксплуатационные ограничения.
Изучите модули SFP+ на 40 км (10GBASE-ER), включая технические характеристики, совместимость с одномодовым волокном (SMF) и рекомендации по выбору подходящего оптического трансивера дальнего действия для вашей сети.
Узнайте технические характеристики QSFP+ 40GBASE-LR4, предельные расстояния передачи, советы по совместимости и рекомендации по покупке. Избегайте типичных проблем при развертывании с помощью этого экспертного руководства.
Подпишитесь на LINK-PP
рассылка
Не пропустите ничего важного. Получайте все новые публикации прямо на свой электронный адрес.
Видео
00:41
Глобальная служба доставки | LINK-PP
https://resources.l-p.com/wp-content/uploads/2026/06/f3707104ff423f50cb51a7617d4e6a25.mp4
26 июня 2024 г.
- 1,2 тыс.
- 888
×