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。
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。 通过将光纤阵列研磨成42.5°反射镜实现端面全反射, 使用低损耗的MT插芯,V槽pitch公差范围在±0.5μm,能够给光收发模块提供最紧凑的并行连接方案。 MT-FA.jpg 2. 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.
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。 光纤阵列的加工过程是,除去光纤涂层的裸露光纤部分被置于该V形槽中,由被加压器部件所加压,并由粘合剂所粘合,最后研磨表面并抛光至所需精度。 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.
最常见的RAID磁盘阵列的方案是RAID 0、RAID 1、RAID 5与RAID 10这4种。 RAID 10技术是RAID 1+RAID 0技术的一个“组合体”,先分别两两制作成RAID 1磁盘阵列,以保证数据的安全性;再对两个RAID 1磁盘阵列实施RAID 0技术,进一步提高硬盘设备的读写速度 RAID 10磁盘阵列至少4块硬盘来组建。 如下磁盘阵列部署实践基于RHEL8 + VMWare虚拟机进行操作。 使用mdadm命令创建、调整、监控和管理RAID设备。 /md0为创建后的RAID磁盘阵列的名称 -n 4 表示使用4块硬盘来部署这个RAID磁盘阵列 -l 10 表示RAID 10方案 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde 级别的磁盘阵列中,当RAID 1磁盘阵列中存在一个故障盘时并不影响整体RAID 10磁盘阵列的使用。
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。 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)。 # --metadata=0.90 主要是兼容性问题 3.查看阵列 #可以看到2个磁盘组成了一个阵列磁盘 [root@localhost ~]# lsblk NAME MAJ:MIN 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。
6.png 上:联瑞 双口10G SFP+ 以太网网卡——LRES1004PF-2SFP+ 下:联瑞 四口10G SFP+ 以太网网卡-- LRES1005PF-4SFP+ 它可以快速实施可扩展的网络连接
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。
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,当直径较小时,只允许一个方向的光通过,即为单模光纤;当光纤直径较大时,可以允许光以多个入射角射入并传播,此时就称为多模光纤。 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。 还有一种新的多模光纤标准,称为WBMMF(宽带多模光纤),它使用的波长在850nm到953nm之间。 单模光纤和多模光纤,两者的包层直径都为125μm。 70.jpg 单模光纤还是多模光纤?
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, ? (图片来自 https://arstechnica.com/cars/2017/10/a-deep-dive-into-the-tech-behind-gms-new-lidar-on-a-chip-company 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。 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。
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
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。
然而,由于单模光纤固有的高带宽能力,其在较短距离应用中的受欢迎程度也越来越高,越来越多的技术人员面临着同时安装单模和多模光纤的问题。但我们发现并不是每个人都了解这两种光纤类型之间的技术差异。 在光纤数据传输领域,术语“模式”用于描述光信号在光纤玻璃纤芯内的传播方式——即模式是光的传播路径。因此,单模光线中,光沿着一条路径传播;而在多模光纤中,光在多条路径中传播。 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。
磁盘阵列的好处 整合多个硬盘:能将多个小的硬盘整合为一个大的硬盘。 数据具有较高的安全性:磁盘阵列具有修改错误的能力。 磁盘阵列的分类 Linux磁盘阵列根据文件的存储位置分为七种。 检查磁盘阵列状态记录文件,停止和启动磁盘阵列。 创建磁盘阵列:本例采用2个硬盘的分区 sda1和sdb1创建磁盘阵列。以下是/etc/raidtab内容。 最后,我们比较一下上面三种磁盘阵列。 磁盘阵列比较: 磁盘空间:Linear模式最节省磁盘空间,磁盘阵列总空间是所有硬盘的和。
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 、RAID 01 磁盘阵列比较 RAID的数据组织方式 条带:磁盘中单个或者多个连续的扇区构成一个条带。 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 10/01 RAID 10:先分割,再镜像。(常用,可靠性高) RAID 01:先镜像,再分割。 (可靠性低) 当RAID 10有一个硬盘损坏,其余的硬盘仍然可以正常运作;而RAID 01其中一个硬盘坏了,其他的就没法正常运作了。
状态正常为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 megacli -cfglddel -L0 -a0 查询raid磁盘信息 megacli -showsummary -aAll 查询slot,enclosure megacli - pdlist -aAll | egrep 'Slot|Firmware state|Enclosure|Adapter' 根据slot,enclosure以及adapter号 创建raid10即raid1 raid0 megacli cfgspanadd -r10 -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
1.什么是Raid 什么是Raid Raid 是英文(Redundant Array of Independent Disks)的缩写,翻译成中文是“独立磁盘冗余阵列”, 简称磁盘阵列(Disk Array 组成磁盘阵列的不同方式称为RAID级别(RAID Levels),现在已拥有了从 RAID 0 到 6 七种基本的RAID 级别。 2.允许磁盘损坏且仅能坏1块 Raid 10(性能和安全 55开) Raid 10 是Raid1 + Raid 0技术的一个组合体。 如下图,Raid 10 技术需要至少四块硬盘来组建,其中先分别两两制作成Raid 1磁盘阵列,以保证数据的安全性;然后再对两个Raid 1磁盘阵列实施Raid 0技术,进一步提高硬盘设备的读写速度。 Raid 10技术继承了Raid 0的高读写速度和Raid 1的数据安全性。
光纤在工程布线中,难免会遇到线不够长或者磨损折断的情况,要怎么处理呢?首先看看光纤的结构:纤芯:中心部分,光波在纤芯中传输。包层:环绕纤芯,折射率低于纤芯,作用是光隔离。 保护套:维持光纤强度的同时隔绝一定的外力。 因为纤芯内部是玻璃纤芯,非常细,为解决光纤的连接问题,一般三种接线方法:第一,冷接:不需要太多设备,光纤切刀即可,但每个接点需要一个快速连接器,优点是便于操作、成本较低,适合野外作业,缺点是损失偏大,大约 第二,光纤接口连接光纤耦合器,切割光纤,连接光纤接口,选择适当的光纤耦合器进行连接。这种方式虽然操作简便,同样损耗较大。第三,热熔:需要使用熔接机,光纤切刀,将两根光纤接起来,不需要其它辅助材料。
当两根光纤接续时,由于两光纤位置、形状、结构等的差异,造成能量并不能100%的从一根光纤进入另一根光纤,即会出现连接损耗。为了尽量地减小连接损耗,两根光纤之间必须精密对准。 光纤连接器的主要作用是快速连接两根光纤,使光信号可以连续而形成光通路。而光纤连接器是如何来实现光纤的精准连接? 图片24.jpg 单模光纤SMF的芯径只有8~10μm左右,为了保证低连接损耗,两根光纤之间必须精密对准。 那么可不可以在光纤端面镀增透膜,并保持光纤端面不接触呢?从图3中可以看到光纤对接损耗与两根光纤纵向间距之间关系,小至50μm的间隙就会引入将近1dB的损耗,这在光纤通信系统中是不能容忍的。 由于光纤被固定在陶瓷插芯的中间,陶瓷表面的任何粗糙不平,都会影响光纤之间的物理接触。为了保证光纤之间的物理接触,插芯表面通常被研磨成球面,光纤端面位于球面的顶点处,这是光纤连接器中的第二个聪明设计。
RAID ( Redundant Array of Independent Disks )即独立磁盘冗余阵列,通常简称为磁盘阵列。 常见的RAID等级有: 标准RAID RAID0 、 RAID1 、 RAID2 、 RAID3 、 RAID4 、 RAID5 、RAID6 七个等级定为标准的 RAID 等级 混合RAID:RAID10 优点:安全性依照阵列中的实体硬盘数量倍数成长。 缺点:空间利用率低,是所有阵列中利用率最低的。 RAID 5 ? 优点:容错硬盘数量比RAID5高 缺点:运算量比RAID5大、空间利用率比RAID5低 RAID 10 ? 写性能 最少磁盘数 RAID0 否 100% *** *** 2 RAID1 是 50% ** ** 2 RAID5 是 67-94% *** * 3 RAID6 是 50-88% ** * 4 RAID10
详情-1.jpg OTDR是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体仪表。OTDR测试是通过发射光脉冲到光纤内,然后在OTDR端口接收返回的信息来进行。 OTDR主要用于测试整个光纤链路的衰减,光纤OTDR测试中光纤衰减值不达标的原因主要有以下之点: 一、利用OTDR进行永久链路测量 光纤衰减值不达标的原因1.jpg 使用OTDR测试和表征永久链路需测量连接器衰减 A/B和光纤损耗C。 为了进行此测量,需要发射光纤和尾纤(见图1)。 二、手动模式下的光标位置 光纤衰减值不达标的原因2.jpg 如果进行手动测量,有些人可能会认为应该如图2所示放置游标以匹配图1的参考面。 四、利用“5点法”进行衰减测量 光纤衰减值不达标的原因4.jpg 图4显示反向散射轨迹上的游标位置。X1和X2定义发射光纤的线性回归区域。X3和X4定义了尾纤线性回归区域。