© t8.ru
Ведущий российский производитель телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения для оптических сетей связи «Т8» модернизировал магистральные линии протяженностью более 2400 км одного из крупнейших операторов России. Высокоскоростные линии были запущены в Красноярским крае, Республике Бурятия и Иркутской области.
В рамках масштабного проекта обновления магистральных волоконно-оптических каналов было установлено DWDM-оборудование «Волга». В результате модернизация коснулась 28 узлов оператора связи и пропускная способность на самых загруженных участках теперь составляет 600 Гбит/с. Платформа «Волга» — система спектрального уплотнения российской разработки и производства позволяет осуществлять каналы связи до 400 Гбит/с по одной длине волны. «Волга» отличается возможностью организации сверхпротяженных пролетов между узлами связи без регенерации и усиления.
читать дальше
Подведены итоги тестирования оборудования DWDM «Волга» с использованием транспондера последнего поколения с поддержкой скоростей 400 Гбит/с. Плата транспондера MS-400E Гбит/с обеспечила устойчивый канал связи со скоростью 150 Гбит/с на реальной линии Москва- Екатеринбург в существующей сети федерального оператора связи по технологии «чужой длины волны» (Alien Wavelength).
© t8.ru
читать дальше
Компания «Т8» разработала электрооптический модулятор 40 Гбит/с для оптических систем связи. Устройство разработано и произведено в лаборатории компании «Т8» в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы». Опытный образец оптоэлектронного модулятора показал лучшие характеристики, чем изначально были заложены, и по ряду показателей превзошел зарубежные аналоги.
читать дальше
В оптической лаборатории компании «Т8» проведен эксперимент по передаче сигнала со скоростью 200 Гбит/с на одной несущей на расстояние 520 км в одном пролете. Успешная демонстрация стала мировым рекордом (на момент проведения эксперимента нет информации об аналогичных проведенных испытаниях). Сигнал был передан с использованием DWDM-платформы «Волга» по оптическому волокну компании Corning. Результаты проведенного эксперимента могут быть использованы при организации новых линий связи с использованием российского 200/400 Гбит/с оборудования, что позволит в очередной раз снизить стоимость передачи данных по оптическому волокну.
читать дальше
Российский производитель телекоммуникационного оборудования
компания «Т8» впервые представила серийные образцы компактных
DWDM-систем форм-фактора 1U для стандартных 19’ стоек. На
выставке «Связь-Экспокомм 2014» было представлено два новых
мукспондера, в том числе когерентное 100G-устройство с функцией
коррекции ошибок SoftFEC.
читать дальше
По решению государственной корпорации «Ростех» и Лазерной
ассоциации, «Т8» отмечена дипломом в конкурсе на лучший проект в
области фотоники. Разработка компании «Т8» —высокоскоростная
система спектрального уплотнения (DWDM) c
пропускной способностью 25 Тбит/с для волоконно-оптических
линий связи.
читать дальше
24 января в инновационном центре «Сколково» прошел круглый стол с
участием министра связи и массовых коммуникаций, руководителя
«Почты России» и представителей «Ростелекома». Министр связи
Николай Никифоров ознакомился с разрабатываемой DWDM-системой для
волоконно-оптических линий связи, а также с мировыми рекордами,
которые были установлены на российской высокоскоростной
100G-системе «Волга», разработанной в компании «Т8».
читать дальше
Проект по разработке и выводу на рынок оборудования на базе
технологий спектрального уплотнения каналов (WDM) с пропускной
способностью 25 Тбит/c, представленный российской компанией «Т8»,
признан лучшим в области информационных технологий.
читать дальше
Линейка оборудования компании «Т8» пополнилась новым
одноканальным 100 Гбит/с транспондером операторского класса
ТР-100. Транспондер построен на платформе «Волга», разработанной
компанией «Т8», на которой было поставлено несколько мировых
рекордов: передача сигнала 100 Гбит/с на 501,3 км в
однопролетной линии и передача 100 Гбит/с на 4000 км без
компенсаторов дисперсии.
читать дальше