Компания Go!Foton (США) представила на выставке OFC 2026 платформу оптического зондирования EKO для усиления мониторинга волоконно-оптических сетей

2026-03-13 16:20
В избр.

На выставке OFC 2026, проходившей в США, компания Go!Foton представила усовершенствованную версию своей платформы оптического зондирования EKO. Эта платформа ориентирована на предоставление телекоммуникационным сетям и сетям центров обработки данных возможностей постоянного мониторинга оптических соединений и уровней оптических сигналов. Путем интеграции различных механизмов зондирования в архитектуру оптических кросс-панелей она обеспечивает получение информации о физическом уровне в режиме реального времени.

Система EKO отслеживает ключевые параметры, включая состояние соединений разъемов, вносимые потери и уровни оптической мощности, охватывая резервные каналы в сетевых маршрутах. Благодаря интеграции данных о физической инфраструктуре в системы управления сетями операторы могут заранее обнаруживать аномалии и помехи в оптических волокнах, оптимизировать процессы устранения неисправностей и предотвращать эскалацию сбоев. Платформа также поддерживает проверку оптических соединений перед активацией услуг и контроль непрерывности во время установки.

Go!Foton сообщает, что в последней версии представлен переработанный графический пользовательский интерфейс с такими функциями, как статистическая отчетность, настраиваемые пороги срабатывания оповещений, автоматическое переключение с IPv4 на IPv6 и поддержка SNMPv3. Кроме того, платформа способна предоставлять данные о непрерывности оптической распределительной сети, способствуя активному мониторингу производительности и планированию технического обслуживания при крупномасштабных развертываниях волоконно-оптических сетей.

«По мере роста масштабов и сложности сетей слепые зоны на физическом уровне создают риски, особенно в резервных каналах, где сбой может оставаться незамеченным до момента переключения, а производительность активных компонентов может снижаться. EKO обеспечивает постоянный мониторинг оптических соединений и уровней мощности сигналов, выступая в качестве системы раннего предупреждения для операторов волоконно-оптических сетей», — заявил Дэвид Чен, технический директор Go!Foton.

По мере стремительного расширения волоконно-оптических сетей для поддержки гипермасштабируемых ЦОД, кластеров искусственного интеллекта и плотных городских транспортных систем важность оптического зондирования на физическом уровне становится все более очевидной. Платформа EKO от Go!Foton призвана расширить наблюдаемость сетей за пределы традиционной телеметрии путем постоянного мониторинга разъемов, кросс-панелей и пассивной волоконно-оптической инфраструктуры. Эта тенденция подталкивает операторов к поиску решений для прогнозирующего обслуживания и автоматизированного мониторинга с целью снижения операционных расходов и повышения отказоустойчивости сетей.

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com

Связанные продукты

Лазерный принтер TG1020AD - Xiamen Hanin Co., Ltd.
Тропосферный ветровой профилемер P-диапазона TWP16 - China Huayun Meteorological Technology Group Co., Ltd.
Решения для систем безопасности SIS - Beijing Consen Automation Technology Co., Ltd.
WiFi-локальный переходник - CREATEC
Интеллектуальный автоматический калибратор давления ConST811A - Beijing ConST Instruments Technology Inc.
Беспроводная локальная сеть | Точка доступа AirEngine 5776-56T - Huawei
Промышленная кольцевая сеть Ethernet для горнодобывающей промышленности (10 Гбит/с / 1 Гбит/с) - Chongqing Mas Sci&Tech Co., Ltd.
Планшетный портативный спутниковый терминал  Ручной портативный терминал с антенной диаметром 0,35 м - China Starwin Science & Technology co., Ltd.
Беспилотный рефрижератор Neolix X6 - Neolix Beijing Technology Co., Ltd.
Одномодовое волокно G.652B - SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD.
QPS-20A Резервированный переключатель питания - CHN ENERGY ZHISHEN CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.
6422 Оптический рефлектометр (OTDR) - Ceyear Technologies Co., Ltd.
Читайте также
Gulf Development совместно с Singtel инвестирует в подводный кабель VTS, запуск запланирован на 2030 год
2026-09-12
В Шотландии начато технико-экономическое обоснование второго подводного волоконно-оптического маршрута на Шетландские острова
2026-09-09
Verizon и Corning подписали соглашение о поставке оптоволокна на миллиарды долларов
2026-09-09
Firmus намерен вложить около 300 млн долларов для закрепления за собой ёмкости 150 Тбит/с на подводном кабеле APX East
2026-09-07
«Телеком Египта» подписала контракт на строительство подводного кабеля Шарм-эль-Шейх — Таба, ввод в эксплуатацию в IV квартале 2027 года
2026-09-05
Orange участвует в проекте подводного кабеля ReuNION, запуск запланирован на 2028 год
2026-09-04
Constl получила проектное финансирование в размере 8,45 млрд рупий от синдиката во главе с NaBFID
2026-09-03
Maxis назначен компанией Melaka ICT Holdings для оптоволоконной модернизации 151 телекоммуникационной вышки с инвестициями в 30 миллионов малайзийских ринггитов
2026-09-03
Индонезийский оператор ION Network развертывает оборудование Ciena на подводной кабельной линии, соединяющей Джакарту и Сингапур, пропускной способностью 288 Тбит/с
2026-08-22
Gilat подписывает соглашение на 14 миллионов долларов с Перу для развертывания оптоволокна в Аякучо
2026-08-18