量子安全网络
量子安全通信不再是遥不可及的目标——它正在发生。多样化的技术生态系统正在推动这一 进步,包括量子密钥分发 (QKD)、后量子密码术 (PQC)、端到端混合 QKD-PQC 模型、基于卫星的加密和密钥管理,以及将经典系统与量子安全系统相结合的过渡架构。鉴于量子计算的颠覆性潜力,这些创新正在改变我们对于安全通信的认知。
量子安全通信不再是遥不可及的目标——它正在发生。多样化的技术生态系统正在推动这一 进步,包括量子密钥分发 (QKD)、后量子密码术 (PQC)、端到端混合 QKD-PQC 模型、基于卫星的加密和密钥管理,以及将经典系统与量子安全系统相结合的过渡架构。鉴于量子计算的颠覆性潜力,这些创新正在改变我们对于安全通信的认知。
作为值得信赖的合作伙伴,VIAVI提供面向未来的光纤测试解决方案,这些方案专为满足现代高速光纤网络的独特需求而量身定制。我们通过简化流程和确保端到端光纤链路性能,帮助您优化空芯光纤部署项目,具体措施包括:
空芯光纤(HCF)是一种特殊类型的光纤,其设计旨在通过充有空气的中心纤芯来传导光线,这与使用实心玻璃纤芯的传统单模光纤(SMF)不同。
这种空气传导结构显著减少了光与纤维材料之间的相互作用,从而带来了多项性能优势。
人工智能 (AI) 是网络行业未来的重要驱动因素。随着 AI/ML、高性能计算 (HPC) 和大数据分析等数据密集型应用进入主流,超大规模和数据中心生态系统必须满足对内存、带宽、计算能力、存储和速度的无尽需求。
使用布里渊 OTDR 对架空光缆进行表征。在 152 千米长的光缆上以 10 米的空间分辨率测量了光纤伸长率,最大标准偏差为 0.0015%,展示了适用于大多数电信链路的测试解决方案。
污渍是导致在光网络中进行故障排查的首要原因。光纤端面检测是使用光学显微镜观察光纤连接器端面的做法。进行光纤端面检测的主要目的是确保连接器没有任何缺陷、损坏或碎屑,这些缺陷、损坏或碎屑在与另一个连接器配合时会妨碍光的充分传输。
在同一光纤上或在同一 PON 基础设施内存在多个波长对于那些从事 PON 激活和故障排查的人以及那些仅配备宽带(未滤波)光功率计的人来说存在重大问题。出现这些问题的主要使用场景有两种:
自从十多年前推出以来,非易失性快速存储器设备已经成为高速网络计算领域不可或缺的一部分。VIAVI 的协议分析平台为 NVMe 流量解码、错误注入和故障排查提供了完整的解决方案。