4CH 8CH 16CH 100GHz Moduł DWDM 8-kanałowy 16-kanałowy Mux Demux DWDM
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) to grupa optycznych długości fal, które można łączyć w celu transmisji za pomocą jednego włókna. Jest to technologia laserowa wykorzystywana do zwiększania przepustowości w istniejących szkieletach światłowodowych. Dokładniej, technologia polega na multipleksowaniu wąskich odstępów spektralnych pojedynczego nośnika światłowodowego w danym włóknie w celu wykorzystania osiągalnej wydajności transmisji (na przykład w celu uzyskania minimalnej dyspersji lub tłumienia). W ten sposób, przy danej przepustowości transmisji informacji, można zmniejszyć całkowitą liczbę wymaganych włókien światłowodowych.
Opis produktu
Wielokanałowe moduły multipleksera/demultipleksera DWDM (Mux /DeMux) są dostępne w odstępach międzykanałowych ITU 200GHz. Charakteryzują się niskimi stratami, niewrażliwością na temperaturę i niezawodną wydajnością w każdym zastosowaniu systemowym. Moduły Mux / DeMux oferują niedrogie rozwiązania do zarządzania długością fal, które są odpowiednie dla aplikacji dalekiego zasięgu, metra i dostępu.
Parametr | 4-kanałowy | 8-kanałowy | 16-kanałowy | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Długość fali kanału (nm) | Sieć ITU 100GHz | ||||||
Odstęp między kanałami (GHz) | 100 (0,8 nm) | ||||||
Przepustowość kanału (@-0,5dB przepustowość (nm) | & g; 0,25 | ||||||
Strata wtrąceniowa (dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||
Jednolitość kanału (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Tętnienie kanału (dB) | & lt; 0,3 | ||||||
Izolacja (dB) | Przylegający | N/A | & g;30 | N/A | & g;30 | N/A | & g;30 |
| Nieprzylegające | N/A | & g;40 | N/A | & g;40 | N/A | & g;40 | |
Czułość na straty wtrąceniowe (dB/℃) | & lt;0,005 | ||||||
Przesunięcie temperatury długości fali (nm/℃) | & lt;0,002 | ||||||
Strata zależna od polaryzacji (dB) | & lt;0,1 | & lt;0,1 | & lt;0,15 | ||||
Dyspersja w trybie polaryzacji (ps) | & lt;0,1 | ||||||
Kierunkowość (dB) | ≥50 | ||||||
Strata powrotna (dB) | ≥45 | ||||||
Maksymalna moc obsługi (mW) | 300 | ||||||
Temperatura pracy (℃) | -5~+75 | ||||||
Temperatura przechowywania (℃) | -40~+85 | ||||||
Wymiar opakowania (mm) | A: L100×W80×H10 | ||||||
| B: L120×W80×H18 | |||||||
| C: L141×W115×H18 | |||||||

Zalety DWDM:
1. Multiplekser i demultiplekser zintegrowanego systemu DWDM są używane odpowiednio po stronie nadawczej i po stronie odbiorczej, to znaczy tylko multiplekser po stronie nadawczej i tylko demultiplekser po stronie odbiorczej. Sprzęt do konwersji OTU (ta część jest droższa)? Dlatego inwestycja w wyposażenie systemu DWDM może zaoszczędzić ponad 60%.
2. Zintegrowany system DWDM wykorzystuje wyłącznie elementy pasywne (takie jak multipleksery lub demultipleksery) po stronie odbiorczej i nadawczej. Operatorzy telekomunikacyjni mogą zamawiać bezpośrednio od producentów urządzeń, zmniejszając łańcuch dostaw i obniżając koszty, a tym samym oszczędzając koszty sprzętu. .
3. Otwarty system zarządzania siecią DWDM odpowiada za monitorowanie OTM (głównie OTU), OADM, OXC i EDFA, a inwestycje w jego sprzęt stanowią około 20% całkowitych inwestycji systemu DWDM; podczas gdy zintegrowany system DWDM nie wymaga sprzętu OTM, jego Zarządzanie siecią odpowiada tylko za monitorowanie OADM, OXC i EDFA. Można wprowadzić więcej producentów do konkurowania, a koszty zarządzania siecią można zmniejszyć o około połowę w porównaniu z zarządzaniem otwartą siecią DWDM.
4. Ponieważ sprzęt multipleksujący / rozdzielający zintegrowanego systemu DWDM jest urządzeniem pasywnym, wygodnie jest świadczyć wiele usług i interfejsów o wielu szybkościach, o ile długość fali sprzętu optycznego sprzętu końcowego usługi spełnia standard G.692. , który może uzyskać dostęp do dowolnej usługi, takiej jak PDH, SDH, POS (IP), ATM, obsługuje 8M, 10M, 34M, 100M, 155M, 622M, 1G, 2.5G, 10G i inne stawki PDH, SDH, ATM i IP Ethernet ? Unikaj otwartego systemu DWDM ze względu na OTU, czy tylko zakupiony system DWDM określił długość fali optycznej (1310nm, 1550nm) i szybkość transmisji sprzętu SDH, ATM lub IP Ethernet? Korzystanie z innych interfejsów jest po prostu niemożliwe.
5. Jeśli moduły urządzeń laserowych sprzętu transmisji optycznej, takich jak routery SDH i IP, są jednolicie zaprojektowane jako piny o standardowej geometrii, interfejs jest znormalizowany, wtyczka jest łatwa w utrzymaniu, a połączenie jest niezawodne. W ten sposób konserwatorzy mogą swobodnie wymieniać głowicę laserową o określonej długości fali zgodnie z wymaganiami dotyczącymi długości fali zintegrowanego systemu DWDM, co zapewnia dogodne warunki do konserwacji głowicy laserowej po awarii i eliminuje wady związane z koniecznością wymiany całej płytki przez producent. Wysokie koszty utrzymania.
6. Źródło światła o długości fali koloru jest obecnie tylko nieco droższe niż zwykłe źródła światła o długości fali 1310 nm i 1550 nm, takie jak źródło światła o długości fali koloru 2,5 G wynosi obecnie ponad 3000 juanów, ale po podłączeniu do zintegrowanego systemu DWDM do użytku Koszt systemu jest obniżony prawie 10-krotnie, a przy dużej liczbie zastosowań kolorowych źródeł światła o długości fali jego cena będzie zbliżona do zwykłych źródeł światła.
7. Zintegrowany sprzęt DWDM ma prostą konstrukcję i mniejszy rozmiar, tylko około jednej piątej przestrzeni zajmowanej przez otwarte DWDM, oszczędzając zasoby maszynowni.
Popularne Tagi: 8-kanałowy 16-kanałowy moduł mux demux dwdm 100ghz, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, hurtownia, dostosowane
Parametr | 4-kanałowy | 8-kanałowy | 16-kanałowy | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Długość fali kanału (nm) | Sieć ITU 100GHz | ||||||
Odstęp między kanałami (GHz) | 100 (0,8 nm) | ||||||
Przepustowość kanału (@-0,5dB przepustowość (nm) | & g; 0,25 | ||||||
Strata wtrąceniowa (dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||
Jednolitość kanału (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Tętnienie kanału (dB) | & lt; 0,3 | ||||||
Izolacja (dB) | Przylegający | N/A | & g;30 | N/A | & g;30 | N/A | & g;30 |
| Nieprzylegające | N/A | & g;40 | N/A | & g;40 | N/A | & g;40 | |
Czułość na straty wtrąceniowe (dB/℃) | & lt;0,005 | ||||||
Przesunięcie temperatury długości fali (nm/℃) | & lt;0,002 | ||||||
Strata zależna od polaryzacji (dB) | & lt;0,1 | & lt;0,1 | & lt;0,15 | ||||
Dyspersja w trybie polaryzacji (ps) | & lt;0,1 | ||||||
Kierunkowość (dB) | ≥50 | ||||||
Strata powrotna (dB) | ≥45 | ||||||
Maksymalna moc obsługi (mW) | 300 | ||||||
Temperatura pracy (℃) | -5~+75 | ||||||
Temperatura przechowywania (℃) | -40~+85 | ||||||
Wymiar opakowania (mm) | A: L100×W80×H10 | ||||||
| B: L120×W80×H18 | |||||||
| C: L141×W115×H18 | |||||||


