Wielokanałowe moduły multipleksera/demultipleksera DWDM (Mux /DeMux) są dostępne w odstępach międzykanałowych ITU 200GHz. Wykazują niskie straty, niewrażliwość na temperaturę i niezawodną wydajność w każdej aplikacji systemowej. Moduły Mux/DeMux oferują niedrogie rozwiązania do zarządzania długością fal, które są odpowiednie dla aplikacji dalekiego zasięgu, metra i aplikacji dostępowych. Technologia DWDM wykorzystuje przepustowość i charakterystykę niskich strat -modu i wykorzystuje wiele długości fal jako nośniki, aby każdy kanał nośny mógł transmitować jednocześnie we włóknie. W porównaniu z uniwersalnym systemem jednokanałowym, gęsty WDM-DWDM nie tylko znacznie poprawia przepustowość systemu sieciowego, w pełni wykorzystuje przepustowość światłowodu, ale ma również wiele zalet, takich jak prosta rozbudowa i niezawodna wydajność, szczególnie może bezpośredni dostęp Różnorodność usług sprawia, że perspektywy aplikacji są bardzo jasne. obszar światłowodu musi być podzielony na wiele kanałów optycznych zgodnie z różnymi częstotliwościami i długościami fal, a kanał optyczny tworzy falę nośną, którą nazywamy falą świetlną. Jednocześnie demultiplekser służy do łączenia różnych sygnałów o różnych określonych długościach fal na końcu nadawczym. Te połączone sygnały są zbiorczo przekazywane do światłowodu w celu transmisji sygnału. Podczas transmisji do końca odbiorczego są one łączone na różnych długościach fal za pomocą demultipleksera optycznego. Sygnały różnych fal świetlnych są rozkładane i rozdzielane do stanu początkowego, aby zrealizować funkcję przesyłania wielu różnych sygnałów w jednym włóknie światłowodowym.
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:
Optyczna sieć transportowa DWDM zapewnia ekonomiczną, dużą przepustowość, wysoką przeżywalność i elastyczną infrastrukturę transmisyjną w przyszłej sieci, która ma niezwykle atrakcyjne perspektywy. Jego główne cechy to:
1, wysoka pojemność. Szybkość każdej długości fali może osiągnąć 40Gbit/s, a pojedynczy włókno może transmitować ponad 160 długości fal.
2. Trasowanie długości fali: W sieciach WDM trasowanie odbywa się za pomocą urządzeń selektywnych pod względem długości fali i ustanawiane są połączenia topologiczne między różnymi węzłami o różnych długościach fal.
3. Przejrzystość. Optyczna sieć transmisyjna WDM zapewni nową przezroczystość inną niż SDH/SONET, czyli długość fali transmisji jest niezależna od protokołu i szybkości. Jest to kluczowa zaleta optycznej sieci transmisyjnej WDM, która gwarantuje wykorzystanie optycznej sieci transmisyjnej w kanałach optycznych. Można przesyłać dowolny protokół, a także przesyłać sygnały o różnych szybkościach transmisji.
4, rekonfigurowalność: optyczna sieć transmisyjna WDM może realizować funkcję dynamicznej rekonstrukcji kanału optycznej długości fali za pomocą optycznego połączenia krzyżowego (OXC) i optycznego multipleksowania dodawania / upuszczania (OADM)
5, Kompatybilność. Aby zostać rozpoznana przez rynek, optyczna sieć transmisyjna WDM musi być kompatybilna z pierwotną technologią sieci transmisyjnej, być podłączona do istniejącej sieci transmisyjnej i umożliwiać dalsze funkcjonowanie istniejącej technologii, tak aby utrzymać pierwotną inwestycję użytkownika.

Aplikacje DWDM:
1. Optyczny kanał monitorowania (OSC) systemu DWDM
2. Optyczny multiplekser terminala (OTM)
3.wzmacniacz światłowodowy (OLA)
4. optyczny add/drop multiplekser OADM, funkcja OXC
5. repeater elektryczny (REG)
6.Zastosowanie technologii DWDM w systemie elektroenergetycznym
Popularne Tagi: c21 ~ c28 8-kanałowy mux - demux dwdm 8ch pojedyncze włókno 1u 19' do montażu w szafie dwdm, 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 | |||||||


