8 채널 DWDM Mux Demux

8 채널 DWDM Mux Demux
정보:
8ch DWDM Mux Demux 이중 섬유 1U 랙 마운트
100GHz ITU 거더, 0.8nm 간격, 낮은 삽입 손실, 양방향 8CH 데이터 다중화 및 역 다중화를 달성 할 수 있습니다. 장거리 전송에 적합합니다.
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광학 사양

모수

8 채널

M UX

D EMUX

채널 파장 (nm)

ITU 100GHz 그리드

중심 파장 정확도 (nm)

± 0.1

채널 간격 (nm)

0.8nm (100GHz)

채널 통과 대역 (@ -0.5dB 대역폭 (nm)

> 0.25

삽입 손실 (dB)

≤3.0

채널 균일 성 (dB)

≤1.0

채널 리플 (dB)

0.3

절연 (dB)

인접한

해당 없음

> 30

인접하지 않음

해당 없음

> 40

불활성 손실 온도 감도 (dB / ℃)

<>

파장 온도 이동 (nm / ℃)

<>

분극 의존 손실 (dB)

<>

편광 모드 분산

<>

지향성 (dB)

> 50

반사 손실 (dB)

> 45

최대 전력 처리 (mW)

300


수동 DWDM MUX / DEMUX 모듈

모델

채널

ILoss (dB)

절연 (dB)

파장 (nm)

MU / DMU

MU + DMU

인접한

인접하지 않음

HT6000-ODM08

8CH MUX 및 DEMUX

≤3

≤3.5

30

40

100GHZ ITUT 그리드 C 밴드

HT6000-OMU08

8 채널 MUX

≤3

≤3.5

30

40

100GHZ ITUT 그리드 C 밴드

HT6000-ODU08

8 채널 데뮤

≤3

≤3.5

30

40

100GHZ ITUT 그리드 C 밴드


이중 섬유 8ch DWDM Mux Demux는 어떻게 연결됩니까?

8ch DWDM Mux Dmx 이중 섬유 다이어그램


질문과 답변

Q1 : DWDM의 채널 수는 몇 개입니까?

A1 : DWDM 파장은 C- 밴드에 단단히 묶여 있습니다.

100GHz 그리드 (0.8nm)에서 최대 48 개의 파장을 달성 할 수 있습니다.

50GHz 그리드 (0.4nm)에서 96 개의 파장을 달성 할 수 있습니다.


Q2 : 어떤 DWDM Mux Demux가 일반적으로 응용 프로그램 환경에 사용됩니까?

A2 : 장거리 전송에 널리 사용됩니다. 이 프로토콜은 투명하며 10 / 1G 이더넷, SDH / SONET, 16 / 8 / 4 / 2 / 1G 파이버 채널, FTTx 및 CATV를 포함한 응용 분야에 적합합니다.


Q3 : DWDM Mux Demux에 대한 맞춤형 서비스를 제공 할 수 있습니까?

A3 : 그렇습니다. HTFuture는 Mux를 고객의 특정 요구에 완벽하게 맞출 수 있습니다. 특정 파장, 커넥터, 하우징 및 특수 포트를 얻을 수 있습니다.


Q4 : 수동 DWDM 대 CWDM – 어느 것이 더 낫습니까?

A4 : 짧은 거리 (예 : 70km), 저용량, 10G 미만. CWDM은 편리하고 비용 효율적으로 더 잘 작동합니다.

장거리 적용을 위해 채널당 최대 100G / 200G의 속도 프로토콜을 원하면 DWDM이 더 잘 작동합니다.


Q5 : 우리는 한 쌍을 먼저 테스트?

A5 : 그렇습니다, 당신을 지원하는 MOQ없이.


Q6 : 어떤 인증이 있습니까?

A6 : CE, ROHs, FCC, ISO.


DWDM mux demux factory


DWDM 백본 네트워크에 대한 자세한 정보

DWDM 기반 네트워크 구조는 간단한 포인트 투 포인트 DWDM 링크, 전자 TDM을 사용한 DWDM 파장 라우팅, 스위칭 / 라우팅 백본 네트워크 및 모든 광학 DWDM 네트워크 인 3 가지 클래스로 나눌 수 있습니다.


1. 간단한 포인트 투 포인트 DWDM 링크

이 아키텍처에서 전자 노드는 SONET / SDH 스위치, 인터넷 라우터, ATM 스위치 또는 기타 유형의 네트워크 노드 일 수 있습니다. DWDM 노드는 일반적으로 한 쌍의 파장 멀티플렉서 / 디멀티플렉서 (광파 격자 장치)와 한 쌍의 광학 전기 / 전기 광학 변환기로 구성됩니다. 각 파장 채널은 하나의 데이터 스트림을 개별적으로 전송하는 데 사용됩니다. DWDM 파장 멀티플렉서는 모든 광파 채널을 하나의 광선으로 결합하여 하나의 단일 광섬유로 펌핑합니다. 다중 파장의 결합 된 광은 수신단에서 디멀티플렉서에 의해 분리된다. 각 파장 채널에 의해 전달 된 신호는 O / E 변환기 (광 검출기)를 통해 전기 영역으로 다시 변환됩니다. 이러한 방식으로, 하나의 파장 채널은 정보를 운반하기 위해 하나의 광선이 사용되는 전통적인 섬유와 동등 할 수있다. 하나의 섬유 내의 파장 채널이 양방향으로 사용될 수 있거나 2 개의 섬유가 각각 한 방향으로 사용될 수 있음을 주목할 가치가있다.


2. 전자 TDM을 사용한 파장 라우팅

이 구조에서, 파장 라우터는 광학 도메인 내의 네트워크 토폴로지를 구성 또는 재구성하는데 사용되고 TDM 네트워크 노드는 전기 도메인에서 멀티플렉싱 및 스위칭을 수행하는 데 사용된다. 이 결합 된 광학 및 전기 네트워크 아키텍처는 전기 TDM 네트워크 노드가 SONET 스위치가되는 SONET / SDH 또는 전기 TDM 네트워크 노드가 인터넷 라우터가되는 인터넷에 적용될 수 있습니다. 아키텍처는 또한 전기 TDM 네트워크 노드가 ATM 스위치가 될 ATM 네트워크에서 사용될 수 있습니다.


3. 모든 광학 DWDM 네트워크

알 수있는 바와 같이, 전기 TDM / 스위칭 노드는 SONET / SDH 스위치, 인터넷 라우터 및 ATM 스위치와 같은 임의의 종류 일 수 있음을 알 수있다. 이는 전광 아키텍처의 전광 TDM 노드가 광 SONET / SDH 스위치, 전광 ATM 스위치 또는 전광 인터넷 라우터 일 수 있음을 나타냅니다. 프로토콜 변환이 구현 된 경우 여러 유형의 전광 TDM / 스위치 노드가 하나의 네트워크에있을 수도 있습니다. 실제로, 하나의 라우팅 사이트에있는 광학 TDM / 스위치 노드와 파장 라우터는 시간 도메인 멀티플렉싱을 통해 패킷을 전달할뿐만 아니라 가용성 및 트래픽 부하에 따라 광 경로를 지능적으로 선택하는 하나의 전광 스위칭 노드로 결합 될 수 있습니다. 링크의.


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