8 kanaler DWDM Mux Demux

8 kanaler DWDM Mux Demux
Detaljer:
8ch DWDM Mux Demux Dual Fiber 1U rackmontering
100GHz ITU-gird, 0,8 nm-avstånd, låg insättningsförlust, det kan uppnå dubbelriktad 8CH datamultiplex och de-multiplex. Perfekt för långväxellåda.
Skicka förfrågan
Beskrivning
Skicka förfrågan

Optisk specifikation

Parameter

8 kanal

M UX

D EMUX

Kanalvåglängd (nm)

ITU 100 GHz Grid

Center våglängd noggrannhet (nm)

± 0,1

Kanalavstånd (nm)

0,8 nm (100 GHz)

Kanalpassband (@ -0.5dB bandbredd (nm)

> 0,25

Införingsförlust (dB)

≤3.0

Kanalens enhetlighet (dB)

≤1.0

Channel Ripple (dB)

0,3

Isolering (dB)

Intill

N / A

> 30

Icke-angränsande

N / A

> 40

Inertionsförlust temperaturkänslighet (dB / ℃)

<>

Våglängds temperaturförskjutning (nm / ℃)

<>

Polarisationsberoende förlust (dB)

<>

Polarisationsläge Dispersion

<>

Direktivitet (dB)

> 50

Returförlust (dB)

> 45

Maximal effekthantering (mW)

300


Passiv DWDM MUX / DEMUX modul

Modell

kanal

ILoss (dB)

Isolering (dB)

Våglängd (nm)

MU / DMU

MU + DMU

Intill

Icke-angränsande

HT6000-ODM08

8CH MUX och DEMUX

≤3

≤3.5

30

40

100GHZ ITUT Grid C-Band

HT6000-OMU08

8CH MUX

≤3

≤3.5

30

40

100GHZ ITUT Grid C-Band

HT6000-ODU08

8CH DEMUX

≤3

≤3.5

30

40

100GHZ ITUT Grid C-Band


Hur ansluter dubbelfibrer 8ch DWDM Mux Demux?

8ch DWDM Mux Dmx Dual Fiber-diagram


Frågor

F1: Hur många kanaler för DWDM kan uppnås?

A1: DWDM-våglängder packas tätt tillsammans över C-bandet,

I 100 GHz kan nätet (0,8 nm) uppnå upp till 48 våglängder,

I 50 GHz kan nätet (0,4 nm) uppnå 96 våglängder.


F2: Vad DWDM Mux Demux vanligtvis används för och applikationsmiljö?

A2: Det används i stor utsträckning för långdistansöverföring. Protokollet är transparent och passar applikationer inklusive 10 / 1G Ethernet, SDH / SONET, 16/8/4/2 / 1G Fiber Channel, FTTx och CATV.


F3: Kan du tillhandahålla anpassade tjänster för DWDM Mux Demux?

A3: Ja, HTFuture kommer att anpassa din Mux perfekt anpassad till dina specifika behov. Vilken specifik våglängd som helst, vilken kontakt som helst, varje hölje och eventuella specialportar kan uppnås.


F4: Passiv DWDM vs CWDM - Vilken är bättre?

A4: För kort avstånd (som 70 km), låg kapacitet, under 10G. CWDM fungerar bättre, så bekvämt och kostnadseffektivt.

Om du vill ha hastighetsprotokoll på upp till 100G / 200G per kanal, för applikationer på lång sikt, fungerar DWDM bättre.


F5: Kan vi beställa ett par att testa först?

A5: Ja, utan MOQ för att stödja dig.


F6: Vilken certifiering har den?

A6: CE, ROH, FCC, ISO.


DWDM mux demux factory


Läs mer om DWDM-ryggradens nätverk

De DWDM-baserade nätverksstrukturerna kan delas in i tre klasser, som är enkla från punkt till punkt DWDM-länk, DWDM-våglängdsruttning med elektronisk TDM och switching / routing-ryggradnätverk och alla optiska DWDM-nätverk.


1. Enkel punkt till punkt DWDM-länk

I denna arkitektur kan de elektroniska noderna vara SONET / SDH-switchar, Internet-routrar, ATM-switchar eller någon annan typ av nätverksnoder. DWDM-noden består vanligtvis av ett par våglängdsmultiplexer / avmultiplexerare (ljusvåggitteranordningar) och ett par optiskt-elektriska / elektriska-optiska omvandlare. Varje våglängdskanal används för att överföra en dataström individuellt. DWDM-våglängdsmultiplexern kombinerar alla ljusvågskanaler till en ljusstråle och pumpar den till en enda fiber. Det kombinerade ljuset med flera våglängder separeras av demultiplexeraren vid den mottagande änden. Signalerna som bärs av varje våglängdskanal konverteras sedan tillbaka till den elektriska domänen genom O / E-omvandlarna (fotodetektorer). På detta sätt kan en våglängdskanal motsvara en traditionell fiber i vilken en ljusstråle används för att bära information. Det är värt att notera att våglängdskanalerna i en fiber kan användas i båda riktningarna eller att två fibrer används med var och en för en riktning.


2. Våglängdsrutning med elektronisk TDM

I denna struktur används våglängdsrutrar för att konfigurera eller rekonfigurera nätverkstopologin inom den optiska domänen och TDM-nätverksnoderna används för att utföra multiplexering och omkoppling i den elektriska domänen. Denna kombinerade optiska och elektriska nätverksarkitektur kan tillämpas i SONET / SDH där de elektriska TDM-nätverksnoderna skulle vara SONET-switchar, eller på Internet där de elektriska TDM-nätverksnoderna skulle vara Internet-routrar. Arkitekturen kan också användas i ett ATM-nätverk där de elektriska TDM-nätnoderna skulle vara ATM-switchar.


3. Allt optiskt DWDM-nätverk

Som man ser att de elektriska TDM- / kopplingsnoderna kan vara av alla slag, såsom SONET / SDH-omkopplare, Internet-routrar och ATM-switchar. Detta indikerar att de alla optiska TDM-noderna i den alloptiska arkitekturen kan vara optiska SONET / SDH-switchar, eller alla optiska ATM-switchar eller alla optiska Internet-routrar. Olika typer av optiska TDM / switch-noder kan också finnas i ett nätverk, förutsatt att protokollomvandlingarna implementeras. I själva verket kan den optiska TDM / omkopplingsnoden och våglängdsrutern på en routingsplats kombineras till en helt optisk kopplingsnod som inte bara vidarebefordrar paket genom tidsdomänmultiplexering utan också väljer ljusvägen intelligent beroende på tillgänglighet och trafikbelastningar av länkarna.


Populära Taggar: 8 kanaler dwdm mux demux, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassade, köp, pris, bulk, kompatibelt märke

Skicka förfrågan