特徴
● 光アド/ドロップ多重化 (OADM)
● リモート サイトでのパッシブ OADM アド/ドロップ 1/2/4/8 チャネル
● CWDM チャネルの低挿入損失
●片面または両面
●完全に受動的で、電源やメンテナンスは不要
● CWDM リング構造またはデイジー チェーン アプリケーションに最適
● ファイバーに制約のある状況での容量の消耗を改善
● CWDM でファイバーを節約または再生
● 市場で最も低コストのソリューション
光学仕様

CWDM シングルファイバー片面 OADM モジュール

Q1: CWDM/DWDM OADM の機能は何ですか?
ポイントツーポイント、リング、またはバス構成用の単一 CWDM/DWDM チャネルの光ドロップ/パスおよびドロップ/挿入 完全にパッシブなデバイスで、電源は不要 低コストのトランシーバーが適用可能で、既存の機器を引き続き使用可能 すべてのデータに対して完全に透過的チャネルあたり最大 10 ギガビット/秒 ITU-T CWDM/DWDM 規格に準拠
Q2: どの OADM タイプがありますか?
HTFuture CWDM OADM モジュールは、フィールド モジュール ABS プラスチック ボックス、19 インチ ラック マウント シャーシ、および LGX メタル カセット ボックス パッケージで入手できます。利用可能な構成は、1、2、4、8、および 16 チャネルです。すべてのモジュールは、優れた光学性能と高いパフォーマンスを提供します。ファイバーの取り扱いと省電力ソリューションの容易さに対する信頼性。
Q3: 8-Channel MUX/DEMUX はありますか?
はい。8-チャンネル CWDM MUX/DEMUX (CWDM-MUX-8=) を使用すると、8 つの個別のチャンネルを 1 組のファイバーに多重化/逆多重化できます。 ネットワークと GBIC 接続の両方にデュアル ファイバーが使用されます。 利用可能な 8 つの波長は、1470nm、1490nm、1510nm、1530nm、1550nm、1570nm、1590nm、および 1610nm です。
Q4: OADM について?
OADM は、特定のタイプの光クロスコネクトと見なすことができ、光ファイバー信号の多重化とルーティングのために波長分割多重化 (WDM) システムで広く使用されています。 それらは、高密度波長分割多重化 (DWDM) マルチチャネル ストリームから個々の波長チャネルまたは波長チャネルのセットを選択的に追加およびドロップします。 OADM は、最小限の電子機器でインライン増幅器を通過する光ドメインの帯域幅の一部にコスト効率よくアクセスするために使用されます。
Q5: OADM のパッシブ モードとアクティブ モードとは何ですか?
OADM には、波長に応じてパッシブ モードとアクティブ モードがあります。 パッシブ OADM ではアドとドロップの波長が事前に固定されていますが、ダイナミック モードでは OADM は設置後に任意の波長に設定できます。 パッシブ OADM は、WDM システムを備えたネットワークで WDM フィルター、ファイバー グレーティング、および平面導波路を使用します。 動的 OADM は、物理構成を変更することなくオンデマンドでプロビジョニングすることにより、任意の波長を選択できます。 また、パッシブ OADM よりも安価で柔軟性があります。 動的 OADM は 2 つの世代に分かれています。
Q6: 典型的な OADM を構成する 3 つの段階はどれですか?
典型的な OADM は、光デマルチプレクサ、光マルチプレクサ、およびそれらの間の光デマルチプレクサ、光マルチプレクサ、および信号を追加およびドロップするための一連のポート間のパスを再構成する方法の 3 つのステージで構成されます。 MUX は、DEMUX ポートからの波長チャネルをアド ポートからの波長チャネルと多重化して単一の出力ファイバに送ります。一方、DEMUX は、入力ファイバの波長をポートに分離します。 再構成は、ファイバー パッチ パネル、または波長を MUX またはドロップ ポートに向ける光スイッチによって実現できます。 OADM を直接通過するすべての光パスはカットスルー光パスと呼ばれ、OADM ノードで追加またはドロップされる光パスはアド/ドロップ光パスと呼ばれます。
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