8チャネルDWDM Mux Demux

8チャネルDWDM Mux Demux
詳細:
8ch DWDM Mux Demuxデュアルファイバー1Uラックマウント
100GHz ITUガード、0.8 nm間隔、低挿入損失、双方向の8CHデータ多重化および逆多重化を実現できます。 長距離伝送に最適です。
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光学仕様

パラメータ

8チャンネル

M UX

D EMUX

チャネル波長(nm)

ITU 100GHzグリッド

中心波長精度(nm)

±0.1

チャネル間隔(nm)

0.8nm(100GHz)

チャネル通過帯域(@ -0.5dB帯域幅(nm)

> 0.25

挿入損失(dB)

≤3.0

チャネル均一性(dB)

≤1.0

チャンネルリップル(dB)

0.3

アイソレーション(dB)

隣接

なし

> 30

隣接していない

なし

> 40

挿入損失の温度感度(dB /℃)

<>

波長温度シフト(nm /℃)

<>

偏光依存損失(dB)

<>

偏光モード分散

<>

指向性(dB)

> 50

リターンロス(dB)

> 45

最大電力処理(mW)

300


パッシブDWDM MUX / DEMUXモジュール

型

チャネル

ILoss(dB)

アイソレーション(dB)

波長(nm)

MU / DMU

MU + DMU

隣接

隣接していない

HT6000-ODM08

8CH MUXおよびDEMUX

≤3

≤3.5

30

40

100GHZ ITUTグリッドCバンド

HT6000-OMU08

8CH MUX

≤3

≤3.5

30

40

100GHZ ITUTグリッドCバンド

HT6000-ODU08

8CH DEMUX

≤3

≤3.5

30

40

100GHZ ITUTグリッドCバンド


デュアルファイバー8ch DWDM Mux Demuxの接続方法

8ch DWDM Mux Dmx Dual Fiber図


質問と回答

Q1:DWDMのチャネル数はいくつですか?

A1:DWDM波長はCバンド上で密にパックされています。

100GHzグリッド(0.8nm)では、最大48波長を実現できますが、

50GHzグリッド(0.4nm)では96波長を達成できます。


Q2:通常使用されるDWDM Mux Demuxとアプリケーション環境は何ですか?

A2:長距離伝送に広く使用されています。 プロトコルは透過的で、10 / 1Gイーサネット、SDH / SONET、16/8/4/2 / 1Gファイバーチャネル、FTTx、CATVなどのアプリケーションに適しています。


Q3:DWDM Mux Demuxのカスタマイズされたサービスを提供できますか?

A3:はい、HTFutureは特定のニーズに合わせてMuxを完全にカスタマイズします。 特定の波長、コネクタ、ハウジング、特殊なポートを実現できます。


Q4:パッシブDWDMとCWDM –どちらが良いですか?

A4:短距離(70kmなど)、低容量、サブ10Gの場合。 CWDMは、便利で費用効率が高いため、より適切に機能します。

チャネルごとに最大100G / 200Gの速度プロトコルが必要な場合は、長距離アプリケーション向けに、DWDMがより適切に機能します。


Q5:最初にテストするために1つのペアを注文できますか?

A5:はい、サポートするMOQなし。


Q6:どんな認定を持っていますか?

A6:CE、ROH、FCC、ISO。


DWDM mux demux factory


DWDMバックボーンネットワークの詳細

DWDMベースのネットワーク構造は、単純なポイントツーポイントDWDMリンク、電子TDMを使用したDWDM波長ルーティング、スイッチング/ルーティングバックボーンネットワーク、およびすべての光DWDMネットワークの3つのクラスに分類できます。


1.シンプルなポイントツーポイントDWDMリンク

このアーキテクチャでは、電子ノードはSONET / SDHスイッチ、インターネットルーター、ATMスイッチ、またはその他の種類のネットワークノードになります。 DWDMノードは通常、波長マルチプレクサー/デマルチプレクサー(光波グレーティングデバイス)のペアと、光電気/電気光学コンバーターのペアで構成されます。 各波長チャネルは、1つのデータストリームを個別に送信するために使用されます。 DWDM波長マルチプレクサーは、すべての光波チャネルを1つの光ビームに結合し、単一のファイバーにポンプします。 複数の波長の結合された光は、受信側のデマルチプレクサーによって分離されます。 次に、各波長チャネルによって運ばれる信号は、O / Eコンバーター(光検出器)を介して電気ドメインに変換されます。 このように、1つの波長チャネルは、情報を伝達するために1つの光ビームが使用される従来のファイバーと同等にすることができます。 1本のファイバーの波長チャネルを両方向に使用できること、または2本のファイバーをそれぞれの方向に使用できることは注目に値します。


2.電子TDMを使用した波長ルーティング

この構造では、波長ドメインルーターを使用して光ドメイン内のネットワークトポロジを構成または再構成し、TDMネットワークノードを使用して電気ドメインで多重化とスイッチングを実行します。 この光および電気ネットワークアーキテクチャの組み合わせは、電気TDMネットワークノードがSONETスイッチになるSONET / SDH、または電気TDMネットワークノードがインターネットルーターになるインターネットに適用できます。 このアーキテクチャは、電気的なTDMネットワークノードがATMスイッチであるATMネットワークでも使用できます。


3.すべての光DWDMネットワーク

電気TDM /スイッチングノードは、SONET / SDHスイッチ、インターネットルーター、ATMスイッチなど、どのような種類のものでもかまいません。 これは、全光アーキテクチャの全光TDMノードが、光SONET / SDHスイッチ、全光ATMスイッチ、または全光インターネットルータである可能性があることを示しています。 プロトコル変換が実装されていれば、異なるタイプの全光TDM /スイッチノードを1つのネットワークに配置することもできます。 実際、1つのルーティングサイトの光TDM /スイッチノードと波長ルーターは、時間ドメイン多重化によってパケットを転送するだけでなく、可用性とトラフィックの負荷に応じてインテリジェントに光パスを選択する1つの全光スイッチングノードに結合できますリンクの。


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