Spécification optique
| Paramètre | 8 canaux | ||
M UX | D EMUX | ||
Longueur d'onde du canal (nm) | Grille ITU 100GHz | ||
Précision de la longueur d'onde centrale (nm) | ± 0,1 | ||
Espacement des canaux (nm) | 0,8 nm (100 GHz) | ||
Bande passante du canal (largeur de bande à -0,5 dB (nm) | > 0,25 | ||
Perte d'insertion (dB) | ≤3,0 | ||
Uniformité du canal (dB) | ≤1,0 | ||
Ondulation du canal (dB) | 0,3 | ||
Isolement (dB) | Adjacent | N / A | > 30 |
Non adjacente | N / A | > 40 | |
Sensibilité à la perte de charge par inertie (dB / ℃) | <> | ||
Changement de température en longueur d'onde (nm /) | <> | ||
Perte liée à la polarisation (dB) | <> | ||
Dispersion de mode de polarisation | <> | ||
Directivité (dB) | > 50 | ||
Perte de retour (dB) | > 45 | ||
Puissance maximale (mW) | 300 | ||
Module passif DWDM MUX / DEMUX
| Modèle | Canal | ILoss (dB) | Isolement (dB) | Longueur d'onde (nm) | ||
MU / DMU | MU + DMU | Adjacent | Non adjacente | |||
HT6000-ODM08 | 8CH MUX et DEMUX | ≤3 | ≤3,5 | 30 | 40 | Bande C de grille 100GHZ ITUT |
HT6000-OMU08 | 8CH MUX | ≤3 | ≤3,5 | 30 | 40 | Bande C de grille 100GHZ ITUT |
HT6000-ODU08 | 8CH DEMUX | ≤3 | ≤3,5 | 30 | 40 | Bande C de grille 100GHZ ITUT |
Comment la double fibre 8W DWDM Mux Demux se connecte-t-elle?

questions et réponses
Q1: Combien de canaux pour le DWDM peuvent atteindre?
A1: les longueurs d’ondes DWDM sont étroitement groupées sur la bande C,
En grille 100GHz (0,8 nm), on peut atteindre jusqu'à 48 longueurs d'onde,
En 50GHz, la grille (0,4 nm) peut atteindre 96 longueurs d'onde.
Q2: Quel DWDM Mux Demux est-il habituellement utilisé dans un environnement d’application?
A2: Il est largement utilisé pour la transmission longue distance. Le protocole est transparent et convient aux applications, notamment Ethernet 10/1 G, SDH / SONET, Fibre Channel 16/8/4/2 / 1G, FTTx et CATV.
Q3: Pouvez-vous fournir des services personnalisés pour DWDM Mux Demux?
A3: Oui, HTFuture personnalisera votre Mux de manière parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques. Toute longueur d'onde spécifique, tout connecteur, tout logement et tout port spécial peuvent être atteints.
Q4: DWDM passif vs CWDM - Lequel est le meilleur?
A4: Pour les courtes distances (environ 70 km), faible capacité, moins de 10 G. CWDM fonctionne mieux, aussi pratique que rentable.
Si vous souhaitez des protocoles de vitesse allant jusqu'à 100G / 200G par canal, pour les applications longue distance, le format DWDM fonctionne mieux.
Q5: Pouvons-nous commander une paire à tester en premier?
A5: oui, sans MOQ pour vous soutenir.
Q6: Quelle certification at-il?
A6: CE, ROH, FCC, ISO.



En savoir plus sur les réseaux dorsaux DWDM
Les structures de réseau basées sur DWDM peuvent être divisées en trois classes: simples liaisons DWDM point à point, routage de longueur d'onde DWDM avec TDM électronique et réseau dorsal de commutation / routage et tout réseau DWDM optique.
1. Lien DWDM point à point simple
Dans cette architecture, les nœuds électroniques peuvent être des commutateurs SONET / SDH, des routeurs Internet, des commutateurs ATM ou tout autre type de nœud de réseau. Le nœud DWDM consiste généralement en une paire de multiplexeurs / démultiplexeurs en longueur d'onde (dispositifs à réseaux d'ondes lumineuses) et à une paire de convertisseurs optiques-électriques / électriques-optiques. Chaque canal de longueur d'onde est utilisé pour transmettre un flux de données individuellement. Le multiplexeur de longueur d'onde DWDM regroupe tous les canaux d'ondes lumineuses en un faisceau lumineux et les pompe en une seule fibre. La lumière combinée de plusieurs longueurs d'onde est séparée par le démultiplexeur à la réception. Les signaux acheminés par chaque canal de longueur d'onde sont ensuite reconvertis dans le domaine électrique via les convertisseurs O / E (photo-détecteurs). De cette manière, un canal de longueur d'onde peut être équivalent à une fibre traditionnelle dans laquelle un faisceau de lumière est utilisé pour transporter des informations. Il est à noter que les canaux de longueur d'onde d'une fibre peuvent être utilisés dans les deux sens ou que deux fibres sont utilisées avec chacune pour une direction.
2. Routage en longueur d'onde avec TDM électronique
Dans cette structure, les routeurs de longueur d'onde sont utilisés pour configurer ou reconfigurer la topologie du réseau dans le domaine optique et les nœuds de réseau TDM sont utilisés pour effectuer le multiplexage et la commutation dans le domaine électrique. Cette architecture de réseau optique et électrique combinée peut être appliquée à SONET / SDH dans laquelle les nœuds de réseau TDM électriques seraient des commutateurs SONET, ou à Internet dans lequel les nœuds de réseau TDM électriques seraient les routeurs Internet. L'architecture peut également être utilisée dans un réseau ATM où les nœuds de réseau TDM électriques seraient des commutateurs ATM.
3. Tous les réseaux optiques DWDM
Comme on le voit, les nœuds électriques TDM / commutation peuvent être de tout type, tels que les commutateurs SONET / SDH, les routeurs Internet et les commutateurs ATM. Cela indique que les nœuds TDM tout-optiques de l'architecture tout-optique peuvent être des commutateurs SONET / SDH optiques, des commutateurs ATM tout-optiques ou des routeurs Internet tout-optiques. Différents types de nœuds TDM / commutateur tout optiques peuvent également se trouver dans un même réseau, à condition que les conversions de protocole soient implémentées. En fait, le nœud optique TDM / commutateur et le routeur de longueur d'onde d'un même site de routage peuvent être combinés en un nœud de commutation tout optique qui non seulement transfère les paquets via le multiplexage dans le domaine temporel, mais sélectionne également le chemin optique de manière intelligente en fonction de la disponibilité et des charges de trafic. des liens.
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