Specifiche ottiche
| Parametro | 8 canali | ||
M UX | D EMUX | ||
Lunghezza d'onda del canale (nm) | Griglia ITU 100 GHz | ||
Precisione della lunghezza d'onda centrale (nm) | ± 0,1 | ||
Channel Spacing (nm) | 0.8nm (100GHz) | ||
Channel Passband (larghezza di banda @ -0,5dB (nm) | > 0.25 | ||
Perdita di inserzione (dB) | ≤3.0 | ||
Uniformità del canale (dB) | ≤1.0 | ||
Channel Ripple (dB) | 0.3 | ||
Isolamento (dB) | Adiacente | N / A | > 30 |
Non adiacenti | N / A | > 40 | |
Sensibilità alla temperatura della perdita di inerzia (dB / ℃) | <> | ||
Spostamento della temperatura della lunghezza d'onda (nm / ℃) | <> | ||
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | <> | ||
Dispersione in modalità polarizzazione | <> | ||
Direttività (dB) | > 50 | ||
Perdita di ritorno (dB) | > 45 | ||
Gestione della potenza massima (mW) | 300 | ||
Modulo passivo DWDM MUX / DEMUX
| Modello | Canale | ILoss (dB) | Isolation (dB) | Lunghezza d'onda (nm) | ||
MU / DMU | MU + DMU | Adiacente | Non adiacenti | |||
HT6000-ODM08 | 8CH MUX e DEMUX | ≤3 | ≤3.5 | 30 | 40 | C-band a griglia 100GHZ ITUT |
HT6000-OMU08 | 8CH MUX | ≤3 | ≤3.5 | 30 | 40 | C-band a griglia 100GHZ ITUT |
HT6000-ODU08 | 8CH DEMUX | ≤3 | ≤3.5 | 30 | 40 | C-band a griglia 100GHZ ITUT |
Come si connettono i doppi 8ux DWDM Mux Demux in fibra?

domande e risposte
Q1: quanti canali può raggiungere il DWDM?
A1: le lunghezze d'onda DWDM sono strettamente raggruppate sulla banda C,
In una griglia da 100 GHz (0,8 nm) può raggiungere fino a 48 lunghezze d'onda,
In una griglia di 50 GHz (0,4 nm) è possibile raggiungere 96 lunghezze d'onda.
D2: Quale DWDM Mux Demux di solito viene utilizzato per l'ambiente applicativo?
A2: ampiamente utilizzato per la trasmissione a lungo raggio. Il protocollo è trasparente e adatto alle applicazioni tra cui 10 / 1G Ethernet, SDH / SONET, 16/8/4/2 / 1G Fibre Channel, FTTx e CATV.
Q3: puoi fornire servizi personalizzati per DWDM Mux Demux?
A3: Sì, HTFuture personalizzerà il tuo Mux perfettamente su misura per le tue esigenze specifiche. È possibile ottenere qualsiasi lunghezza d'onda specifica, qualsiasi connettore, qualsiasi alloggiamento ed eventuali porte speciali.
Q4: DWDM passivo vs CWDM - Qual è il migliore?
A4: per brevi distanze (come 70 km), bassa capacità, sub-10G. CWDM funziona meglio, in quanto conveniente ed economico.
Se desideri protocolli di velocità fino a 100 G / 200 G per canale, per applicazioni a lungo raggio, DWDM funziona meglio.
Q5: possiamo ordinare una coppia per testare prima?
A5: Sì, senza MOQ per supportarti.
Q6: quale certificazione ha?
A6: CE, ROH, FCC, ISO.



Ulteriori informazioni sulle reti backbone DWDM
Le strutture di rete basate su DWDM possono essere suddivise in tre classi, che sono semplici collegamenti DWDM punto a punto, routing della lunghezza d'onda DWDM con TDM elettronico e rete backbone di commutazione / routing e tutta la rete DWDM ottica.
1. Collegamento DWDM semplice punto a punto
In questa architettura, i nodi elettronici possono essere switch SONET / SDH, router Internet, switch ATM o qualsiasi altro tipo di nodo di rete. Il nodo DWDM è costituito in genere da una coppia di multiplexer / de-multiplexer a lunghezza d'onda (dispositivi di reticolo ad onde luminose) e da una coppia di convertitori ottico-elettrici / elettrici-ottici. Ciascun canale di lunghezza d'onda viene utilizzato per trasmettere singolarmente un flusso di dati. Il multiplexer a lunghezza d'onda DWDM combina tutti i canali delle onde luminose in un raggio luminoso e lo pompa in una singola fibra. La luce combinata di più lunghezze d'onda è separata dal demultiplatore all'estremità ricevente. I segnali trasportati da ciascun canale di lunghezza d'onda vengono quindi riconvertiti nel dominio elettrico attraverso i convertitori O / E (fotorilevatori). In questo modo, un canale di lunghezza d'onda può essere equivalente a una fibra tradizionale in cui un raggio di luce viene utilizzato per trasportare informazioni. Vale la pena notare che i canali di lunghezza d'onda in una fibra possono essere usati per entrambe le direzioni o due fibre sono usate con ognuna per una direzione.
2. Instradamento della lunghezza d'onda con TDM elettronico
In questa struttura, i router a lunghezza d'onda vengono utilizzati per configurare o riconfigurare la topologia di rete all'interno del dominio ottico e i nodi di rete TDM vengono utilizzati per eseguire il multiplexing e la commutazione nel dominio elettrico. Questa architettura di rete ottica ed elettrica combinata può essere applicata in SONET / SDH in cui i nodi di rete TDM elettrici sarebbero switch SONET o in Internet in cui i nodi di rete TDM elettrici sarebbero i router Internet. L'architettura può anche essere utilizzata in una rete ATM in cui i nodi elettrici della rete TDM sarebbero switch ATM.
3. Tutta la rete DWDM ottica
Come si vede, i nodi elettrici TDM / di commutazione possono essere di qualsiasi tipo, come switch SONET / SDH, router Internet e switch ATM. Ciò indica che i nodi TDM completamente ottici nell'architettura completamente ottica possono essere switch SONET / SDH ottici, switch ATM completamente ottici o router Internet interamente ottici. Diversi tipi di nodi TDM / switch completamente ottici possono anche essere in una rete, a condizione che le conversioni di protocollo siano implementate. In effetti, il nodo TDM / switch ottico e il router a lunghezza d'onda in un sito di routing possono essere combinati in un nodo di commutazione completamente ottico che non solo inoltra i pacchetti attraverso il multiplexing nel dominio del tempo, ma seleziona anche il percorso della luce in modo intelligente in base alla disponibilità e ai carichi di traffico dei collegamenti.
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