Módulo ABS Mux/Demux de 8 canales CWDM
El multiplexor por división de longitud de onda gruesa (CWDM) es una tecnología de transmisión WDM de bajo costo que se utiliza en la capa de acceso de las redes del área metropolitana. En principio, CWDM utiliza un multiplexor óptico para multiplexar señales ópticas de diferentes longitudes de onda en una única fibra óptica para su transmisión. En el extremo receptor del enlace, se utiliza un demultiplexor óptico para descomponer las señales mezcladas en la fibra óptica en señales de diferentes longitudes de onda y conectarlas al equipo receptor correspondiente.
- Introducción del producto
Características del producto
CWDM adopta tecnología de filtro de película delgada y tiene buena estabilidad de longitud de onda. Los puertos de actualización se pueden configurar según los requisitos. Tiene baja pérdida de inserción, alto aislamiento, estabilidad de rendimiento y estabilidad a altas temperaturas. El producto tiene una baja pérdida de inserción y un alto aislamiento de canal. grados, amplio ancho de banda y baja sensibilidad a la temperatura. Generalmente dividido en 4 canales, 8 canales, 16 canales o hasta 18 canales multiplexor de división de longitud de onda gruesa. Debido al requisito de baja pérdida de inserción del sistema de división de longitud de onda gruesa, cuando el número de canales es grande, se pueden agregar puentes al módulo para reducir la pérdida de inserción de cada canal. Las formas comunes de embalaje con división de longitud de onda gruesa se dividen en: tipo de caja ABS, tipo de caja LGX y embalaje de chasis 1U de 19- pulgadas, etc.
Aplicaciones
CWDM resuelve los dos problemas de escasez de fibra y transmisión transparente multiservicio. Se utiliza principalmente en las capas de agregación y acceso de redes de área metropolitana y puede construir redes y lanzar servicios en poco tiempo. Ahora se utiliza ampliamente en sistemas CATV y de transmisión de redes de área metropolitana.
tecnología CWDM
En principio, un multiplexor óptico se utiliza para multiplexar señales ópticas de diferentes longitudes de onda en una única fibra óptica para su transmisión. En el extremo receptor del enlace, se utiliza un demultiplexor óptico para descomponer las señales mezcladas en la fibra óptica en señales de diferentes longitudes de onda. conéctese al dispositivo receptor correspondiente. CWDM tiene 18 bandas, de 1270 nm a 1610 nm, y el intervalo entre cada banda es de 20 nm.
Dado que el intervalo de longitud de onda del sistema CWDM es amplio y las especificaciones técnicas del láser son más bajas, la estructura del láser se simplifica enormemente y se mejora el rendimiento. Además, el consumo de energía y el tamaño físico de los sistemas CWDM son mucho menores que los de los sistemas DWDM. Además, la modulación óptica CWDM utiliza láseres no refrigerados y está sintonizada electrónicamente; mientras que DWDM utiliza láseres enfriados y está sintonizado con la temperatura. Dado que la distribución de la temperatura es muy desigual en un amplio rango de longitudes de onda ópticas, el ajuste de la temperatura es difícil y costoso de implementar. CWDM evita esta dificultad y, por tanto, reduce significativamente el coste. Actualmente, el coste de un sistema CWDM es generalmente sólo el 30% del de un DWDM.
Comparación entre CWDM y DWDM
¿Pueden coexistir CWDM y DWDM en la misma red?
Sí, CWDM (multiplexación por división de longitud de onda gruesa) y DWDM (multiplexación por división de longitud de onda densa) pueden coexistir en la misma red. Operan en diferentes escalas de espaciamiento de longitudes de onda y pueden cumplir de manera flexible diferentes requisitos de capacidad y distancia en diferentes partes de la red.
¿Qué papel juega la modulación de señal en los sistemas WDM?
La modulación de la señal en los sistemas de multiplexación por división de longitud de onda (WDM) es fundamental para codificar datos digitales en señales ópticas para que puedan transmitirse simultáneamente a través de una única fibra óptica. Garantiza una transmisión de datos eficiente, integridad de la señal y compatibilidad entre los componentes de la red, lo que ayuda a mejorar el rendimiento general y la funcionalidad de las redes WDM.
¿Cómo mejoran CWDM y DWDM la eficiencia de las redes ópticas?
La multiplexación por división de longitud de onda gruesa (CWDM) y la multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM) aumentan la eficiencia de las redes ópticas al permitir que se transmitan múltiples señales de datos simultáneamente en la misma fibra óptica. Esto aumenta la capacidad total de la red sin requerir fibra adicional.
¿Cuáles son los espacios entre canales de CWDM y DWDM en nm?
CWDM, multiplexor por división de longitud de onda gruesa, multiplexación por división de longitud de onda escasa, también conocida como multiplexación por división de longitud de onda gruesa. La longitud de onda CWDM utiliza de 1270 nm a 1610 nm, con 18 canales de longitud de onda diferentes, cada canal está espaciado 20 nm.
DWDM, multiplexor por división de longitud de onda densa, multiplexación por división de longitud de onda densa, también conocida como multiplexación por división de longitud de onda fina. El espaciado de longitud de onda de DWDM puede ser 1,6 nm, 0.8 nm, 0.4 nm y 0.2 nm, que pueden acomodar 40, 80 y 160 ondas.
El rango de longitud de onda de DWDM es de 1525 nm a 1565 nm (banda C) y de 157 0 nm a 1610 nm (banda L). DMDM se usa comúnmente en la banda C (C17 ~ C61), con un intervalo de longitud de onda de 0,4 nm.
Especificación
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Parámetro |
4 canales |
8 canales |
16 canales |
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mux |
Demux |
mux |
Demux |
mux |
Demux |
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Longitud de onda del canal (nm) |
1270~1610 |
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Precisión de longitud de onda central (nm) |
±0.5 |
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Espaciado de canales (nm) |
20 |
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Channel Passband (@-0.5dB bandwidth (nm) |
>13 |
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Pérdida de inserción (dB) |
Menor o igual a 1,6 |
Menor o igual a 2,5 |
Menor o igual a 4,5 |
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Uniformidad del canal (dB) |
Menor o igual a 0.6 |
Menor o igual a 1.0 |
Menor o igual a 1,5 |
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Ondulación del canal (dB) |
0.3 |
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Aislamiento (dB) |
Adyacente |
N/A |
>30 |
N/A |
>30 |
N/A |
>30 |
|
|
No adyacente |
N/A |
>40 |
N/A |
>40 |
N/A |
>40 |
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Pérdida de inerción Sensibilidad a la temperatura (dB/grado) |
<0.005 |
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Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/grado) |
<0.002 |
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Pérdida dependiente de la polarización (dB) |
<0.1 |
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Dispersión del modo de polarización |
<0.1 |
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Directividad (dB) |
>50 |
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Pérdida de retorno (dB) |
>45 |
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Manejo de potencia máxima (mW) |
300 |
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Temperatura de funcionamiento (grados) |
-5~+75 |
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Temperatura de almacenamiento (grados) |
-40~85 |
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Dimensión del paquete (mm) |
Largo 100 x ancho 80 x alto 10 (2 canales-8canal) |
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Largo 142 x Ancho 102 x Alto 14,5(9CH-18CH) |
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Todas las especificaciones se basan en dispositivos sin conectores y están garantizadas en longitud de onda, polarización y temperatura.

La transmisión bidireccional simplex debe usarse en pares, el puerto MUX/DEMUX para una longitud de onda específica debe ser opuesto.


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