| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
1550nm Glasfaser-Zirkulator 3-Port Stahlrohr Optischer Zirkulator Geringe Einfügedämpfung Hohe Isolation für PON CATV DWDM und Breitbandnetz
Dieses Produkt ist ein 1550nm Glasfaser-Zirkulator (Stahlrohrgerät), das eine 3-Port-Struktur verwendet. Es arbeitet im unidirektionalen Übertragungsmodus mit Port1→Port2, Port2→Port3, was die geordnete Trennung und Führung von optischen Pfaden in verschiedenen Richtungen innerhalb desselben Glasfasersystems ermöglicht. Es eignet sich ideal als unidirektionales optisches Pfadmanagementgerät für das C-Band. Das Gerät arbeitet bei einer Wellenlänge von 1550±30nm, mit einer typischen Einfügedämpfung von nicht mehr als 0.9dB, was sowohl Richtwirkung als auch Isolation gewährleistet und gleichzeitig den Leistungsverlust der Verbindung auf einem niedrigen Niveau hält. Das Produkt verwendet SMF-28e Singlemode-Faser, 1m Pigtail und eine 0,9mm Hytrel-Ummantelung. Die Standardpaketgröße ist eine Φ5,5*L38mm Stahlrohrstruktur, mit FC/APC-Steckverbindern an beiden Enden. Port1/Port2/Port3 sind zur einfachen Feldidentifizierung und Verkabelung rot, blau und weiß gekennzeichnet.
Aus Sicht der Netzwerkanwendung kann dieser Glasfaser-Zirkulator in verschiedenen Szenarien wie Breitband-Zugangsnetzen, PON-Netzen, CATV-Systemen und DWDM-Systemen eingesetzt werden. In Breitband- und Backbone-Netzen kann er eine gerichtete Isolation zwischen den Sende- und Empfangslichtwegen erreichen, Echosignale vermeiden und die Betriebsstabilität von Sende-Empfangsmodulen verbessern. In PON kann er auf der OLT-Seite oder in Repeater-Knoten zur gerichteten Führung von Uplink- und Downlink-Lichtwegen eingesetzt werden. In CATV-Systemen hilft der Zirkulator, Rundfunksignale von Überwachungs- und Rückkanalsignalen gerichtet zu trennen, wodurch Systemrauschen und Übersprechen reduziert werden. In DWDM-Wellenlängenmultiplexsystemen kann er als gerichtete Auswahlvorrichtung verwendet werden, die mit Filtern oder Bragg-Gittern zusammenarbeitet, um eine unidirektionale Extraktion oder Einspeisung spezifischer Wellenlängensignale zu erreichen und zuverlässige gerichtete Steuerungsfähigkeiten für komplexe optische Schichtarchitekturen zu bieten.
In Bezug auf die optische und elektrische Leistung kombiniert dieser Zirkulator Vorteile wie geringe Verluste, hohe Isolation, geringe Polarisationsabhängigkeitsparameter und hohe Zuverlässigkeit. Seine Einfügedämpfung bei 23°C beträgt ≤0,9dB, und die minimale Isolation beträgt ≥40dB, wodurch die Rücklichtleckage effektiv blockiert und das optische Signal-Rausch-Verhältnis des Systems verbessert wird. Die Polarisationsabhängige Dämpfung (PDL) beträgt ≤0,15dB, und die Polarisationsmodendispersion (PMD) beträgt ≤0,1ps, was zur Aufrechterhaltung der Signalqualität beiträgt und für Hochgeschwindigkeitsübertragungsanforderungen geeignet ist. Die Rückflussdämpfung beträgt ≥50dB, und das Übersprechen beträgt ≥50dB, wodurch die Auswirkungen von Reflexionen und Übersprechen auf den Sender und die Vorverstärker-Optikgeräte erheblich reduziert werden. Die maximale Leistungskapazität beträgt 500mW, was den Anforderungen der meisten C-Band-Anwendungen mit mittlerer bis hoher Leistung entspricht. Das Gerät ist nach Telcordia-Spezifikationen verifiziert und entspricht den RoHS-Umweltstandards. Sein Betriebstemperaturbereich beträgt 0∼+70°C, und sein Lagertemperaturbereich beträgt -40∼+85°C, was eine ausgezeichnete Umweltanpassungsfähigkeit und Langzeitstabilität zeigt.
Aus Sicht der Systemintegration und technischen Implementierung kann dieser Zirkulator flexibel in verschiedene optische Module, Gehäusegeräte und experimentelle Plattformen integriert werden. Typische Anwendungen umfassen: Kombination mit Faser-Bragg-Gittern oder Filtern zur Bildung unidirektionaler Add/Drop-Strukturen, die die selektive Extraktion oder Einspeisung spezifischer Wellenlängensignale ermöglichen; in Verstärkern oder aktiven Modulen kann der Zirkulator zur Trennung von vorwärts und rückwärts gerichteter verstärkter spontaner Emission (ASE) oder zur gerichteten Trennung des Überwachungslichtwegs vom Hauptsignal-Lichtweg verwendet werden; in reflektierenden Sensorsystemen und interferometrischen Messsystemen kann der Zirkulator strenge gerichtete Beziehungen zwischen den Sende-, Sensor- und Empfangsarme herstellen, wodurch die Struktur des Lichtwegs vereinfacht wird; im Labor kann er auch als grundlegendes Gerät zum Aufbau unidirektionaler Ringresonatoren, optisch isolierter Verbindungen und komplexer Lichtwegtopologien dienen und Forschern eine hochkontrollierbare Drei-Port-Lichtwegmanagementeinheit bieten.
Im Vergleich zu herkömmlichen gerichteten Steuerungsschemata, die mit Splittern, optischen Schaltern und anderen Geräten implementiert werden, bietet der 1550nm Stahlrohr-Glasfaser-Zirkulator erhebliche Vorteile in Bezug auf Größe, Verlust, Richtwirkung und Zuverlässigkeit. Erstens kann ein einzelnes Gerät die unidirektionale Lichtwegzuordnung zwischen Ports abschließen, wodurch die Anzahl der Spleißverbindungen und Steckverbinder reduziert wird, was wiederum die Einfügedämpfung des Systems und potenzielle Fehlerquellen reduziert. Zweitens erleichtert das Φ5,5*L38mm Stahlrohrgehäuse in Kombination mit 0,9mm Pigtails die Installation und Verkabelung in dichten Modulen oder engen Gehäusen. Stabile hohe Isolations- und hohe Rückflussdämpfungswerte tragen dazu bei, dass die Leistung des Geräts während des Langzeitbetriebs nicht abweicht, wodurch die Wartungsfrequenz reduziert wird. In Kombination mit einer klaren Bestellinformationskodierung (Unterstützung von Konfigurationstyp, Band, Verpackungsform, Faserummantelung und Steckverbindern) können Kunden schnell nach Projektanforderungen auswählen und anpassen, wodurch der Prozess von der technischen Implementierung bis zur späteren Wartung effizienter wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser 1550nm Glasfaser-Zirkulator ein wichtiges grundlegendes Gerät für Breitbandzugang, PON, CATV, DWDM und verwandte optische Netzwerk- und Testsysteme ist. Durch geringe Einfügedämpfung, hohe Isolation, geringe PDL/PMD, hohe Rückflussdämpfung und ausgezeichnete Umweltzuverlässigkeit bietet er eine stabile und zuverlässige Lösung für verschiedene unidirektionale Lichtwegsteuerungs- und Richtungsmanagement-Szenarien. Ob für die Massenproduktion von kompletten Geräten oder für den Aufbau von Lichtwegen für wissenschaftliche Forschungs- und Testplattformen, dieser Zirkulator kann leistungsstarke Richtungsmanagementfähigkeiten auf begrenztem Raum bieten und den Benutzern helfen, die optische Leistung, die Gesamtzuverlässigkeit und die langfristige Wartbarkeit des Systems zu verbessern und eine solide Gerätegrundlage für komplexe optische Netzwerke und photonische Anwendungen zu schaffen.