「スプリッター + 4×FWDM 統合 ABS モジュール」は、1×4 等価光スプリッターと 4 つの FWDM フィルターチャンネルをコンパクトな ABS パッケージに統合した、カスタムパッシブ光アセンブリです。
内部光学構造によれば、1610nm 光パスはまず波長選択フィルターを通過し、その後 4 つの分岐に均等に分割されます。各分岐には FWDM フィルターが統合されており、個別のCOM-A/B/C/Dおよび1270/1330nm A/B/C/Dインターフェイスを提供します。
統合スプリッター + FWDM 設計
1×4 等価スプリッター 1 つと 4 つの FWDM フィルター分岐を 1 つのパッシブモジュールに統合。
1×4 等価光スプリット
スプリッターセクションは、光パワーを約 25% ずつ 4 つの分岐に均等に分割します。
1610nm 光パス
モジュールアーキテクチャに従って、監視または波長選択伝送用の専用 1610nm 波長インターフェイスを提供します。
4 つの 1270/1330nm FWDM 分岐
A、B、C、D として識別される 4 つの独立した波長パスを提供します。
1270/1330nm パスでの低挿入損失
各 COM-to-1270/1330 分岐は<1.0dBと規定されています。
規定された 1610nm パス損失
COM-A から 1610nm への挿入損失は<8.5dBと規定されています。
高波長アイソレーション
1610nm と 1270/1330nm パスの間のアイソレーションは>25dBと規定されています。
低偏波依存性
PDL は<0.2dBと規定されています。
コンパクト ABS ハウジング
「80 × 58 × 8mm」のエンクロージャーにパッケージ化されています。
LC/UPC 光インターフェイス
外部光接続には LC/UPC コネクタを使用します。
提供される仕様には、低挿入損失、低 PDL、高アイソレーション、チャンネル均一性、信頼性が製品の特徴として記載されています。Splitter+4xFWDM in ABS 20241023
ソースドキュメントには、ブロードバンドネットワーク、PON ネットワーク、CATV システム、CWDM システムが対象アプリケーションとして具体的に記載されています。Splitter+4xFWDM in ABS 20241023
1 つのエンクロージャーに 2 つのパッシブ光機能が統合されています。1×4 光パワー スプリッターと 4 つの FWDM 波長選択フィルターです。
1610nm パスはまずフィルターを通過します。残りの光パスは1×4 等価スプリッターに入り、4 つの分岐を作成します。各分岐は対応する A、B、C、または D チャンネルの FWDM フィルターに接続されます。
はい。構造図には1/4、25% 等価と記載されており、スプリッターセクションが光パワーを 4 つの分岐に均等に分配することを意味します。
全体として規定されている動作波長範囲は1260~1620nmです。モジュールには専用の1610nmおよび1270/1330nm波長パスが含まれています。Splitter+4xFWDM in ABS 20241023
仕様では次のように定義されています。
仕様ではCOM-A → 1610nm <8.5dBを使用しています。Splitter+4xFWDM in ABS 20241023
1610nm と 1270/1330nm 波長パス間のアイソレーションは>25dBと規定されており、反射アイソレーションは>13dBを使用しています。Splitter+4xFWDM in ABS 20241023
いいえ。スプリッターおよび FWDM 機能はパッシブ光機能であり、外部電気供給は不要です。
提供される仕様の標準構成ではLC/UPC コネクタを使用しています。Splitter+4xFWDM in ABS 20241023
注文テーブルには、FC/UPC、FC/APC、SC/UPC、SC/APC、LC/UPC、LC/APC がコネクタコードオプションとして記載されています。Splitter+4xFWDM in ABS 20241023
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 製品タイプ | スプリッター + 4×FWDM 統合モジュール |
| 光学アーキテクチャ | 1×4 等価スプリッター + 4×FWDM |
| スプリット比 | 1×4、各 25% |
| 動作波長 | 1260~1620nm |
| 波長構成 | 1610nm + 4CH 1270/1330nm |
| 中心波長 | ITU、ITU+1 |
| 0.5dB におけるパスバンド | ±6.5nm |
| チャンネル間隔 | 20nm |
| IL、COM-A → 1610nm | <8.5dB |
| IL、COM-A → 1270/1330 A | <1.0dB |
| IL、COM-B → 1270/1330 B | <1.0dB |
| IL、COM-C → 1270/1330 C | <1.0dB |
| IL、COM-D → 1270/1330 D | <1.0dB |
| アイソレーション、1610 vs. 1270/1330 | >25dB |
| アイソレーション、1270/1330 vs. 1610 | >25dB |
| 反射アイソレーション | >13dB |
| リップル | <0.5dB |
| PDL | <0.2dB |
| リターンロス | >40dB |
| ダイレクティビティ | >50dB |
| 最大光パワー | 300mW |
| ファイバータイプ | G657A1、0.9mm ルースチューブ* |
| ファイバーカラー | COM: 黒; その他: 白 |
| ファイバー長 | 0.5 ±0.03m* |
| コネクタ | LC/UPC |
| 動作温度 | −5℃ ~ +75℃ |
| 保管温度 | −40℃ ~ +85℃ |
| ハウジング | 80 × 58 × 8mm |
上記の光学および機械的値は、提供された仕様テーブルから直接取得したものです。Splitter+4xFWDM in ABS 20241023
ドキュメントに示されている標準構成は次のとおりです。
| 項目 | 標準構成 |
|---|---|
| 光学構造 | スプリッター + 4×FWDM |
| スプリット比 | 1×4 等価 |
| 初期 CW | 1610nm |
| FWDM パス | 4× 1270/1330nm |
| ハウジング | 80 × 58 × 8mm |
| ファイバー保護 | 0.9mm ルースチューブ |
| コネクタ | LC/UPC |
| COM ファイバーカラー | 黒 |
| その他 ファイバーカラー | 白 |
注文テーブルには、FC/UPC、FC/APC、SC/UPC、SC/APC、LC/UPC、LC/APCを含むコネクタオプション、およびカスタムパッケージオプションも定義されています。Splitter+4xFWDM in ABS 20241023
「スプリッター + 4×FWDM 統合 ABS モジュール」は、光パワー分割と波長選択フィルタリングを 1 つのコンパクトなパッシブ光アセンブリに統合しています。
入力側では、1610nm 波長パスが光学フィルターによって分離されます。残りの信号は1×4 等価スプリッターにルーティングされ、そこで光パワーが 4 つの分岐に均等に分配されます。各分岐は個別の FWDM フィルターに接続され、COM および 1270/1330nm 波長インターフェイスの 4 つのセットが生成されます。
この構造により、個別のスプリッターおよび FWDM モジュールを必要とせずに、光パワーの同時分配と波長ルーティングが可能になります。その結果、光システム内の個別のコンポーネント、ファイバー接続、および設置ポイントの数を削減できます。
1270/1330nm 分岐は 1.0dB 未満の挿入損失で規定されており、1610nm と 1270/1330nm パス間の波長アイソレーションは 25dB を超えます。また、リップルは 0.5dB 未満、PDL は 0.2dB 未満、リターンロスは 40dB 以上、ダイレクティビティは 50dB 以上を提供します。Splitter+4xFWDM in ABS 20241023
完全な光アセンブリは、0.9mm ルースチューブファイバーリードと LC/UPC コネクタを備えた80 × 58 × 8mm ABS エンクロージャーにパッケージ化されています。
統合構造は、光パワーを複数の分岐に分配する必要があり、同時に 1610nm 波長パスを監視またはその他の波長選択機能用に分離する必要があるパッシブ光ネットワークアーキテクチャで使用できます。
モジュールは複数のパッシブ光機能を 1 つのパッケージに統合しており、ブロードバンドアクセスインフラストラクチャの機器側ファイバー配線を簡素化するのに役立ちます。
1270/1330nm および 1610nm 波長パスが 1 つの光インフラストラクチャ内で共存する必要がある場合、FWDM フィルターは波長選択ルーティングを提供し、スプリッターは共通光信号を 4 つの分岐に分配します。
Splitter+4xFWDM in ABS 20241023
GracyFiber は、複数の光機能を 1 つの機械的パッケージに統合したカスタムパッシブ光モジュールをサポートしています。
スプリッター + FWDM アセンブリの場合、波長計画、スプリット比、フィルター数量、ファイバータイプ、コネクタタイプ、ピッグテール長、ポート識別、およびエンクロージャー要件に従って構成を開発できます。