良い値段  オンライン

商品の詳細

ホーム > 製品 >
ネットワークの可視性
>
1610nm + 1×4 スプリッター + 4×FWDM 統合 ABS モジュール

1610nm + 1×4 スプリッター + 4×FWDM 統合 ABS モジュール

モデル番号: PLC&F-4*F610PS10905-55
詳細情報
分割比:
1×4、各25%
動作波長:
1260-1620nm
挿入損失:
COM-A -> 1610nm <8.5dB、COM-A -> 1270/1330A <1.0dB
ハウジングの寸法:
80×58×8mm
ハイライト:

1610nm ABS 光モジュール

,

1×4 スプリッター FWDM モジュール

,

4×FWDM ネットワーク可視化モジュール

製品の説明

1610nm + 1×4 スプリッター + 4×FWDM 統合 ABS モジュール

製品概要

のスプリッター + 4×FWDM 一体型 ABS モジュールを組み合わせたカスタマイズされたパッシブ光アセンブリです。1×4等価光スプリッタコンパクトな ABS パッケージに 4 つの FWDM フィルター チャンネルを搭載。

内部の光学構造によれば、1610nm の光路はまず波長選択フィルターを通過し、次に 4 つの分岐に均等に分割されます。各ブランチは FWDM フィルターと統合されており、個別の機能を提供します。COM-A/B/C/Dそして1270/1330nm A/B/C/Dインターフェース。

主な特長

1610nm + 1×4 スプリッター + 4×FWDM 統合 ABS モジュール
  • 統合されたスプリッター + FWDM 設計
    1 つのパッシブ モジュール内で 1 つの 1×4 等価スプリッターと 4 つの FWDM フィルター ブランチを組み合わせます。

  • 1×4 等価光分割
    スプリッタ セクションは、光パワーを 4 つのブランチに、ブランチあたり約 25% で均等に分割します。

  • 1610nmの光路
    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 ブランチ
    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 パスでの低い挿入損失
    COM から 1270/1330 への各ブランチは次のように指定されます。<1.0dB。

  • 定義された 1610nm パス損失
    COM-A から 1610nm までの挿入損失は次のように指定されています。<8.5dB。

  • 高い波長分離
    1610nm パスと 1270/1330nm パス間の絶縁は次のように指定されます。>25dB。

  • 低い偏波依存性
    PDL は次の場所で指定されます。<0.2dB。

  • コンパクトなABSハウジング
    パッケージ化された80×58×8mm囲い。

  • LC/UPC 光インターフェース
    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、製品の特徴として、低挿入損失、低 PDL、高絶縁、チャネル均一性、および信頼性が記載されています。 ABS のスプリッター + 4xFWDM 20241023


アプリケーション

  • 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
  • 光アクセスネットワーク
  • 光学監視システム
  • 光ファイバー分配システム
  • パッシブ波長ルーティング
  • カスタマイズされた通信光学アセンブリ
  • 統合されたスプリッターと WDM アプリケーション

ソース文書では、対象となるアプリケーションとして、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、および CWDM システムを具体的にリストしています。 ABS のスプリッター + 4xFWDM 20241023


よくある質問

Q1: このスプリッター + 4×FWDM モジュールの機能は何ですか?

これは、1×4 光パワー スプリッタと 4 つの FWDM 波長選択フィルタという 2 つのパッシブ光機能を 1 つのエンクロージャに組み合わせています。

Q2: 内部の光学構造はどのようになっているのですか?

1610nm のパスは最初にフィルターを通過します。残りの光路は1×4等分波器、これにより 4 つの分岐が作成されます。次に、各ブランチは、対応する A、B、C、または D チャネルの FWDM フィルターに接続されます。

Q3: 1×4 スプリッターは等比ですか?

はい。構造図では次のように指定されています。1/4、25% 等しいこれは、スプリッタ セクションが 4 つのブランチ間で光パワーを均等に分配することを意味します。

Q4: どの波長がサポートされていますか?

指定された動作波長範囲全体は次のとおりです。1260~1620nm。モジュールには専用のものが含まれています1610nmそして1270/1330nm波長パス。 ABS のスプリッター + 4xFWDM 20241023

Q5: 1270/1330nm パスの挿入損失はどれくらいですか?

仕様では次のように定義されています。

  • COM-A → 1270/1330A:<1.0dB
  • COM-B → 1270/1330 B:<1.0dB
  • COM-C → 1270/1330C:<1.0dB
  • COM-D → 1270/1330D:<1.0dBABS のスプリッター + 4xFWDM 20241023

Q6: 1610nm ポートへの指定された挿入損失はどれくらいですか?

仕様リストCOM-A → 1610nm <8.5dB。 ABS のスプリッター + 4xFWDM 20241023

Q7: 絶縁性能はどの程度規定されていますか?

1610nm と 1270/1330nm の波長パス間の絶縁は次のように指定されています。>25dB、一方、反射分離は>13dB。 ABS のスプリッター + 4xFWDM 20241023

Q8: モジュールには電力が必要ですか?

いいえ。スプリッタおよび FWDM 機能は受動的光機能であり、外部電源は必要ありません。

Q9: どのようなコネクタが使用されますか?

提供された仕様の標準構成では、LC/UPC コネクタ。 ABS のスプリッター + 4xFWDM 20241023

Q10: 他のタイプのコネクタも設定できますか?

注文表には、コネクタ コード オプションとして FC/UPC、FC/APC、SC/UPC、SC/APC、LC/UPC、および LC/APC がリストされています。 ABS のスプリッター + 4xFWDM 20241023


技術仕様

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
分割比率 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
通過帯域 @ 0.5dB ±6.5nm
チャンネル間隔 20nm
イリノイ州、COM-A → 1610nm <8.5dB
イリノイ州、COM-A → 1270/1330 A <1.0dB
イリノイ州、COM-B → 1270/1330 B <1.0dB
イリノイ州、COM-C → 1270/1330 ℃ <1.0dB
イリノイ州、COM-D → 1270/1330 D <1.0dB
分離、1610 対 1270/1330 >25dB
分離、1270/1330 vs. 1610 >25dB
反射の分離 >13dB
リップル <0.5dB
PDL <0.2dB
リターンロス >40dB
指向性 >50dB
最大光パワー 300mW
ファイバーの種類 G657A1 0.9mm ルースチューブ付き*
繊維の色 COM: ブラック;その他:ホワイト
繊維長 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

上記の光学的および機械的値は、付属の仕様表から直接取得したものです。 ABS のスプリッター + 4xFWDM 20241023


構成とカスタマイズのオプション

このドキュメントに示されている標準構成では、以下が使用されます。

アイテム 標準構成
光学構造 スプリッター + 4×FWDM
スプリッター比 1×4 等しい
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​​ァイバーの色 黒
他の繊維の色 白

注文表では、次のようなコネクタ オプションも定義されています。FC/UPC、FC/APC、SC/UPC、SC/APC、LC/UPC、LC/APC、カスタマイズされたパッケージ オプションも含まれます。 ABS のスプリッター + 4xFWDM 20241023


詳細な製品説明

のスプリッター + 4×FWDM 一体型 ABS モジュール単一のコンパクトなパッシブ光アセンブリ内で光パワー分割と波長選択フィルタリングを組み合わせています。

入力側では、1610nm の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等分波器、ここで光パワーは 4 つのブランチに均等に分配されます。各ブランチは個別の FWDM フィルタに接続され、4 セットの COM および 1270/1330nm 波長インターフェイスが生成されます。

この構造により、別個のスプリッタおよび FWDM モジュールを必要とせずに、光パワー分配と波長ルーティングを同時に行うことができます。その結果、光学システム内のディスクリート部​​品、ファイバ接続、設置箇所の数を減らすことができます。

1270/1330nm ブランチは挿入損失が 1.0dB 未満であるように仕様化されており、1610nm パスと 1270/1330nm パス間の波長分離は 25dB を超えています。このデバイスは、0.5dB 未満のリップル、0.2dB 未満の PDL、40dB を超えるリターンロス、50dB を超える指向性も提供します。 ABS のスプリッター + 4xFWDM 20241023

完全な光学アセンブリは、次のようなパッケージに梱包されています。80 × 58 × 8mm ABS エンクロージャ0.9mm ルースチューブファイバーリード線と LC/UPC コネクター付き。


アプリケーションシナリオ

PON 光配信および監視

この統合構造は、監視やその他の波長選択機能のために 1610nm の波長パスを分離しながら、光パワーを複数のブランチに分配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。

ブロードバンドアクセスネットワーク

このモジュールは、複数の受動光機能を 1 つのパッケージに統合し、ブロードバンド アクセス インフラストラクチャにおける機器側のファイバ ルーティングの簡素化に役立ちます。

統合型CATV/テレコム光システム

1270/1330nm および 1610nm の波長パスが 1 つの光インフラストラクチャ内に共存する必要がある場合、FWDM フィルタは波長選択ルーティングを提供し、スプリッタは共通の光信号を 4 つのブランチに分配します。


コンプライアンス

  • 電話番号 GR-1209-CORE-2001
  • 電話番号 GR-1221-CORE-1999
  • ITU-T G.694.1
  • RoHS

ABS のスプリッター + 4xFWDM 20241023


グレイシーファイバーを選ぶ理由

GracyFiber は、複数の光機能を 1 つの機械的パッケージに統合するカスタマイズされた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 + FWDM アセンブリの場合、波長計画、スプリッタ比、フィルタ数量、ファイバ タイプ、コネクタ タイプ、ピグテールの長さ、ポート識別、およびエンクロージャ要件に従って構成を開発できます。