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。
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
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
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。
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。
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。
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
仕様では次のように定義されています。
仕様リストCOM-A → 1610nm <8.5dB。 ABS のスプリッター + 4xFWDM 20241023
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
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。
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
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
| 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
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
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。
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。
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。
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。
ABS のスプリッター + 4xFWDM 20241023
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。