Хорошая цена  онлайн

Подробная информация о продукции

Дом > продукты >
WDM и оптическая фильтрация
>
Высокопроизводительные безтепловые массивные волновые решетки AAWG DWDM мультиплексер 32 - 96 каналов

Высокопроизводительные безтепловые массивные волновые решетки AAWG DWDM мультиплексер 32 - 96 каналов

Наименование марки: Gracyfiber
MOQ: 100 шт.
Условия оплаты: Т/Т
Подробная информация
Место происхождения:
Китай
Сертификация:
ISO CE RoSH
Имя:
Матричные волноводные решетки
Мощность:
до 500 mW
Изоляция:
≥ 30 дБ
Вносимая потеря:
Обычно ≤ 1,0 дБ
Рабочая температура:
от -40°С до +85°С
Расстояние между каналами:
100 ГГц, 50 ГГц или по индивидуальному заказу
Диапазон длин волн:
от 1260 Нм до 1650 Нм
Выделить:

Бестепловые массированные волновые решетки

,

Высокомощные решетки с волноводами

,

Мультиплексор AAWG DWDM

Характер продукции

Высокопроизводительные безтепловые решетки с распределенными волноводами (AAWG DWDM мультиплексор) - от 32 до 96 каналов

1. Обзор продукта

  Модуль DWDM AAWG (Arrayed Waveguide Grating) от GRACYFIBER представляет собой высокоплотное, полностью пассивное решение для оптического мультиплексирования с разделением по длинам волн, разработанное для расширения пределов пропускной способности существующих оптоволоконных сетей. Используя усовершенствованную атермализованную конструкцию корпуса, этот модуль полностью устраняет зависимость от внешних источников питания и сложных схем контроля температуры, присущих традиционным системам DWDM, значительно снижая эксплуатационные расходы (OPEX) при обеспечении максимальной надежности. Этот продукт полностью охватывает C-диапазон (1525~1565 нм) и поддерживает сверхвысокую плотность интеграции от 32 до 96 каналов. Благодаря чрезвычайно низким вносимым потерям и чрезвычайно высокой изоляции каналов, он является основным компонентом оптической сети для городских сетей, магистральных линий дальней связи и межсоединений центров обработки данных (DCI) для достижения массивного увеличения пропускной способности данных без прокладки новых оптоволоконных кабелей.

2. Характеристики продукта
Параметр Единица измерения Значение
Рабочая длина волны нм 1525~1565
Специальный порт нм Монитор, 1310 (1260~1360)
Центральная длина волны нм ITU Grid(C13 ~C64) или по индивидуальному заказу
Канальный порт нм 32,40 32,40,44,48,60 80,88,96
Шаг каналов нм 150 ГГц (1,2 нм) 100 ГГц (0,8 нм) 50 ГГц (0,4 нм)
Полоса пропускания канала Мин. нм ±0.11 ±0.11 ±0.05
Технология - Плоская вершина Плоская вершина Гауссова Плоская вершина
Полоса пропускания @1dB Мин. нм 0.92 0.38 0.2 0.2
Полоса пропускания @3B Мин. нм 1.2 0.58 0.4 0.26
Вносимые потери порта Макс. дБ 5.5 5.5 3.8 6.0
Изоляция Соседние дБ ≥11 ≥25 ≥27 ≥25
Несоседние дБ ≥23 ≥29 ≥30 ≥29
Порт 1310 Макс. дБ 1.0 1.0 1.0 1.0
Равномерность Макс. дБ 1.5 1.5 1.5 1.5
Пульсации Макс. дБ 0.5 0.5 1.5 0.5
PDL Макс. дБ 0.5
Обратные потери Мин. дБ 40
Прямолинейность Мин. дБ 50
Обработка мощности Макс. мВт 300
Тип волокна - G67A1/ A2/ B3 или SMF-28
Покрытие волокна мкм 250 мкм / 900 мкм свободная трубка
Длина волокна до разветвления мм 500
Длина разветвления до разъема мм 500
Разъем - LC/UPC или по индивидуальному заказу
Размеры (ВxШxГ) мм 120x70x11, 482x250x44, 482x230x44
Рабочая температура °C -5~65
Температура хранения °C -40~85

(Разработано для решения проблем истощения ресурсов оптоволокна и высокого энергопотребления при обслуживании)

Особенности: Полностью пассивная и безтепловая конструкция с чрезвычайно широким диапазоном рабочих температур промышленного класса (-40°C до +85°C)
Решенные проблемы/Ценность: Полностью устраняет потребление энергии и проблемы рассеивания тепла. Даже при развертывании в чрезвычайно суровых наружных шкафах или удаленных пассивных узлах, он по-прежнему строго соответствует стандарту ITU-T G.694.1 с точностью центральной длины волны до ±0.05 нм. Это значительно снижает порог развертывания на месте и долгосрочные затраты на контроль окружающей среды для телекоммуникационных операторов.
Особенности: Сверхвысокая плотность каналов (до 96 каналов) и гибкий шаг каналов
Решенные проблемы/Ценность: Предлагает варианты шага каналов 150 ГГц (1,2 нм), 100 ГГц (0,8 нм) и 50 ГГц (0,4 нм). Это позволяет планировщикам сетей полностью использовать каждый мегабит физической полосы пропускания одного волокна, легко расширяя существующую пропускную способность оптической передачи в несколько или даже десятки раз.
Особенности: Превосходные оптические характеристики (чрезвычайно низкие вносимые потери и сверхвысокая изоляция)
Решенные проблемы/Ценность: Гауссова технология обеспечивает максимальные вносимые потери порта всего 3,8 дБ; одновременно изоляция соседних каналов достигает ≥ 25 дБ, а изоляция несоседних каналов достигает ≥ 29 дБ. Низкие потери эффективно увеличивают расстояние передачи без регенераторов, а высокая изоляция полностью устраняет перекрестные помехи между плотными длинами волн, обеспечивая чрезвычайно чистую среду оптического пути для когерентной связи 400G/800G.
Особенности: Поддержка технологий плоской вершины и гауссовой полосы пропускания.
Решенные проблемы/Ценность: Гауссова технология обеспечивает наименьшие вносимые потери для каналов, требующих экстремальных расстояний; в то время как технология плоской вершины предлагает более широкую полосу пропускания сигнала (например, полосу пропускания 1 дБ 0,38 нм при 100 ГГц), идеально компенсируя смещение длины волны, вызванное длительной работой активных лазеров, значительно повышая отказоустойчивость и стабильность всей системы мультиплексирования с разделением по длинам волн.
Особенности: Встроенный порт для устаревших сервисов 1310 нм и порт мониторинга.
Решенные проблемы/Ценность: Выделенный широкополосный порт 1310 нм (1260~1360 нм) позволяет беспрепятственно накладывать и использовать существующие устаревшие сервисы 1310 нм во время расширения емкости DWDM, защищая устаревшие инвестиции. Выделенный порт мониторинга обеспечивает в режиме реального времени неинтрузивный мониторинг оптической мощности для платформы управления сетью, ускоряя устранение неполадок в сети.
3. Применение

  Наши модули AAWG DWDM являются центральными узлами для построения высокопроизводительных, полностью оптических сетевых архитектур:

  • Сеть WDM: Используется для маршрутизации и мультиплексирования с ультравысокой пропускной способностью в городских магистральных сетях и магистральных линиях дальней связи.
  • DCI (Межсоединение центров обработки данных): Решает проблему узкого места массового параллельного обмена данными между центрами обработки данных для поставщиков облачных услуг.
  • Телекоммуникационная сотовая связь: Предоставляет достаточные ресурсы длин волн для централизованного фронт-хола (C-RAN) и сетей мидхола/бэкхола 5G/6G.
  • Интеграция систем оптоволоконных усилителей: Бесшовно интегрируется в системы ЭДФА или Рамановских усилителей высокого порядка в качестве основного компонента мультиплексирования/демультиплексирования.
  • Мониторинг линии: Выполняет оценку качества в реальном времени всего дорогостоящего DWDM-канала совместно с оборудованием OTDR.
4. Варианты упаковки

  Чтобы идеально соответствовать потребностям всех сценариев, от интеграции на уровне устройства до развертывания в центральных центрах обработки данных, мы предлагаем три основных варианта упаковки, соответствующие стандарту Telcordia GR-1221:

  • Модуль ABS (Компактный голый модуль, 90 × 20 × 10 мм): Поставляется непосредственно как голый модуль, идеально подходит для встраиваемых оптоэлектронных подсистем, высокопроизводительных измерительных приборов и внутренней интеграции с OEM-производителями конечных устройств.
  • Кассета LGX (Горячезаменяемый боксовый тип, 100 × 80 × 10 мм): Разработана для сред с высокой плотностью. Поддерживает горячую замену в стандартных шасси LGX, обеспечивая чрезвычайно удобное управление оптоволокном на передней панели, что делает ее оптимальным форм-фактором для центров обработки данных и патч-панелей высокой плотности.
  • 1U Rack Unit: Имеет стандартную ширину стойки 19 дюймов и высоту 1U, передняя панель оснащена интуитивно понятными портами LC/SC и слотами для маркировки кабелей, идеально соответствуя спецификациям стоек традиционных телекоммуникационных узлов и объектов операторов.