| ชื่อแบรนด์: | Gracyfiber |
| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
ตัวคูณการแบ่งความยาวคลื่นย่าน O ประสิทธิภาพสูง (ตัวคูณ WDM ย่าน O)
ซีรีส์ตัวคูณการแบ่งความยาวคลื่นย่าน O ของ GRACYFIBER เป็นเครื่องมือการคูณแสงอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อการทดสอบความแม่นยำของ 5G fronthaul รุ่นต่อไป, การเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล (DCI), และโมดูลแสงความเร็วสูง 800G ผลิตภัณฑ์นี้รองรับสถาปัตยกรรม LWDM, MWDM และ DWDM ได้อย่างสมบูรณ์ภายในช่วงการทำงานหลัก 1260–1360 นาโนเมตร และผสานรวมพอร์ตตรวจสอบ 1550 นาโนเมตร (1525–1565 นาโนเมตร) โดยเฉพาะได้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยความสามารถในการขยายได้ถึง 16 ช่องสัญญาณและการแยกช่องสัญญาณที่สูงมาก โมดูล WDM ย่าน O ของเราช่วยเพิ่มความจุไฟเบอร์ในสถาปัตยกรรม FTTH และ C-RAN ได้อย่างมากโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ทำงาน และให้การรองรับเส้นทางแสงชั้นกายภาพที่เสถียรอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบความน่าเชื่อถือ burn-in/HTOL ของโมดูลแสง
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความยาวคลื่นการทำงาน | นาโนเมตร | 1260~1360 | |||||
| พอร์ตพิเศษ | นาโนเมตร | Monitor,1550(1525~1565) | |||||
| ความยาวคลื่นกลาง | LWDM | นาโนเมตร | 1269.23 / 1273.54 / 1277.89 / 1282.26 / 1286.66 / 1291.10 / 1295.56 / 1300.05 / 1304.58 / 1309.14 / 1313.73 / 1318.35 | ||||
| MWDM | นาโนเมตร | 1271.5 / 1281.5 / 1291.5 / 1301.5 / 1311.5 / 1321.5 / 1331.5 / 1341.5 | |||||
| DWDM | นาโนเมตร | 1295.56 / 1296.68 / 1297.80 / 1298.93 / 1300.05 / 1301.18 / 1302.31 / 1303.45 / 1304.58 / 1305.72 / 1306.85 / 1308.00 / 1309.14 / 1310.28 / 1311.43 / 1312.58 | |||||
| แถบความถี่ผ่านช่องสัญญาณ | LWDM | นาโนเมตร | ±1.15 | ||||
| MWDM | นาโนเมตร | ±2.5 | |||||
| DWDM | นาโนเมตร | ±0.2 (200GHz), ±0.52(400GHz) | |||||
| ช่องสัญญาณ | - | 2CH | 4CH | 8CH | 12CH | 16CH | |
| การสูญเสียการสอดแทรกพอร์ต | สูงสุด | dB | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 4.5 |
| การแยก | ช่องสัญญาณติดกัน | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| ช่องสัญญาณไม่ติดกัน | dB | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
| พอร์ต 1310 | สูงสุด | dB | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ริปเปิล | สูงสุด | dB | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| PDL | สูงสุด | dB | 0.5 | ||||
| การสูญเสียการสะท้อน | ต่ำสุด | dB | 40 | ||||
| ทิศทาง | ต่ำสุด | dB | 50 | ||||
| การจัดการกำลังไฟ | สูงสุด | mW | 300 | ||||
| ประเภทไฟเบอร์ | - | G67A1/ A2/ B3 หรือ SMF-28 | |||||
| การเคลือบไฟเบอร์ | µm | 250 µm / 900 µm แบบหลวม | |||||
| ความยาวไฟเบอร์ | mm | 1000 | |||||
| คอนเนคเตอร์ | - | LC/UPC หรือปรับแต่งเอง | |||||
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 80x58x8, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | |||||
| อุณหภูมิการทำงาน | °C | -5~65 | |||||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | °C | -40~85 | |||||
(ออกแบบมาเพื่อเอาชนะความท้าทายของการทดสอบการเชื่อมต่อแสงความเร็วสูงและปัญหาคอขวดความจุ 5G fronthaul)
ปัญหาที่แก้ไข/คุณค่า: ครอบคลุมย่านความถี่ที่แบ่งย่อยตั้งแต่ 1269.23 นาโนเมตร ถึง 1341.5 นาโนเมตรได้อย่างแม่นยำ ตอบสนองความต้องการหลายช่องสัญญาณตั้งแต่ 2CH ถึง 16CH สิ่งนี้ช่วยให้นักวางแผนเครือข่ายมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้พวกเขาสามารถใช้ทรัพยากรไฟเบอร์ได้อย่างเต็มที่และบรรลุการพัฒนาที่ราบรื่นตามสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน (เช่น โซลูชัน 5G MWDM fronthaul หรือการทดสอบโมดูล LAN-WDM)
แก้ไขปัญหาสำคัญ/เพิ่มคุณค่า: การสูญเสียการสอดแทรกของโมดูล 8 ช่องสัญญาณต่ำถึง 2.8 dB และแม้ในโหลดเต็ม 16 ช่องสัญญาณ ก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดภายใน 4.5 dB เมื่อรวมกับการแยกสูง ≥30 dB สำหรับช่องสัญญาณติดกัน และ ≥40 dB สำหรับช่องสัญญาณไม่ติดกัน การครอสทอล์กของสัญญาณระหว่างความยาวคลื่นที่หนาแน่นจะถูกกำจัดออกไปอย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทดสอบความแม่นยำของตัวส่งและตัวรับสัญญาณ Tx/Rx 800G ต่อเลน เพื่อให้มั่นใจในความบริสุทธิ์ของข้อมูลการทดสอบอย่างแน่นอน
แก้ปัญหา/เพิ่มคุณค่า: พอร์ตตรวจสอบที่ผสานรวมอย่างชาญฉลาด รองรับย่าน 1525~1565 นาโนเมตร ทีมปฏิบัติการและวิศวกรทดสอบสามารถใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบลิงก์แบบเรียลไทม์ หรือการวินิจฉัย OTDR โดยไม่รบกวนการไหลของบริการ O-band หลัก
แก้ไขปัญหาสำคัญ/เพิ่มคุณค่า: เป็นไปตามมาตรฐาน Telcordia GR-1209/1221 อย่างสมบูรณ์ ด้วยทิศทางสูงถึง 50 dB รองรับการทำงานที่เสถียรในสภาพแวดล้อมตั้งแต่ -5°C ถึง 65°C (บางรุ่นที่ปรับแต่งเองรองรับ -20°C ถึง 70°C) ตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของห้องปฏิบัติการทดสอบ HTOL (High Temperature Operating Life) ของโมดูลแสง และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รุนแรงของสถานีฐานภายนอกอาคาร