Оптическая спецификация
| параметр | 8 канал | ||
M UX | D EMUX | ||
Длина волны канала (нм) | ITU 100GHz Grid | ||
Точность центральной длины волны (нм) | ± 0,1 | ||
Интервал канала (нм) | 0,8 нм (100 ГГц) | ||
Полоса пропускания канала (полоса пропускания @ -0,5 дБ (нм) | > 0,25 | ||
Вносимые потери (дБ) | ≤3.0 | ||
Равномерность канала (дБ) | ≤1.0 | ||
Пульсация канала (дБ) | 0,3 | ||
Изоляция (дБ) | примыкающий | N / A | > 30 |
Несмежных | N / A | > 40 | |
Чувствительность к температуре потери инерции (дБ / ℃) | <> | ||
Изменение температуры на длине волны (нм / ℃) | <> | ||
Поляризационно-зависимые потери (дБ) | <> | ||
Поляризация модовой дисперсии | <> | ||
Направленность (дБ) | > 50 | ||
Возвратные потери (дБ) | > 45 | ||
Максимальная мощность обработки (мВт) | 300 | ||
Пассивный модуль DWDM MUX / DEMUX
| модель | канал | ILoss (дБ) | Изоляция (дБ) | Длина волны (нм) | ||
MU / DMU | MU + DMU | примыкающий | Несмежных | |||
HT6000-ODM08 | 8-канальный MUX и DEMUX | ≤3 | ≤3.5 | 30 | 40 | 100 ГГц ITUT G-C-Band |
HT6000-OMU08 | 8CH MUX | ≤3 | ≤3.5 | 30 | 40 | 100 ГГц ITUT G-C-Band |
HT6000-ODU08 | 8CH DEMUX | ≤3 | ≤3.5 | 30 | 40 | 100 ГГц ITUT G-C-Band |
Как подключить двухволоконный 8-канальный DWDM Mux Demux?

Вопросы и Ответы
Q1: сколько канала для DWDM может достичь?
A1: длины волны DWDM плотно упакованы вместе в C-диапазоне,
В сетке 100 ГГц (0,8 нм) можно достичь до 48 длин волн,
В сетке 50 ГГц (0,4 нм) можно достичь 96 длин волн.
Q2: Для чего обычно используется DWDM Mux Demux и среда применения?
A2: он широко используется для передачи на дальние расстояния. Протокол прозрачен и подходит для приложений, включая 10 / 1G Ethernet, SDH / SONET, 16/8/4/2 / 1G Fibre Channel, FTTx и CATV.
Q3: Можете ли вы предоставить индивидуальные услуги для DWDM Mux Demux?
A3: Да, HTFuture настроит ваш Mux в соответствии с вашими потребностями. Любая конкретная длина волны, любой разъем, любой корпус и любые специальные порты могут быть достигнуты.
Q4: пассивный DWDM против CWDM - какой из них лучше?
A4: для короткого расстояния (например, 70 км), малой вместимости, ниже 10G. CWDM работает лучше, удобнее и экономичнее.
Если вам нужны скоростные протоколы до 100G / 200G на канал, для приложений дальнего следования DWDM работает лучше.
Q5: мы можем заказать одну пару для тестирования в первую очередь?
A5: Да, без MOQ, чтобы поддержать вас.
Q6: какая сертификация?
A6: CE, ROHs, FCC, ISO.



Узнайте больше о магистральных сетях DWDM
Структуры сети на основе DWDM можно разделить на три класса, которые представляют собой простую двухточечную линию DWDM, маршрутизацию по длине волны DWDM с электронным TDM и магистральную сеть коммутации / маршрутизации и всю оптическую сеть DWDM.
1. Простая двухточечная связь DWDM
В этой архитектуре электронными узлами могут быть коммутаторы SONET / SDH, интернет-маршрутизаторы, коммутаторы ATM или сетевые узлы любого другого типа. Узел DWDM обычно состоит из пары мультиплексора / демультиплексора длины волны (свето-волновых решеточных устройств) и пары оптико-электрических / электрооптических преобразователей. Каждый канал длины волны используется для индивидуальной передачи одного потока данных. DWDM мультиплексор длин волн объединяет все световые каналы в один луч света и накачивает его в одно волокно. Объединенный свет множества длин волн разделяется демультиплексором на приемном конце. Сигналы, переносимые каждым каналом длины волны, затем преобразуются обратно в электрический домен через O / E-преобразователи (фотодетекторы). Таким образом, один канал с длиной волны может быть эквивалентен традиционному волокну, в котором один луч света используется для переноса информации. Стоит отметить, что каналы длины волны в одном волокне могут использоваться для обоих направлений, или два волокна используются с каждым для одного направления.
2. Маршрутизация по длине волны с электронным TDM
В этой структуре маршрутизаторы длины волны используются для конфигурирования или реконфигурации топологии сети в оптическом домене, а узлы сети TDM используются для выполнения мультиплексирования и коммутации в электрическом домене. Эта объединенная архитектура оптической и электрической сети может применяться в SONET / SDH, в которой узлами электрической сети TDM будут коммутаторы SONET, или в Интернете, в котором узлами электрической сети TDM будут интернет-маршрутизаторы. Архитектура также может использоваться в сети ATM, где узлами электрической сети TDM будут коммутаторы ATM.
3. Все оптические сети DWDM
Как видно, электрические узлы TDM / коммутации могут быть любого типа, такие как коммутаторы SONET / SDH, интернет-маршрутизаторы и коммутаторы ATM. Это указывает на то, что полностью оптические узлы TDM в полностью оптической архитектуре могут быть оптическими коммутаторами SONET / SDH или полностью оптическими коммутаторами ATM или полностью оптическими интернет-маршрутизаторами. Различные типы полностью оптических узлов TDM / коммутатора также могут находиться в одной сети, если реализованы преобразования протокола. Фактически, оптический узел TDM / коммутатора и маршрутизатор длины волны в одном узле маршрутизации могут быть объединены в один полностью оптический коммутационный узел, который не только пересылает пакеты через мультиплексирование во временной области, но также интеллектуально выбирает путь прохождения света в соответствии с доступностью и нагрузками трафика из ссылок.
горячая этикетка : 8 каналов DWDM mux demux, Китай, производители, поставщики, завод, индивидуальные, купить, цена, оптом, совместимый бренд















































