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Athermal AWG ist ein leistungsstarkes DWDM-Mux/Demux-Produkt, das auf der planaren Silizium-auf-Silizium-Technologie (AWG oder Arrayed Waveguide Gratings) basiert. Es verfügt über ein einzigartiges athermisches Verpackungsdesign, das den Temperaturausgleich passiv erreicht, ohne dass eine elektrische Steuerung erforderlich ist. Es handelt sich um ein vollständig passives Modul mit hoher Stabilität und Zuverlässigkeit. Athermal AWG kombiniert Standard 100 GHz DWDM ITU-Gitterkanäle 21 bis 60 und gilt für FR-8000-Chassis, belegt 2 Service-Slots. Das AAWG ist ideal für die Erhöhung der Glasfaserkapazität zwischen zwei Standorten, ohne dass zusätzliche Glasfasern installiert oder gemietet werden müssen. Die vollständig passive Lösung erfordert keine Stromverkabelung und keine Konfiguration; Es handelt sich um eine echte Plug-and-Play-Lösung. Athermisches AWG ermöglicht die Trennung der aktiven Ausrüstung von Wellenlängenmultiplexkomponenten. Es wird in Verbindung mit aktiven optischen Geräten im C- oder L-Band-Wellenlängenbereich verwendet, wobei MAX auf bis zu 48 Kanäle erweitert wird. Es bietet eine Kombination aus geringer optischer Einfügungsdämpfung und hoher Kanalisolation zusammen mit langfristiger Zuverlässigkeit und niedrigen Kosten pro Kanal.
Anwendungsbeispiel für athermisches AWG
Kompatibilität des OTN-Systemgehäuses
Art.-Nr. | FR-8010 | FR-8015 | FR-8025 | FR-8060 |
Bild | ||||
Client-Schnittstelle | 1U-Zugriff, 1 Steckplatz | 1.25U-Zugriff, 4 Steckplätze | 2.5U-Zugriff, 7 Steckplätze | 6U-Zugriff, 15 Steckplätze |
Power Interface | 2 Steckplätze in der Rückwand für Netzteilmodule | 4 Steckplätze in der Rückwand | ||
Verwaltungsschnittstelle | Eingebaut | 1 Steckplatz in der Rückwand | 1 Steckplatz in der Frontplatte | |
Einheiten-LEDs | Betriebs- und Betriebs-LEDs für jedes Netzteil (bei Verwendung eines optionalen LED-Moduls) | |||
Abmessungen (mm) | 430 (D) x315 (B) x45 (H) | 430 (D) x365 (B) x55 (H) | 430 (D) x350 (B) x114 (H) | 430 (D) x355 (B) x265 (H) |
Power |
Zwei offene Einschübe für Chassis-Stromversorgungsmodule, die einen Universaleingang von 100–240 V VAC oder -48 V VDC unterstützen Die beiden Netzteile können im Instant-Fail-Ocer-Modus oder im Load-Share-Modus betrieben werden |
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Arbeitsumfeld | 0–50 °C. Luftfeuchtigkeit: 5 %–95 %, nicht kondensierend; 0–10,000 Fuß Höhe | |||
Nettogewicht | 4.2 kg | 4.6 kg | 5.2 kg | 15.0 kg |
FAQ
F: Bietet dieser DWDM Mux Demux maßgeschneiderte Dienste? A: Ja, wir können Ihren Mux perfekt an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Jede Wellenlänge, jeder Stecker, jedes Gehäuse und alle speziellen Anschlüsse sind realisierbar. F: Passives CWDM vs. DWDM – was soll man wählen? A: Im Allgemeinen bietet CWDM eine praktische und kosteneffiziente Lösung für kurze Distanzen, geringe Kapazität und Sub-10G. Während DWDM Langstreckenanwendungen mit Geschwindigkeitsprotokollen von bis zu 100G/200G pro Kanal unterstützt.
Leistungsparameter
Parameter | Min. | Höhe | Max | Einheit | |
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Bild | |||||
Anzahl der Kanäle | 40/48 | ||||
Kanalabstand | 100 | GHz | |||
Cha. Mittenwellenlänge | C-Band | nm | |||
Genauigkeit der Mittenfrequenz | ± 0.05 | nm | |||
1 dB Durchlassband | 0.4 | nm | |||
3 dB Durchlassband | 0.6 | nm | |||
Durchlassband für Einfügungsdämpfung | 4.5 | 6.0 | dB | ||
Isolation benachbarter Kanäle | 25 | dB | |||
Nicht benachbarte Kanalisolierung | 35 | dB | |||
Totales Übersprechen | 25 | ||||
Einheitlichkeit der Einfügungsdämpfung | 1.5 | dB | |||
Richtwirkung (nur Mux) | 40 | dB | |||
Einfügedämpfungswelligkeit | 0.5 | dB | |||
Optische Rückflussdämpfung | 40 | dB | |||
Polarisationsabhängiger Verlust (PDL) | 0.3 | 0.5 | dB | ||
Polarisationsmodendispersion (PMD) | 0.5 | ps | |||
Maximale optische Leistung | 24 | dBm | |||
Umgebungstemperaturbereich | -5 ℃ ~ + 75 ℃ | ||||
Lagertemperatur | -40 ℃ ~ 85 ℃ | ||||
Relative Luftfeuchte | 5 bis 95 % maximal, nicht kondensierend | ||||
Größe | AWG-Modul | 53 (B) × 195 (H) × 252 (T) |
Kanalliste: Durchlassbereiche für 40-Kanal-AAWG
Kanal | Im ITU-Gitter im C-Band | Kanal | Im ITU-Gitter im C-Band | ||
Frequenz (THz) | Wellenlänge (nm) | Frequenz (THz) | Wellenlänge (nm) | ||
C21 | 192.1 | 1560.61 | C41 | 194.1 | 1544.53 |
C22 | 192.2 | 1559.79 | C42 | 194.2 | 1543.73 |
C23 | 192.3 | 1558.98 | C43 | 194.3 | 1542.94 |
C24 | 192.4 | 1558.17 | C44 | 194.4 | 1542.14 |
C25 | 192.5 | 1557.36 | C45 | 194.5 | 1541.35 |
C26 | 192.6 | 1556.55 | C46 | 194.6 | 1540.56 |
C27 | 192.7 | 1555.75 | C47 | 194.7 | 1539.77 |
C28 | 192.8 | 1554.94 | C48 | 194.8 | 1538.98 |
C29 | 192.9 | 1554.13 | C49 | 194.9 | 1538.19 |
C30 | 193.0 | 1553.33 | C50 | 195.0 | 1537.40 |
C31 | 193.1 | 1552.52 | C51 | 195.1 | 1536.61 |
C32 | 193.2 | 1551.72 | C52 | 195.2 | 1535.82 |
C33 | 193.3 | 1550.92 | C53 | 195.3 | 1535.04 |
C34 | 193.4 | 1550.12 | C54 | 195.4 | 1534.25 |
C35 | 193.5 | 1549.32 | C55 | 195.5 | 1533.47 |
C36 | 193.6 | 1548.51 | C56 | 195.6 | 1532.68 |
C37 | 193.7 | 1547.72 | C57 | 195.7 | 1531.90 |
C38 | 193.8 | 1546.92 | C58 | 195.8 | 1531.12 |
C39 | 193.9 | 1546.12 | C59 | 195.9 | 1530.33 |
C40 | 194.0 | 1545.32 | C60 | 196.0 | 1529.56 |