| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | 40CH Modul AWG-Lehre DWDM |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
C-Band 40ch 100GHz athermale Module AWG-Lehre DWDM für Metro u. Fernnetze
Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler (DWDM)-Module GEZHI dichte, die athermale gekleidete Wellenleiter (AWG)-Technologie einsetzen. Das Modul kann einen Teiler (d.h. Hahn), für das Probieren und die Überwachung des Verbindungsverkehrs auch zur Verfügung stellen.
Athermales Modul AWG-Lehre (AAWG) DWDM haben gleichwertige Leistung zu Standardthermal-AWG-Lehre (TAWG) aber erfordern keine elektrische Leistung für Stabilisierung. Sie können als direkter Ersatz benutzt werden für Dünnfilm-Filter (Filterart DWDM-Modul) für Argumente, in denen keine Energie verfügbar ist, auch passend für Anwendungen im Freien über -30 bis +70 Grad in den Zugangsnetzen.
Eigenschaften
100-GHz Kanalabstand
Breitbandentwurf - maximiert Einheitlichkeit im Durchlassbereich
Athermaler Entwurf für nicht-betriebene Verteilungsknoten.
Standardfaser-Verbindungsstücke: Sc, St., FC, LC oder besonders angefertigt
Verbindungsstück-Polnisches: UPC oder APC (wie anwendbar)
Zopfmodule auch verfügbar
Kann als Mux oder Demux verwendet werden
Anwendungen
Verdrahtungshandbuch-Getriebe
Verdrahtungshandbuch basierte ADM
Metro- und Fernstreckenetzarbeiten
Selektive Wegewahl der Wellenlänge
Optische Signalaufbereitung
Spezifikation
| Parameter | Spezifikationen | Einheit | Kommentar | ||
| Minute | Maximal | ||||
| Input-Kanal | 1 | ||||
| Ausgabekanal | 40 | 32, 48 Kanäle verfügbar | |||
| Kanalabstand | 100 | Gigahertz | |||
| Bezugsdurchlassbereich | -12,5 | 12,5 | Gigahertz | ||
| Wellenlängen-Genauigkeit | -50 | 50 | P.M. | Im Verhältnis zu IFU-Gitter | |
| Bandbreite 1dB |
0,4 |
Nanometer |
Fes-Spitzenart |
||
| Bandbreite 3dB |
0,6 |
Nanometer | |||
| I.L | 6 | DB | Schlimmster Fall in IFU-Durchlassbereich | ||
| I.L UNI. | 1 | DB | |||
| Kräuselung | 0,7 | DB | Verlustveränderung des IFU-Durchlassbereichs | ||
| PDL | 0,5 | DB | Max. Wert in IFU-Durchlassbereich | ||
| Angrenzendes Übersprechen | 25 | DB | Schlimmster Fall in IFU-Durchlassbereich | ||
| Nicht-angrenzendes Übersprechen | 30 | DB | Schlimmster Fall in IFU-Durchlassbereich | ||
| Gesamtübersprechen | 22 | DB | Kumulatives Übersprechen aller weiteren Kanäle | ||
| Rückflussdämpfung | 40 | DB | |||
| Maximale ununterbrochene optische Energie | 250 | mW | Optische Energie des maximalen Input | ||
| Chromatische Streuung (CD) | -20 | +20 | ps/nm | ||
| PMD | 0,5 | ps | |||
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | GEZHI or OEM |
| Modellnummer: | 40CH Modul AWG-Lehre DWDM |
| MOQ: | 1PC |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
C-Band 40ch 100GHz athermale Module AWG-Lehre DWDM für Metro u. Fernnetze
Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler (DWDM)-Module GEZHI dichte, die athermale gekleidete Wellenleiter (AWG)-Technologie einsetzen. Das Modul kann einen Teiler (d.h. Hahn), für das Probieren und die Überwachung des Verbindungsverkehrs auch zur Verfügung stellen.
Athermales Modul AWG-Lehre (AAWG) DWDM haben gleichwertige Leistung zu Standardthermal-AWG-Lehre (TAWG) aber erfordern keine elektrische Leistung für Stabilisierung. Sie können als direkter Ersatz benutzt werden für Dünnfilm-Filter (Filterart DWDM-Modul) für Argumente, in denen keine Energie verfügbar ist, auch passend für Anwendungen im Freien über -30 bis +70 Grad in den Zugangsnetzen.
Eigenschaften
100-GHz Kanalabstand
Breitbandentwurf - maximiert Einheitlichkeit im Durchlassbereich
Athermaler Entwurf für nicht-betriebene Verteilungsknoten.
Standardfaser-Verbindungsstücke: Sc, St., FC, LC oder besonders angefertigt
Verbindungsstück-Polnisches: UPC oder APC (wie anwendbar)
Zopfmodule auch verfügbar
Kann als Mux oder Demux verwendet werden
Anwendungen
Verdrahtungshandbuch-Getriebe
Verdrahtungshandbuch basierte ADM
Metro- und Fernstreckenetzarbeiten
Selektive Wegewahl der Wellenlänge
Optische Signalaufbereitung
Spezifikation
| Parameter | Spezifikationen | Einheit | Kommentar | ||
| Minute | Maximal | ||||
| Input-Kanal | 1 | ||||
| Ausgabekanal | 40 | 32, 48 Kanäle verfügbar | |||
| Kanalabstand | 100 | Gigahertz | |||
| Bezugsdurchlassbereich | -12,5 | 12,5 | Gigahertz | ||
| Wellenlängen-Genauigkeit | -50 | 50 | P.M. | Im Verhältnis zu IFU-Gitter | |
| Bandbreite 1dB |
0,4 |
Nanometer |
Fes-Spitzenart |
||
| Bandbreite 3dB |
0,6 |
Nanometer | |||
| I.L | 6 | DB | Schlimmster Fall in IFU-Durchlassbereich | ||
| I.L UNI. | 1 | DB | |||
| Kräuselung | 0,7 | DB | Verlustveränderung des IFU-Durchlassbereichs | ||
| PDL | 0,5 | DB | Max. Wert in IFU-Durchlassbereich | ||
| Angrenzendes Übersprechen | 25 | DB | Schlimmster Fall in IFU-Durchlassbereich | ||
| Nicht-angrenzendes Übersprechen | 30 | DB | Schlimmster Fall in IFU-Durchlassbereich | ||
| Gesamtübersprechen | 22 | DB | Kumulatives Übersprechen aller weiteren Kanäle | ||
| Rückflussdämpfung | 40 | DB | |||
| Maximale ununterbrochene optische Energie | 250 | mW | Optische Energie des maximalen Input | ||
| Chromatische Streuung (CD) | -20 | +20 | ps/nm | ||
| PMD | 0,5 | ps | |||
![]()
![]()