Athermisches Mini-AWG-Modul mit 48 Kanälen
Athermisches Mini-AWG-Modul mit 48 Kanälen

Athermisches Mini-AWG-Modul mit 48 Kanälen

Produktprofil Das athermische AWG-Modul Mini 48CH kann photosynthetische Wellen mit bis zu 48 Wellenlängen übertragen oder die kombinierten Lichtwellen in unabhängige Lichtwellen zerlegen. Es wird häufig in dichten Wellenlängenmultiplexsystemen verwendet. Athermisches AWG (AAWG) hat eine vergleichbare Leistung wie...
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Produktprofil
 

 

Das Mini 48CH Athermal AWG Modul kann photosynthetische Wellen mit bis zu 48 Wellenlängen übertragen oder die kombinierten Lichtwellen in unabhängige Lichtwellen zerlegen. Es wird häufig in dichten Wellenlängenmultiplexsystemen verwendet.

 

Athermisches AWG (AAWG) hat eine vergleichbare Leistung wie standardmäßiges thermisches AWG (TAWG), erfordert jedoch keine Stromversorgung zur Stabilisierung. Sie können Dünnschichtfilter (DWDM-Module vom Filtertyp) bei Stromausfall direkt ersetzen und eignen sich auch für Außenanwendungen mit mehr als -30 bis +70 Grad in Zugangsnetzwerken. Für unterschiedliche Anwendungen können verschiedene Eingangs- und Ausgangsfasern ausgewählt werden, z. B. SM-Faser, MM-Faser und PM-Faser. OPTICO kann auch verschiedene Produktverpackungen anbieten, darunter Metallboxen und 19-Zoll-1U-Racks.

 

 
Produktspezifikationen
 

 

Artikel Parameter
Min. Typ. Max.
Anzahl der Kanäle (CH) 40/48
Kanalabstand (GHz) 100
Zentrale Wellenlänge (GHz) 1917 1964
Kanalbandbreite (GHz) ±12.5
Präzision der zentralen Wellenlänge (nm) ±0.5
-1dB Bandbreite (nm) 0.32
-3dB Bandbreite (nm) 0.58
-20dB Bandbreite (nm) 1.2
Einfügedämpfung (dB) 5.5 6.0
Nachbarkanalisolation (dB) 27
Nicht benachbarte Kanalisolierung (dB) 30
Gesamtübersprechen (dB) 24
Kanalgleichmäßigkeit (dB) 1.0 1.5
Richtwirkung (dB) 45
Kanalebenheit (dB) 1.5
Rückflussdämpfung (dB) 40
Polarisationsabhängiger Verlust/PDL (dB) 0.3 0.5
Polarisationsmodusabhängiger Verlust (ps) 0.5
Dispersion (ps/nm) -20 +20
Max. Zulässige Leistung (dBm) 24

 

 
Produktmerkmale
 

 

• Hervorragende optische Leistung

• Hohe Kanalanzahl (bis zu 48 Kanäle)

• Temperaturunabhängig (-40 Grad ~ +85 Grad)

• Hohe Zuverlässigkeit

 

 

 
Anwendungen
 

 

AWG-Multi-/Demultiplexer (Arrayed Waveguide Gratings) kombinieren und teilen optische Signale verschiedener Wellenlängen, die häufig in WDM-Systemen verwendet werden.

Dual-Fiber-Bi-directional-WDM-System
Bidirektionales WDM-System
FTTx
FTTx
Metro-Network
Metro-Netzwerk
 

 

 
Häufig gestellte Fragen
 

 

F: Was ist WDM?

A: WDM ist die Abkürzung für Wavelength Division Multiplexer. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die in Glasfaser-Kommunikationssystemen eingesetzt wird, um die Datenkapazität einer einzelnen Glasfaser durch die gleichzeitige Übertragung mehrerer Signale mit unterschiedlichen Wellenlängen zu erhöhen. Jedes Signal, auch Kanal genannt, wird auf einer eigenen Wellenlänge übertragen, was die gleichzeitige Übertragung von Datenströmen ermöglicht. Auf der Empfangsseite trennt ein Demultiplexer die verschiedenen Wellenlängen und leitet jedes Signal an sein vorgesehenes Ziel.

 

F: Wie funktioniert eine AWG?

A: Der Kern eines AWG besteht aus einer Anordnung eng beieinander liegender Wellenleiter. Diese Wellenleiter sind typischerweise linear angeordnet und bilden ein Wellenleiterarray. Auf der Eingangsseite des AWG werden einzelne optische Signale verschiedener Kanäle in separate Eingangswellenleiter eingekoppelt. Jeder Eingangswellenleiter entspricht einer bestimmten Wellenlänge oder einem bestimmten Kanal. Die optischen Signale interferieren miteinander, während sie sich durch das Wellenleiterarray ausbreiten. Diese Interferenz erzeugt eine einzigartige spektrale Reaktion, und das Gerät ist darauf ausgelegt, dieses Interferenzphänomen auszunutzen. Durch die Steuerung des Abstands und der Länge der Wellenleiter trennt oder kombiniert der AWG optische Signale effektiv entsprechend ihrer Wellenlänge. Dieses Demultiplexen (Trennen) oder Multiplexen (Kombinieren) von Wellenlängen ermöglicht eine effiziente Übertragung mehrerer Datenkanäle innerhalb einer einzigen optischen Faser.

 

F: Was istder Unterschied zwischen gewöhnlichem Splitter und WDM?

A: Ein gewöhnlicher Splitter, beispielsweise ein Glasfasersplitter, arbeitet nach den Prinzipien der Reflexion und Brechung. Dabei werden Strukturen wie Gitter oder Wellenleiter verwendet, um ein eingehendes optisches Signal passiv auf mehrere Ausgangskanäle zu verteilen, ohne deren Wellenlängen zu verändern. Gängige Beispiele sind 1x2- oder 1x4-Splitter, die ein Eingangssignal in zwei oder vier Ausgänge aufteilen. Andererseits ist WDM eine Technologie zur gleichzeitigen Übertragung mehrerer optischer Signale mit unterschiedlichen Wellenlängen über dieselbe Glasfaser. WDM ermöglicht die unabhängige Übertragung von Signalen, indem jedem Signal unterschiedliche Wellenlängen zugewiesen werden, wodurch Interferenzen verhindert werden.

 

 

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Artikel Parameter
Min. Typ. Max.
Anzahl der Kanäle (CH) 40/48
Kanalabstand (GHz) 100
Zentrale Wellenlänge (GHz) 1917 1964
Kanalbandbreite (GHz) ±12.5
Präzision der zentralen Wellenlänge (nm) ±0.5
-1dB Bandbreite (nm) 0.32
-3dB Bandbreite (nm) 0.58
-20dB Bandbreite (nm) 1.2
Einfügedämpfung (dB) 5.5 6.0
Nachbarkanalisolation (dB) 27
Nicht benachbarte Kanalisolierung (dB) 30
Gesamtübersprechen (dB) 24
Kanalgleichmäßigkeit (dB) 1.0 1.5
Richtwirkung (dB) 45
Kanalebenheit (dB) 1.5
Rückflussdämpfung (dB) 40
Polarisationsabhängiger Verlust/PDL (dB) 0.3 0.5
Polarisationsmodusabhängiger Verlust (ps) 0.5
Dispersion (ps/nm) -20 +20
Max. Zulässige Leistung (dBm) 24