| Herkunftsort | China |
| Markenname | Honghui |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Modellnummer | Filmdünnfilter DWDM |
| Document | dwdm moudle spec.pdf |
Hochleistungs-Filterchip-Multiplexermodul mit dichter Wellenlängenteilung (DWDM-Modul vom Typ TFF)
Die Kernkomponente der Wiederverwendung von Wellenlängen mit hoher Dichte
Das auf Dünnschichtfiltern basierende Dense Wavelength Division Multiplexing (TFF DWDM)-Modul ist eine Kernkomponente moderner Glasfaser-Kommunikationsnetzwerke, die durch die Integration hochpräziser optischer Dünnschichtfilter eine parallele Übertragung von Signalen mit mehreren Wellenlängen ermöglicht. Dieses Modul nutzt die Stapeltechnologie für mehrschichtige dielektrische Filme, um Kanäle mit 40/80/96 Wellenlängen (C-Band oder erweitertes Band) gleichzeitig in einer einzigen optischen Faser zu übertragen, wobei der Kanalabstand auf 50 GHz/100 GHz genau ist und Einzelkanalübertragungsraten von bis zu 400 Gbit/s unterstützt werden. Seine Hauptvorteile liegen in der geringen Einfügungsdämpfung (typischer Wert <4 dB) und der hohen Kanalisolation (>30 dB), wodurch die Signalintegrität bei der Übertragung über große Entfernungen gewährleistet wird. Das Modul verfügt über eine Metallgehäusestruktur mit integriertem Thermistor und Wärmeableitungsdesign. Der Arbeitstemperaturbereich reicht von -40 °C bis +85 °C und erfüllt damit die rauen Umgebungsanforderungen von Rechenzentren, 5G-Backhaul und städtischen Backbone-Netzwerken.
| Parameterkategorie | Technische Indikatoren |
|---|---|
| Optische Leistung | |
| Einfügungsdämpfung: <4 dB (typischer Wert) | |
| Kanalisolation:>30 dB | |
| Rückflussdämpfung:>60 dB | |
| Polarisationsbedingter Verlust: <0,2 dB | |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Größe: Standard-19-Zoll-Rackmontage | |
| Gewicht: <2 kg | |
| Schnittstellentyp: LC/APC oder FC/APC optional | |
| Umweltanpassungsfähigkeit | |
| Arbeitstemperatur: -40 ℃ bis +85 ℃ | |
| Lagertemperatur: -55 ℃ bis +85 ℃ | |
| Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) | |
Das DWDM-Modul vom Typ TFF erreicht eine präzise Trennung und Multiplexierung von Wellenlängensignalen durch die schmalbandigen Filtereigenschaften optischer Dünnschichtfilter. Es nutzt eine asymmetrische Dual-Pass-Filterstruktur, um das optische Eingangssignal zum Ausgangsport zu reflektieren, wodurch Übersprechen deutlich reduziert und die Kanaldichte verbessert wird. Das Modul unterstützt die dynamische Wellenlängenkonfiguration und kann den Kanalabstand (z. B. 50 GHz/100 GHz) flexibel an die Netzwerkanforderungen anpassen und so die Nutzung der Glasfaserbandbreitenressourcen maximieren. Bei der Anwendung städtischer Backbone-Netzwerke kann diese Technologie die Übertragungskapazität von Singlemode-Glasfasern um mehr als das 40-fache erhöhen und Verbindungsverluste durch die Integration von EDFA (Erbium-dotierter Faserverstärker) ausgleichen, wodurch über 1000 Kilometer relaisfreie Übertragung unterstützt werden.
Für Data Center Interconnect (DCI)- und 5G-Fronthaul-Szenarien unterstützt das TFF-DWDM-Modul die Einzelkanalübertragung mit Geschwindigkeiten von 400 Gbit/s und mehr und erreicht eine Gesamteinzelfaserkapazität von 38,4 Tbit/s durch das 128QAM-Modulationsformat. Seine geringe Dispersion (<0,5 ps/nm · km) und die geringen nichtlinearen Effekteigenschaften sorgen für eine extrem niedrige Bitfehlerrate (BER<10 ^ -12) im C-Band (1530–1565 nm). Das Modul nutzt die Technologie zur thermischen Abstimmung der Wellenlängenverriegelung mit einer Wellenlängenstabilität von ± 0,5 GHz und erfüllt damit die strengen Anforderungen kohärenter optischer Hochgeschwindigkeitskommunikationssysteme.
Das TFF-DWDM-Modul unterstützt eine flexible Konfiguration von 40 bis 96 Kanälen und erreicht durch die Kaskadierung mehrerer Filtermodule ein ultradichtes Wellenlängenmultiplex. Das modulare Design ermöglicht es Benutzern, die Anzahl der Kanäle je nach Netzwerkgröße dynamisch zu erweitern, ohne dass optische Kernkomponenten ausgetauscht werden müssen. Im optischen U-Boot-Kabelsystem konnte mit dieser Technologie die Einzelfaserübertragung von mehr als 100 Wellenlängenkanälen realisiert werden, und die Gesamtkapazität hat 100 Tbit/s überschritten, was eine kostengünstige Erweiterungslösung für das globale Internet-Backbone-Netzwerk darstellt.
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