fp zu Faserkonverter 622M TX1550nm RX1490nm ZR

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Informationen:
622M/s SFP BIDI 80km optisches Transceiver Modul HTSF-B6M5549Zx
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Beschreibung
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fp zu Faserkonverter 622M TX1550nm RX1490nm ZR


Modelltyp

SFP-622M-BIDI-80KM

Marke

Htf

Kapselung

Sfp

Datenrate

622M

Wellenlänge

1550nm-TX/1490nm-RX 1490nm-TX/1550nm-RX

Erreichen

80KM

Kabeltyp

SMF(9/125 m)

Schnittstelle

OPTISCHer BIDI LC-Steckverbinder

Tx-Leistung

-3x2dBm

Rx Sens

<>

Protokolle

SFF-8472 MSA-konform &SFF-8431; MSA-konform


Mechanical Outline


Optisches Einzelmodusmodul der Single-Mode-Glasfaser

Single Mode Fiber: Der zentrale Glaskern ist sehr dünn (der Kerndurchmesser ist in der Regel 9 oder 10 m) und kann nur einen Lichtmodus übertragen. Daher ist die Intermode-Dispersion sehr klein, was für die Fernkommunikation geeignet ist, aber es gibt auch Materialdispersion und Wellenleiterdispersion, so dass die Singlemode-Faser höhere Anforderungen an die Spektralbreite und Stabilität der Lichtquelle hat, d.h. die Spektrumbreite ist schmal, die Stabilität ist besser. Später wurde festgestellt, dass bei 1,31 m Wellenlänge die Materialdispersion und die Wellenleiterdispersion der Singlemode-Faser positiv und negativ waren und ihre Größe genau gleich war. Das bedeutet, dass bei 1,31 m Wellenlänge die Gesamtdispersion der Singlemode-Faser Null ist. Von den Verlusteigenschaften der Glasfaser sind 1,31 Meter nur ein geringes Verlustfenster für Glasfasern. Auf diese Weise wird der Wellenlängenbereich von 1,31 m zu einem sehr idealen Arbeitsfenster für die optische Glasfaserkommunikation und ist auch das Hauptarbeitsband des aktuellen praktischen Glasfaser-Kommunikationssystems. Die Hauptparameter der 1,31 m konventionellen Singlemode-Glasfaser werden von der ITU - T in der G652-Empfehlung bestimmt, so dass die Glasfaser auch als G652-Glasfaser bekannt ist.


Häufig gestellte Fragen

1.Frage:Wofür werden CWDM, DWDM, SFP und GBIC angewendet? Welche Art von Unternehmen kauft sie?

Antwort:Dies sind optische Fasertransceiver, die für die Verwendung mit passiven optischen Multiplexern entwickelt wurden. Wenn Sie eine Reihe von diesen Übertragungen auf verschiedenen Wellenlängen haben, können Sie einen passiven Multiplexer verwenden, um jedes Signal auf ein einzelnes Faserpaar zu kombinieren, und dann das Signal am äußersten Ende demultiplex. Im Gegensatz zu aktiven Systemen benötigt ein passiver Multiplexer keine Leistung oder Verwaltung - es ist buchstäblich eine Reihe von Wellenleitern und Prismen in einem Rack-Mount-Chassis -, was die Kosten für WDM erheblich reduziert und einen potenziellen Fehlerpunkt im System eliminiert.

2.Frage: Können Sie ein QSFP-auf 4xSFP+ DAC-Kabel mit nur 10G mit nur einem der SFP+ Enden verwenden?

Antwort:

Nicht genau sicher, was Sie hier zu bekommen versuchen, aber die einfache Faustregel hier ist, dass die Transceiver an jedem der Glasfaser-Verbindung müssen grundsätzlich die gleichen sein.

Auch wenn Sie einen vierspurigen Sender an einem Ende verwenden, muss der Empfänger am anderen Ende nicht nur vierspurig sein, sondern auch im selben Band und mit einem passenden Decoder zum Encoder am TX-Ende.

So ziemlich jede Diskrepanz wird verhindern, dass die Verbindung funktioniert.


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