Optische Spezifikationen



F1: Ist es kompatibel mit 100 GHz ITU Grid DWDM aktiven Transpondern?
Ja, kompatibel mit Transpondern und Transceivern von HTFuture und anderen Drittanbietern.
Q2: Wie ist die Zuverlässigkeit?
Hohe Zuverlässigkeit, MTBF von 100 Jahren
F3: Wird es Strom brauchen?
Völlig passiv, benötigt keinen Strom und keine Kühlung.
F4: Ist die Installation einfach?
Ja, Plug and Play, erfordert keine Konfiguration
F5: Kann es in der DWDM-Übertragung verwendet werden?
Ja, Sie können auch in U-Bahn- und Fernverkehrsnetzen eingesetzt werden
Punkt-zu-Punkt-DWDM-Faseroptimierung
Lineare Add / Drop-DWDM-Faseroptimierung
Q6: wie über Ihre Dienstleistungen?
1. Für alle Ihre Anfragen werden wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden ausführlich antworten.
2. OEM / ODM-Dienste.
3. Unsere Ingenieure, die über reichlich Erfahrung in Projekten verfügen, um alle Arten von technischen Problemen zu lösen.
Q7: haben sie moq anforderung?
Nein, Sie können einen kaufen, um ihn zuerst zu testen.
Q8. Wie versenden Sie die Waren und wie lange dauert es, bis sie ankommen?
A: Wir versenden normalerweise mit DHL, UPS, FedEx oder TNT. Versandunternehmen dauert in der Regel 3-7 Tage und Lieferung in Ihr Büro.
F8: Wie 40-Kanal-DWDM-Mux-Demux-Verbindung über Einzelfaser und Doppelfaser?
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Details.

1% Monitorport für MUX und DEMUX

F9: Können Sie die gesamte DWDM-Lösung bereitstellen?
Ja, senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anforderung, unser Ingenieurteam wird entsprechend Ihrem Projekt für Sie entwerfen.
F10: Was sind die Hauptkomponenten eines DWDM-Systems?
DWDM-Systemkomponenten. Ein DWDM-System besteht im Allgemeinen aus fünf Komponenten: optischen Sendern / Empfängern, DWDM-Mux / DeMux-Filtern, optischen Add / Drop-Multiplexern (OADMs), optischen Verstärkern, Transpondern (Wellenlängenwandlern).
F11: Einführung in die DWDM-Technologie
Die DWDM-Technologie ist eine Erweiterung der optischen Vernetzung. DWDM-Geräte (Multiplexer oder kurz Mux) kombinieren die Ausgabe mehrerer optischer Sender für die Übertragung über eine einzige optische Faser. Auf der Empfangsseite trennt ein anderes DWDM-Gerät (Demultiplexer oder kurz DeMux) die kombinierten optischen Signale und leitet jeden Kanal an einen optischen Empfänger weiter. Zwischen DWDM-Geräten wird nur eine optische Faser verwendet (pro Übertragungsrichtung). Anstatt eine Glasfaser pro Sender- und Empfängerpaar zu benötigen, können mit DWDM mehrere optische Kanäle ein einziges Glasfaserkabel belegen. Wie unten gezeigt, bietet HTFuture DWDM Mux / Demux durch die Verwendung der hochwertigen AAWG-Gauß-Technologie einen geringen Einfügungsverlust (typisch 3,5 dB) und eine hohe Zuverlässigkeit. Mit der aktualisierten Struktur können diese DWDM-Multiplexer und -Demultiplexer eine einfachere Installation bieten.
Ein wesentlicher Vorteil von DWDM besteht darin, dass es unabhängig von Protokoll und Bitrate ist. DWDM-basierte Netzwerke können Daten in IP, ATM, SONET, SDH und Ethernet übertragen. Daher können DWDM-basierte Netzwerke unterschiedliche Arten von Verkehr mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten über einen optischen Kanal übertragen. Sprachübertragung, E-Mail-, Video- und Multimediadaten sind nur einige Beispiele für Dienste, die gleichzeitig in DWDM-Systemen übertragen werden können. DWDM-Systeme haben Kanäle mit Wellenlängen im Abstand von 0,4 nm.
DWDM ist eine Art von Frequenzmultiplex (FDM). Eine grundlegende Eigenschaft des Lichts besagt, dass einzelne Lichtwellen verschiedener Wellenlängen unabhängig voneinander in einem Medium koexistieren können. Laser sind in der Lage, Lichtimpulse mit einer sehr genauen Wellenlänge zu erzeugen. Jede einzelne Lichtwellenlänge kann einen anderen Informationskanal darstellen. Durch die Kombination von Lichtimpulsen unterschiedlicher Wellenlängen können viele Kanäle gleichzeitig über eine einzige Faser übertragen werden. Faseroptische Systeme verwenden Lichtsignale innerhalb des Infrarotbandes (1 mm bis 400 nm Wellenlänge) des elektromagnetischen Spektrums. Lichtfrequenzen im optischen Bereich des elektromagnetischen Spektrums werden normalerweise durch ihre Wellenlänge identifiziert, obwohl die Frequenz (Abstand zwischen Lambda) eine spezifischere Identifikation liefert.



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