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波長分割多重方式は多数の頻度(か波長が)同じ繊維に同時に送信されるようにする技術である。これは個々および特定の波長に調整される出力が付いている光トランスミッタまたはトランシーバーの使用によって明瞭で、オーバーラップしていない通信チャネルがあるように達成される。
密な波長分割多重方式は次のレベルにチャネル・スペーシングを0.8nmへのまたはより少なく減らし、操作上の波長範囲を縮めることによって(DWDM) WDMを取る。これは高速作り出す、より高い帯域幅の適用にドアを開ける交通の80ことができるまたはより多くのチャネルか車線。
非常に、すべてのDWDMの波長はCバンドとして知られている1565nm地域に狭い1525nmの内に存在する。この区域は例えばOかEバンドで見つけられる波長を下げるために比較される比較的低い(0.25dB/km)信号の損失(繊維の減少)が利用された原因である。狭いチャネル・スペーシングの高精度のレーザーおよびフィルター・プロセスの結果としてチャネルの完全性を維持し、干渉を最小にするように要求される。
変数 | 4チャネル | 8チャンネル | 16チャネル | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
チャネルの波長(nm) | ITU 100GHzの格子 | ||||||
チャネル・スペーシング(GHz) | 100 (0.8nm) | ||||||
チャネル通過帯域(@-0.5dBの帯域幅(nm) | >0.25 | ||||||
挿入損失(dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||
チャネルの均等性(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
チャネルのさざ波(dB) | <0.3 | ||||||
分離(dB) | 隣接した | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Non-adjacent | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
挿入損失の温度感度(dB/℃) | <0.005 | ||||||
波長の温度の転移(nm/℃) | <0.002 | ||||||
分極の依存した損失(dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | ||||
分極モード分散(ps) | <0.1 | ||||||
指向性(dB) | ≥50 | ||||||
リターン・ロス(dB) | ≥45 | ||||||
最高力の処理(MW) | 300 | ||||||
Opteratingの温度(℃) | -5~+75 | ||||||
保管温度(℃) | -40~+85 | ||||||
パッケージ次元(mm) | :L100×W80×H10 | ||||||
B:L120×W80×H18 | |||||||
C:L141×W115×H18 |
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