Mini module AWG athermique 48CH
Mini module AWG athermique 48CH

Mini module AWG athermique 48CH

Profil du produit Le module AWG athermique Mini 48CH peut transmettre des ondes photosynthétiques allant jusqu'à 48 longueurs d'onde ou décomposer les ondes lumineuses combinées en ondes lumineuses indépendantes. Il est largement utilisé dans les systèmes de multiplexage par répartition en longueur d'onde dense. Athermal AWG (AAWG) a des performances comparables à...
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Profil de produit
 

 

Le module Mini 48CH Athermal AWG peut transmettre des ondes photosynthétiques jusqu'à 48 longueurs d'onde ou décomposer les ondes lumineuses combinées en ondes lumineuses indépendantes. Il est largement utilisé dans les systèmes de multiplexage par répartition en longueur d'onde dense.

 

L'AWG athermique (AAWG) a des performances comparables à l'AWG thermique standard (TAWG), mais ne nécessite pas d'alimentation électrique pour se stabiliser. Ils peuvent remplacer directement les filtres à couches minces (modules DWDM de type filtre) en l'absence d'alimentation et conviennent également aux applications extérieures dépassant -30 à +70 degrés dans les réseaux d'accès. Différentes fibres d'entrée et de sortie, telles que la fibre SM, la fibre MM et la fibre PM, peuvent être sélectionnées pour répondre à différentes applications. OPTICO peut également proposer différents packagings de produits, notamment des coffrets métalliques et des racks 19" 1U.

 

 
Spécifications du produit
 

 

Article Paramètre
Min. Typ. Max.
Nombre de chaînes (CH) 40/48
Espacement des canaux (GHz) 100
Longueur d'onde centrale (GHz) 1917 1964
Bande passante du canal (GHz) ±12.5
Précision de longueur d'onde centrale (nm) ±0.5
-1 dB de bande passante (nm) 0.32
-3 dB de bande passante (nm) 0.58
-20 dB de bande passante (nm) 1.2
Perte d'insertion (dB) 5.5 6.0
Isolation des canaux adjacents (dB) 27
Isolation des canaux non adjacents (dB) 30
Diaphonie totale (dB) 24
Uniformité du canal (dB) 1.0 1.5
Directivité (dB) 45
Planéité du canal (dB) 1.5
Perte de retour (dB) 40
Perte dépendante de la polarisation/PDL (dB) 0.3 0.5
Perte dépendante du mode de polarisation (ps) 0.5
Dispersion (ps/nm) -20 +20
Max. Puissance tolérable (dBm) 24

 

 
Caractéristiques du produit
 

 

• Excellentes performances optiques

• Nombre élevé de canaux (jusqu'à 48 canaux)

• Insensible à la température (-40 degrés ~ +85 degrés)

• Haute fiabilité

 

 

 
Applications
 

 

Le multi/démultiplexeur AWG (Arrayed Waveguide Gratings) combine et divise les signaux optiques de différentes longueurs d'onde, couramment utilisés dans le système WDM.

Dual-Fiber-Bi-directional-WDM-System
Système WDM bidirectionnel
FTTx
FTTx
Metro-Network
Réseau de métro
 

 

 
FAQ
 

 

Q : Qu’est-ce que WDM ?

R : WDM est l’abréviation de Wavelength Division Multiplexer. Il s'agit d'une technologie utilisée dans les systèmes de communication par fibre optique pour augmenter la capacité de données d'une seule fibre optique en transmettant simultanément plusieurs signaux à différentes longueurs d'onde. Chaque signal, également appelé canal, est acheminé sur sa propre longueur d'onde, permettant la transmission simultanée de flux de données. À la réception, un démultiplexeur sépare les différentes longueurs d'onde, dirigeant chaque signal vers sa destination prévue.

 

Q : Comment fonctionne un AWG ?

R : Le cœur d’un AWG est constitué d’un ensemble de guides d’ondes étroitement espacés. Ces guides d'ondes sont généralement disposés de manière linéaire, formant un réseau de guides d'ondes. Du côté entrée de l'AWG, les signaux optiques individuels provenant de différents canaux sont couplés dans des guides d'ondes d'entrée séparés. Chaque guide d'onde d'entrée correspond à une longueur d'onde ou un canal spécifique. Les signaux optiques interfèrent les uns avec les autres lorsqu'ils se propagent à travers le réseau de guides d'ondes. Cette interférence crée une réponse spectrale unique et le dispositif est conçu pour exploiter ce phénomène d'interférence. En contrôlant l'espacement et la longueur des guides d'ondes, l'AWG sépare ou combine efficacement les signaux optiques en fonction de leurs longueurs d'onde. Ce démultiplexage (séparation) ou multiplexage (combinaison) de longueurs d'onde permet une transmission efficace de plusieurs canaux de données au sein d'une seule fibre optique.

 

Q : Qu'est-ce quela différence entre un séparateur ordinaire et WDM ?

R : Un séparateur ordinaire, tel qu'un séparateur de fibre optique, fonctionne sur la base des principes de réflexion et de réfraction. Il utilise des structures telles que des réseaux ou des guides d'ondes pour distribuer passivement un signal optique entrant vers plusieurs canaux de sortie sans modifier leurs longueurs d'onde. Les exemples courants incluent des répartiteurs 1x2 ou 1x4, divisant un signal d'entrée en deux ou quatre sorties. D'autre part, WDM est une technologie conçue pour transmettre simultanément plusieurs signaux optiques de différentes longueurs d'onde sur la même fibre optique. Le WDM permet la transmission indépendante des signaux en attribuant des longueurs d'onde distinctes à chacun, évitant ainsi les interférences.

 

 

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Article Paramètre
Min. Typ. Max.
Nombre de chaînes (CH) 40/48
Espacement des canaux (GHz) 100
Longueur d'onde centrale (GHz) 1917 1964
Bande passante du canal (GHz) ±12.5
Précision de longueur d'onde centrale (nm) ±0.5
-1 dB de bande passante (nm) 0.32
-3 dB de bande passante (nm) 0.58
-20 dB de bande passante (nm) 1.2
Perte d'insertion (dB) 5.5 6.0
Isolation des canaux adjacents (dB) 27
Isolation des canaux non adjacents (dB) 30
Diaphonie totale (dB) 24
Uniformité du canal (dB) 1.0 1.5
Directivité (dB) 45
Planéité du canal (dB) 1.5
Perte de retour (dB) 40
Perte dépendante de la polarisation/PDL (dB) 0.3 0.5
Perte dépendante du mode de polarisation (ps) 0.5
Dispersion (ps/nm) -20 +20
Max. Puissance tolérable (dBm) 24