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我们假设对单个有源和无源器件的规格选择是合适的,那么通过对光谱重叠情况的简单计算我们得到了表1中的数字。在这种方案中,可实现的zui大信道数是32路。值得注意的是,在这样的CWDM滤波器结构中,升级的每一个步骤都会使传输系统中的服务中断,因为CWDM有源器件需要针对DWDM波长在升级过程中更换。另一种情况是,使用两级滤波器的CWDM传输结构。这种方法允许使用者在服务进行过程中升级到DWDM波长,同时与单级方法相比能够实现相当高的信道灵活性。
CWDM系统中的波段结构
基于波长带宽的两级滤波器结构一般都是用在DWDM系统中的。使用这种方法的主要技术原因是为了在波长信道群中间,也就是所谓的信道带宽中达到较高的光隔离度。因为多节点网络总的光功率会存在很大的差异,所以必须做到光隔离才能支持信号在多节点网络中无差错传输。而且为每个波长带宽提供滤波器模块的更深一层的优势就是系统的模块化程度提高了,这样可以降低投资,使波长升级简化。
所示的,就是把这样的一个带宽理念应用到CWDM系统的情况。在这个实例中,我们将八个信道分为两个波段,A和B,每一个包含四个CWDM波长(A波段,1470、1490、1590、1610nm;B波段,1510、1530、1550、1570nm)。A波段的波长对称的分布在B波段两边。在实际的应用中,使用一个带通滤波器就可以把波长分成A和B两个波段。带通滤波器的通带边缘的规格是根据标准的CWDM信道滤波器来设定的。如图2所示,这种分波段方案的zui重要的特点就是B波段*覆盖了DWDM的C波段(用红色箭头标示)。所以,同时使用CWDM的A波段和DWDM的C波段是可行的。另外,B波段又重新使用了一组CWDM的四个波长,这四个波长是在光网络中广泛使用了很多年的。可以说,大体上,这种对称的分波段方案支持市场上出现的所有无源光器件,还允许同时使用CWDM和标准
所示的是与上述方案相似的一个非对称波段结构。在这种方案中,波长的分配是A波段包括1470、1490、1510和1610nm;B波段包括1530、1550、1570和1590nm。这样的话,因为DWDM的C波段和L波段*覆盖了B波段,所以不对称波段方案就支持同时使用CWDM和DWDM的C波段和L波段,使得系统的灵活性大大提高。然而,*种方案是基于标准器件设计的,第二种方案就是针对用于带通滤波器和信道滤波器模块的特定无源器件而设计的。
16芯ODF单元箱16芯ODF箱淘宝帝明通信
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光缆分纤箱产品目录
序号 名称 代码 容量 室内/室外 材质 安装方式 备注
1 光缆分纤箱 CTGF14GZ-36 12-36芯 室内 冷轧钢板 暗装 直熔型
2 光缆分纤箱(箱体、背板分离模式) CTGF14GZ-36 12-36芯 室内 冷轧钢板 暗装 直熔型
3 光缆分纤箱 CTGF35FZ-36 12-36芯 室内 冷轧钢板 暗装 直熔型
4 光缆分纤箱(箱体、背板分离模式) CTGF35FZ-36 12-36芯 室内 冷轧钢板 暗装 直熔型
5 光缆分纤箱 CTGF35FS-12 12芯 室外 复合材料 明装、室外壁挂或抱杆通用 SC适配器型
6 光缆分纤箱 CTGF35FS-24 24芯 室外 复合材料 明装、室外壁挂或抱杆通用 SC适配器型
7 光缆分纤箱 CTGF35FS-36 36芯 室外 复合材料 明装、室外壁挂或抱杆通用 SC适配器型
8 光缆分纤箱 CTGF14GS-12 12芯 室内 冷轧钢板 暗装 SC适配器型
9 光缆分纤箱 CTGF14GS-24 24芯 室内 冷轧钢板 暗装 SC适配器型
10 光缆分纤箱 CTGF14GS-36 36芯 室内 冷轧钢板 暗装 SC适配器型
光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,
用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。
性能描述
机械性能
连接器插拔耐久性寿命>1000次。
全程曲率半径控制,保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。
对每一路光纤均作出明确的标识,从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。
阻燃:符合 GB5169.7 实验A 要求。
电气性能
连接器衰减(插入、互换、重复)≤0.3dB;
回波损耗:APC型≥60dB,UPC 型≥50dB,PC型≥40dB;
高压防护接地装置:
绝缘电阻:≥1000MΩ/500V(直流)。
耐电压:≥3000V(直流)/1min,不击穿、无飞弧。
接地线截面积:>6mm2 ,接地处有明显的接地标志。
优势
各种接头端接方便,安装灵活。
有抽屉式和固定式等多种规格;
模块化光纤配线箱端接更方便,使用更灵活;
支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等;
在1U的空间zui多可端接48芯LC或MT-RJ(24个双口LC或24个MT-RJ)光纤连接头;