ProduseCurs Valutarslot sfp Patch panel cwdm port rj-45 single-mode 4.25 mux ont c-band pigtail tubulete termoretractante emisie-recepţie sonnet module lte wdm conector sc qsfp+ gpon convertor x2 long term evolution obsai sfp lszh multiplexing 10g gbs mini-gbic conector mpo/mtp sdh adaptor fc fibra optica sigle fo accesorii sudura fttc fiber wavelength-division dual fo 2.5 jonctiune multiplexor jumbo frame optical line terminal sertar gigabit conexiuni de fibra 40g filtru wdm e-band ethernet sasiu multi-mode bidi sfp+ 8 multi rate PLC conector sc ftth sfp+ poe l-band adaptor sc rack conector e2000 1.25 conector fibra fibre jonctionate drop cable patch cord caseta extensie izolatoare conectica fo sfp adaptor lc sudura Lte xenpack demultiplexor xfp olt aoc circulator tubulete termo splitter caseta sudura enclosure orizontale media convertor conector lc optical network terminal adaptor st cupru odf ddm enclosure cilindrice lungime de unda s-band cablu utp demux cablu fttx onu convertor xenpack fttx stm o-band cpri sfp gbic 155 enclosure verticale electric industrial |
Tehnologia de divizare a benzii de transmisie a datelor prin soluţia CWDM (Coarse Wavelength-Division Multiplexing) implică folosirea unui multiplexor (MUX) pentru a combina lungimile de undă care sunt transportate prin mai multe fibre într-una singură respectiv a unui demultiplexor (DEMUX), la capatul de recepţionare al link-ului, care separă lungimile de undă şi le conduce spre diferite fibre, fiecare terminandu-se în receptoare separate. Eforturile pentru dezvoltarea şi standardizarea sistemelor CWDM vin într-n moment critic în domeniul comunicaţiilor pentru furnizorii de metro-acces. Nevoia pentru sisteme de transport ieftine este imperativă, aşa încât cererea pentru lăţime mare de bandă este împinsă până la limitele reţelei. Utilizând CWDM, se pot adauga între 2 şi 8 lungimi de undă pe aceeasi pereche de fibra crescând astfel capacitatea de transport cu o investiţie minimă.
Sistemele CWDM cele mai des utilizate sunt prevazute să funcţioneze pe 8 lungimi de undă diferite din intervalul 1470-1610nm, dar există şi echipamente MUX/DEMUX cu pâna la 16 canale în intervalul 1290-1610nm, care, ca şi anterioarele, sunt partiţionate standard la 20nm. Dimensiunea acestor canale evită pierderile pe lungimea de undă respectivă şi menţine un decalaj adiacent pentru izolaţia benzilor adiacente. S-a constatat că sunt anumite zone de eviatat, în cadrul acestor intervale, în jurul benzilor 1270nm sau 1400nm cu atenuări nesemnificative cauzate de sensibilitatea la apa reziduală prezentă în majoritatea canalelor de fibră instalate dar şi benzi preferenţiale datorită compatibilităţii cu modulele optice uzuale cum ar fi cele de 1300nm sau 1500 nm. În măsura în care aceste pierderi suplimentare pe distanţe mari sunt controlate, performanţa sistemului CWDM în ansamblu va fi maximă.
Caracteristici:
Avantaje:
Informatii Comanda:
Observaţii:
- Echipamentele de tip MUX/DEMUX se pot instala în cutii terminale sau de tip ODF cu porturi corespunzătoare de iesire pentru canale. Pentru sisteme instalate in aer liber, se pot adăposti în cutii de joncţiune tip Encloser. - Conectorii utilizaţi cu aceste echipamente sunt duplex LC/UPC – Ultra Polished Connector şi LC /APC – Angle Polished Connector – pentru portul de CATV. De asemenea, sunt recomandate patchcord-urile duplex între unitatea pasiva şi modulul optic, pentru a elimina erorile de interconectare a capetelor corespondente. - Garantia echipamentelor este de 3 ANI !
SFP+ / XFP CWDM
Informatii Comanda:
Nota: Structura lungimilor de unda CWDM:
SFP CWDM
Informatii Comanda:
Informatii Comanda:
Tehnologia CWDM (Coarse Wavelength-Division Multiplexing – WDM Brut) a fost pentru prima oară folosită la începutul anilor ‘80 pentru transmiterea semnalului video digital prin fibra multimode. Iniţial corporaţia Quante a scos pe piaţă un sistem CWDM patriţionat la 800nm, pe 4 canale, care puteau transporta 140Mb/s fiecare; la început, aceste sisteme au fost folosite pentru televiziunea prin cablu. Deşi era o soluţie evoluată de divizare şi multiplexare a semnaleleor prin împarţirea pe frecvenţe a intervalelor de lungimi de undă, sistemul CWDM nu a produs un interes semnificativ pentru operatorii de comunicaţii - pâna acum. Între timp, tehnologia CWDM a evoluat şi s-a ajuns la standardizarea lungimilor de undă, în complatilitate cu echipamentele optice complementare (fibre optice, module sfp/gbic, switch-uri). Aşa încat, soluţia CWDM devine tot mai mult o arhitectură importantă de transport de date.
Soluţia CWDM foloseşte lasere speciale care nu necesită răcire -“uncooled lasers”- cu polarizare DFB (Distributed-FeedBack) şi filtre optice pentru lăţime mare de bandă. Câteva avantaje ale utilizării acestei tehnologii sunt: pierderi minime ale puterii optice pe distanţe foarte mari, dimenisiuni mici şi mai ales, reducerea costului capacitătii adiţionale în reţea, prin ramificarea fibrelor deja existente. Posibilitatea de a adăuga între 2 şi 8 lungimi de undă pe aceeaşi pereche de fibră permite proiectanţilor creşterea capacităţii fără a instala sisteme mult mai scumpe, precum DWDM.
Sistemele DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing - WDM Ramificat) superioare din punct de vedere al complexităţii faţă de CWDM (dacă printr-un CWDM de 8 frecvenţe se pot transporta maxim 8G, în schimb printr-un DWDM cu acelaşi numar de frecvenţe standard, se pot transporta 100G – datorită partiţionarii mult mai dense la separaţii de 1.6, 0.8 sau chiar 0.4nm). Cu toate acestea, disponibilitatea comercială la preţuri mai accesibile a sistemelor CWDM, ce oferă beneficiul lungimilor de undă standard, le face alternative excelente pentru retelele de comunicaţii în aplicaţii şi prtocoale pe zone de acces sau metropolitan.
|
NewsLetterCauta pe siteCISCO SHAcumWe have 4 guests and no members online Parteneri |