Multiplexor por división de longitud de onda fusionada (serie GK-WDM)
descripción1
Presupuesto
Parámetro | Unidad | Valor |
Longitud de onda operativa más larga | Nuevo Méjico | 1064 ± 50, especificado |
Pérdida máxima de inserción | dB | 0.7 |
Aislamiento mínimo | dB | 10 |
Longitud de onda operativa más corta | dB | 635 ± 10, o especificado |
Pérdida máxima de inserción | Nuevo Méjico | 1 |
Aislamiento mínimo | dB | 10 |
Pérdida máxima dependiente de la polarización | dB | 0.1 |
Estabilidad térmica | dB/℃ | ≤ 0,002 |
Pérdida de retorno mínima | dB | 55 |
Mín. Directividad | dB | 55 |
Máxima potencia óptica (onda continua) | EN | 5 |
Temperatura de funcionamiento | °C | - 40 a + 75 |
Temperatura de almacenamiento | °C | - 40 a + 85 |
Pruebe únicamente en la longitud de onda central. | ||
Dimensiones del paquete
Descripción del Producto
El multiplexor por división de longitud de onda monomodo (SM WDM) es un componente clave en los sistemas de comunicación óptica que necesitan gestionar múltiples señales en diferentes longitudes de onda a través de una fibra monomodo. A continuación, se presenta un resumen de sus características principales y sus ventajas:
Combinación y separación de longitudes de onda:El SM WDM permite la multiplexación de señales de múltiples longitudes de onda en una sola fibra para su transmisión y su demultiplexación en el receptor. Esto aumenta la capacidad de la fibra al permitir flujos de datos paralelos en diferentes longitudes de onda.
Baja pérdida de inserción:Esta característica garantiza que la potencia de la señal luminosa se reduzca mínimamente al pasar por el WDM. Una baja pérdida de inserción es crucial para mantener la intensidad de la señal a largas distancias y garantizar una transmisión eficiente.
Baja dependencia de la polarización:El WDM está diseñado para minimizar la variación de rendimiento según el estado de polarización de la luz de entrada. Esto significa que el dispositivo funcionará de forma constante independientemente de las propiedades de polarización de las señales ópticas, lo cual es fundamental para mantener la integridad de la señal.
Alto aislamiento:Un alto aislamiento entre canales de longitud de onda implica una diafonía mínima entre las diferentes señales. Esto garantiza que cada señal se mantenga nítida y clara, lo cual es especialmente importante en sistemas de multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM), donde se utilizan muchas longitudes de onda poco espaciadas.
Excelente estabilidad ambiental:El WDM está diseñado para mantener sus parámetros de rendimiento en condiciones ambientales variables, como cambios de temperatura. Esta estabilidad es vital para un funcionamiento fiable en diversos entornos, incluyendo exteriores o entornos no controlados donde pueden producirse fluctuaciones de temperatura.












