enquête
Leave Your Message
Multiplexeur à division de longueur d'onde fusionnée à maintien de polarisation 976/1064 nm (série GK-PMWDM)

filtre WDM

Multiplexeur à division de longueur d'onde fusionnée à maintien de polarisation 976/1064 nm (série GK-PMWDM)

Les multiplexeurs à division de longueur d'onde fusionnée à maintien de polarisation combinent ou séparent la lumière de différentes longueurs d'onde. Ils offrent une très faible perte d'insertion, un taux d'extinction élevé et une excellente stabilité environnementale. Ces composants peuvent fonctionner sur les axes rapides et lents.

    description1

    Caractéristiques

    Paramètre

    Unité

    Valeur

    Longueur d'onde de fonctionnement plus longue

    nm

    1064 ± 2, ou spécifié

    Perte d'insertion maximale

    dB

    0,5

    Isolation minimale

    dB

    15

    Mon. PAR

    dB

    17

    Longueur d'onde de fonctionnement plus courte

    nm

    976 ± 2, ou spécifié

    Perte d'insertion maximale

    dB

    0,5

    Isolation minimale

    dB

    15

    Mon. PAR

    dB

    17

    Stabilité thermique

    dB/℃

    ≤ 0,005

    Perte de retour minimale

    dB

    55

    Directivité minimale

    dB

    55

    Puissance optique maximale (onde continue)

    DANS

    2

    Type de fibre

    -

    PM Panda Fiber

    Température de fonctionnement

    °C

    - 5 à + 70

    Température de stockage

    °C

    - 40 à + 85

    Pour chaque connecteur ajouté, l'IL est supérieur de 0,5 dB, le RL est inférieur de 5 dB et le ER est inférieur de 2 dB. La clé du connecteur est alignée sur l'axe lent.
    Tester uniquement à la longueur d'onde centrale.

    Dimensions du colis

    Multiplexeur à division de longueur d'onde fusionnée à maintien de polarisation 976/1064 nm (série GK-PMWDM)

    description du produit

    Le multiplexeur à division de longueur d'onde fusionnée avec maintien de la polarisation (PM-FWDM) est un composant optique hautes performances conçu pour traiter des signaux lumineux de différentes longueurs d'onde tout en conservant leur état de polarisation. Il est essentiel pour les applications nécessitant à la fois le multiplexage en longueur d'onde et la préservation de la polarisation. Voici un résumé de ses principales caractéristiques et de leurs implications :

    Combinaison et séparation des longueurs d'onde :Le PM-FWDM permet le multiplexage de signaux de plusieurs longueurs d'onde sur une seule fibre pour la transmission, puis leur démultiplexage côté récepteur. Cela augmente la capacité de la fibre en permettant des flux de données parallèles à différentes longueurs d'onde.

    Perte d'insertion très faible :Le dispositif est conçu pour minimiser la perte de puissance du signal lors du passage de la lumière. Une faible perte d'insertion est essentielle au maintien de la puissance du signal, notamment dans les systèmes de communication par fibre optique longue distance ou lorsque plusieurs multiplexeurs sont utilisés en série.

    Taux d'extinction élevé :Le taux d'extinction désigne la capacité du multiplexeur à séparer efficacement les longueurs d'onde combinées. Un taux d'extinction élevé signifie que la diaphonie entre les différents canaux de longueur d'onde est minimale, garantissant une transmission claire et distincte du signal.

    Excellente stabilité environnementale :Le PM-FWDM est conçu pour maintenir ses performances dans des conditions environnementales variables, telles que les fluctuations de température. Cette stabilité est essentielle pour un fonctionnement fiable dans des environnements variés, notamment en extérieur ou non contrôlés.

    Fonctionnement sur les axes rapides et lents :Le composant peut fonctionner efficacement sur les axes de polarisation rapide et lent. Cette caractéristique est importante pour les applications où l'état de polarisation de la lumière doit être contrôlé et maintenu, comme dans certains types de capteurs optiques ou de lasers à fibre.

    Excellente stabilité environnementale : Ces appareils sont conçus pour maintenir leurs performances dans des conditions environnementales variables, telles que les fluctuations de température. Cette stabilité est essentielle pour un fonctionnement fiable dans divers environnements, y compris en extérieur ou dans des environnements non contrôlés.