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Multiplexeurs monomodes à répartition en longueur d'onde 976/1064 nm (série GK-WDM)

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Multiplexeurs monomodes à répartition en longueur d'onde 976/1064 nm (série GK-WDM)

Les multiplexeurs monomodes à répartition en longueur d'onde combinent ou séparent la lumière de différentes longueurs d'onde. Ils offrent une très faible perte d'insertion, une faible dépendance à la polarisation, une isolation élevée et une excellente stabilité environnementale. Ces composants sont largement utilisés dans les réseaux EDFA, CATV, WDM et l'instrumentation sur fibre optique.

    description1

    Caractéristiques

    Paramètre

    Unité

    Valeur

    Longueur d'onde centrale (λc)

    nm

    976, 1064

    Longueur d'onde de fonctionnement

    nm

    λc ± 5

    Isolation minimale

    dB

    13

    Perte d'insertion maximale

    dB

    0,35

    Perte maximale dépendante de la polarisation

    dB

    0,15

    Stabilité thermique

    dB/℃

    ≤ 0,002

    Perte de retour minimale

    dB

    55

    Directivité minimale

    dB

    55

    Puissance optique maximale (onde continue)

    mW

    300

    Température de fonctionnement

    °C

    - 40 à + 75

    Température de stockage

    °C

    - 40 à + 85

    IL est 0,5 dB plus haut, RL est 5 dB plus bas pour chaque connecteur ajouté.
    Test à la longueur d'onde centrale uniquement

    Dimensions du colis

    Multiplexeurs monomodes à répartition en longueur d'onde 976/1064 nm (série GK-WDM)

    description du produit

    Les multiplexeurs monomodes à répartition en longueur d'onde (WDM) sont des composants essentiels des systèmes de communication optique. Ils permettent la transmission de plusieurs signaux sur une même fibre en les combinant ou en les séparant à différentes longueurs d'onde. Voici un résumé de leurs principales caractéristiques et applications :

    Combinaison et séparation des longueurs d'onde :Les WDM permettent de combiner plusieurs longueurs d'onde sur une seule fibre pour la transmission, et de les séparer à la réception. Cela permet une utilisation efficace de la bande passante de la fibre et augmente la capacité des réseaux optiques.

    Faible perte d'insertion :Ils offrent une très faible perte d'insertion, ce qui signifie que la puissance des signaux lumineux est très faible lors de leur passage dans le WDM. Ceci est essentiel pour maintenir la puissance du signal sur de longues distances.

    Faible dépendance à la polarisation :Le dispositif présente une faible dépendance à la polarisation, ce qui garantit que les performances du WDM ne sont pas significativement affectées par l'état de polarisation de la lumière d'entrée. Cela contribue à la fiabilité et à la cohérence du système optique.

    Haute isolation :Les WDM offrent une isolation élevée entre les canaux de longueurs d'onde différentes, ce qui signifie que les signaux d'un canal n'interfèrent pas avec ceux d'un autre canal. Ceci est important pour préserver l'intégrité du signal et éviter la diaphonie.

    Excellente stabilité environnementale :Ces composants 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 sous différents climats et environnements.