Multiplexeurs monomodes à répartition en longueur d'onde 980/1550 nm (série GK-WDM)
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Caractéristiques
Paramètre | Unité | Valeur |
Longueur d'onde centrale (λc) | nm | 980/1550 |
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | λc ± 15 |
Isolation minimale | dB | 20 |
Perte d'insertion maximale | dB | 0,15 |
Perte maximale dépendante de la polarisation | dB | 0,1 |
Stabilité thermique | dB/℃ | ≤ 0,002 |
Perte de retour minimale | dB | 60 |
Directivité minimale | dB | 60 |
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. | ||
Dimensions du colis
description du produit
Les multiplexeurs monomodes à répartition en longueur d'onde (WDM) sont des composants essentiels des systèmes de communication optique. Ils permettent de combiner ou de séparer des signaux lumineux de différentes longueurs d'onde sur une même fibre optique. Voici un résumé de leurs principales caractéristiques et applications :
Les WDM facilitent le processus de multiplexage, où plusieurs signaux à différentes longueurs d'onde sont combinés sur une seule fibre, et de démultiplexage, où ces signaux sont séparés dans leurs longueurs d'onde d'origine.
Ces dispositifs sont conçus pour minimiser la perte de puissance du signal lorsque la lumière traverse le multiplexeur. Ceci est essentiel pour maintenir la puissance du signal et assurer une transmission efficace sur de longues distances.
Les performances du WDM ne sont pas significativement affectées par l'état de polarisation de la lumière d'entrée. Cette caractéristique garantit des performances constantes, quelles que soient les propriétés de polarisation des signaux optiques.
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. Cela réduit la diaphonie et garantit que chaque signal reste distinct et clair.
Ces composants sont conçus pour maintenir leurs performances dans des conditions environnementales variables, telles que les variations de température. Cette stabilité est essentielle pour un fonctionnement fiable dans divers environnements, y compris en extérieur ou dans des environnements non contrôlés.












