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OMD(48,96)

OMD48/OMD96 ist ein 48-Kanal- oder 96-Kanal-Dichtewellenlängenmultiplex- und Demultiplexgerät von Sino-Telecom, das hauptsächlich im Bereich der optischen Kommunikation verwendet wird.

  • Produktbeschreibung
  • physikalische Eigenschaften
  • technische Daten
  • Netzwerkanwendung
  • Verwandte Produkte

Produktbeschreibung

OMD48 eignet sich für die Kernschicht-Übertragung in Backbone-Netzen und Metropolitan Area Networks und erfüllt die Anforderungen für die Mehrdienstnutzung. Es wird für hochgeschwindigkeitsoptische Verbindungen zwischen Rechenzentren verwendet, unterstützt Einzelwellenübertragung mit 100G/200G/400G und erfüllt die Anforderungen für kurze Distanzen und datenhungrigen Austausch.

OMD96 eignet sich für Szenarien mit hohem Kapazitätsbedarf wie ultrahochgeschwindigkeitsfähige Backbone-Netze, 5G-Fronthaul/Midhaul sowie die Vernetzung von Cloud-Computing-Zentren.

physikalische Eigenschaften

funktion

beschreibung

fahrgestell

OMD48: 1U; OMD96: 2U

Verwaltungsschnittstelle

RJ45-Anschluss

technische Daten

projekt

einheit

anzeige

Anmerkungen

MUX (48Ch, C)

wellenlängenbereich

nm

1528.773~1566.314

Spektralart

Flachspitzen-Typ

kanalabstand

GHz

100

einfügedämpfung

dB

<6

rückstrahlverlust

dB

>40

Polarisationsabhängiger Verlust

dB

<0.5

Isolationsgrad benachbarter Kanäle

dB

>15

Isolationsgrad nicht benachbarter Kanäle

dB

>30

Maximaler Unterschied in der Einfügedämpfung zwischen den Kanälen

dB

<1

Abweichung der Mittelfrequenz

GHz

±2.5

1 dB minimale spektrale Breite

GHz

>50

3 dB minimale spektrale Breite

GHz

>75

20 dB maximale spektrale Breite

GHz

<150

Monochromatischer Lichtaufteilungsverhältnis

dB

20±2

Spektralisches Verhältnis 1 %

DeMUX (48Ch, C)

wellenlängenbereich

nm

1528.773~1566.314

Spektralart

Flachspitzen-Typ

kanalabstand

GHz

100

einfügedämpfung

dB

<6

rückstrahlverlust

dB

>40

Polarisationsabhängiger Verlust

dB

<0.5

Isolation benachbarter Kanäle

dB

>15

Isolationsgrad nicht benachbarter Kanäle

dB

>30

Maximaler Unterschied in der Einfügedämpfung zwischen den Kanälen

dB

<2

Abweichung der Mittelfrequenz

GHz

±2.5

1 dB minimale spektrale Breite

GHz

>50

3 dB minimale spektrale Breite

GHz

>75

20 dB maximale spektrale Breite

GHz

<150

spektrales Verhältnis von Mon

dB

20±2

Spektralisches Verhältnis 1 %

OMD96

projekt

einheit

anzeige

Anmerkungen

MUX (48 Kanäle, C&C+)

wellenlängenbereich

nm

1528.773~1566.73

Spektralart

Flachspitzen-Typ

kanalabstand

GHz

100

einfügedämpfung

dB

<6

rückstrahlverlust

dB

>40

Polarisationsabhängiger Verlust

dB

<0.5

Isolationsgrad benachbarter Kanäle

dB

>15

Isolationsgrad nicht benachbarter Kanäle

dB

>30

Maximaler Unterschied in der Einfügedämpfung zwischen den Kanälen

dB

<1

Abweichung der Mittelfrequenz

GHz

±2.5

1 dB minimale spektrale Breite

GHz

>50

3 dB minimale spektrale Breite

GHz

>75

20 dB maximale spektrale Breite

GHz

<150

DeMUX (48 Kanäle, C&C+)

wellenlängenbereich

nm

1528.773~1566.73

Spektralart

Flachspitzen-Typ

kanalabstand

GHz

100

einfügedämpfung

dB

<6

rückstrahlverlust

dB

>40

Polarisationsabhängiger Verlust

dB

<0.5

Isolationsgrad benachbarter Kanäle

dB

>15

Isolationsgrad nicht benachbarter Kanäle

dB

>30

Maximaler Unterschied in der Einfügedämpfung zwischen den Kanälen

dB

<2

Abweichung der Mittelfrequenz

GHz

±2.5

1 dB minimale spektrale Breite

GHz

>50

3 dB minimale spektrale Breite

GHz

>75

20 dB maximale spektrale Breite

GHz

<150

Dressing-Filter

Spektralart

Flachspitzen-Typ

Eingangskanalabstand

GHz

100

Ausgangskanalabstand

GHz

50

Gesamteinfügungsverlust

dB

<3

Teilwellen-Einfügeverlust

dB

<3

Maximaler Unterschied in der Einfügedämpfung zwischen den Kanälen

dB

<1

Verteilungs-Isolationsgrad

dB

>15

Polarisationsabhängiger Verlust

dB

<0.5

1 dB minimale spektrale Breite

GHz

>42

3 dB minimale spektrale Breite

GHz

>46

"Monochromatisches Lichtverhältnis"

dB

16~23

Spektrales Verhältnis von 1 % bis 2 %

Netzwerkanwendung

Punkt-zu-Punkt-Anwendung

图片2(5dcd53ca52).png

Typische Anwendungsszenarien

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