我們假設對單個有源和無源器件的規格選擇是合適的,那么通過對光譜重疊情況的簡單計算我們得到了表1中的數字。在這種方案中,可實現的zui大信道數是32路。值得注意的是,在這樣的CWDM濾波器結構中,升級的每一個步驟都會使傳輸系統中的服務中斷,因為CWDM有源器件需要針對DWDM波長在升級過程中更換。另一種情況是,使用兩級濾波器的CWDM傳輸結構。這種方法允許使用者在服務進行過程中升級到DWDM波長,同時與單級方法相比能夠實現相當高的信道靈活性。
CWDM系統中的波段結構
基于波長帶寬的兩級濾波器結構一般都是用在DWDM系統中的。使用這種方法的主要技術原因是為了在波長信道群中間,也就是所謂的信道帶寬中達到較高的光隔離度。因為多節點網絡總的光功率會存在很大的差異,所以必須做到光隔離才能支持信號在多節點網絡中無差錯傳輸。而且為每個波長帶寬提供濾波器模塊的更深一層的優勢就是系統的模塊化程度提高了,這樣可以降低投資,使波長升級簡化。
所示的,就是把這樣的一個帶寬理念應用到CWDM系統的情況。在這個實例中,我們將八個信道分為兩個波段,A和B,每一個包含四個CWDM波長(A波段,1470、1490、1590、1610nm;B波段,1510、1530、1550、1570nm)。A波段的波長對稱的分布在B波段兩邊。在實際的應用中,使用一個帶通濾波器就可以把波長分成A和B兩個波段。帶通濾波器的通帶邊緣的規格是根據標準的CWDM信道濾波器來設定的。如圖2所示,這種分波段方案的zui重要的特點就是B波段*覆蓋了DWDM的C波段(用紅色箭頭標示)。所以,同時使用CWDM的A波段和DWDM的C波段是可行的。另外,B波段又重新使用了一組CWDM的四個波長,這四個波長是在光網絡中廣泛使用了很多年的。可以說,大體上,這種對稱的分波段方案支持市場上出現的所有無源光器件,還允許同時使用CWDM和標準
所示的是與上述方案相似的一個非對稱波段結構。在這種方案中,波長的分配是A波段包括1470、1490、1510和1610nm;B波段包括1530、1550、1570和1590nm。這樣的話,因為DWDM的C波段和L波段*覆蓋了B波段,所以不對稱波段方案就支持同時使用CWDM和DWDM的C波段和L波段,使得系統的靈活性大大提高。然而,*種方案是基于標準器件設計的,第二種方案就是針對用于帶通濾波器和信道濾波器模塊的特定無源器件而設計的。
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光纜分纖箱產品目錄
序號 名稱 代碼 容量 室內/室外 材質 安裝方式 備注
1 光纜分纖箱 CTGF14GZ-36 12-36芯 室內 冷軋鋼板 暗裝 直熔型
2 光纜分纖箱(箱體、背板分離模式) CTGF14GZ-36 12-36芯 室內 冷軋鋼板 暗裝 直熔型
3 光纜分纖箱 CTGF35FZ-36 12-36芯 室內 冷軋鋼板 暗裝 直熔型
4 光纜分纖箱(箱體、背板分離模式) CTGF35FZ-36 12-36芯 室內 冷軋鋼板 暗裝 直熔型
5 光纜分纖箱 CTGF35FS-12 12芯 室外 復合材料 明裝、室外壁掛或抱桿通用 SC適配器型
6 光纜分纖箱 CTGF35FS-24 24芯 室外 復合材料 明裝、室外壁掛或抱桿通用 SC適配器型
7 光纜分纖箱 CTGF35FS-36 36芯 室外 復合材料 明裝、室外壁掛或抱桿通用 SC適配器型
8 光纜分纖箱 CTGF14GS-12 12芯 室內 冷軋鋼板 暗裝 SC適配器型
9 光纜分纖箱 CTGF14GS-24 24芯 室內 冷軋鋼板 暗裝 SC適配器型
10 光纜分纖箱 CTGF14GS-36 36芯 室內 冷軋鋼板 暗裝 SC適配器型
光纖配線箱適用于光纜與光通信設備的配線連接,通過配線箱內的適配器,
用光跳線引出光信號,實現光配線功能。適用于光纜和配線尾纖的保護性連接,也適用于光纖接入網中的光纖終端點采用。
性能描述
機械性能
連接器插拔耐久性壽命>1000次。
全程曲率半徑控制,保證在任何位置光纖的曲率半徑大于 30mm。
對每一路光纖均作出明確的標識,從而避免了維護過程中拆卸可能導致的混亂。
阻燃:符合 GB5169.7 實驗A 要求。
電氣性能
連接器衰減(插入、互換、重復)≤0.3dB;
回波損耗:APC型≥60dB,UPC 型≥50dB,PC型≥40dB;
高壓防護接地裝置:
絕緣電阻:≥1000MΩ/500V(直流)。
耐電壓:≥3000V(直流)/1min,不擊穿、無飛弧。
接地線截面積:>6mm2 ,接地處有明顯的接地標志。
優勢
各種接頭端接方便,安裝靈活。
有抽屜式和固定式等多種規格;
模塊化光纖配線箱端接更方便,使用更靈活;
支持各種光纖連接頭的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等;
在1U的空間zui多可端接48芯LC或MT-RJ(24個雙口LC或24個MT-RJ)光纖連接頭;