Le MUX/DEMUX CCWDM 4/8 canaux utilise la technologie de filtre à couche mince (TFF) et la cascade en espace libre pour multiplexer/démultiplexer plusieurs canaux optiques. Sa conception compacte permet un déploiement dans un espace rack 1U standard, réduisant le volume de plus de 60 % par rapport aux modules CWDM traditionnels. La conception modulaire plug-and-play élimine le besoin d'équipement de refroidissement supplémentaire, simplifiant considérablement l'installation.
| Paramètre | Modèle à 4 canaux | Modèle à 8 canaux |
|---|---|---|
| Espacement des longueurs d'onde | 20 nm (norme ITU-T G.694.2) | 20 nm (norme ITU-T G.694.2) |
| Plage de longueurs d'onde de fonctionnement | 1470-1610 nm (8 bandes prioritaires) | 1470-1610 nm (8 bandes prioritaires) |
| Perte d'insertion typique | ≤1,5 dB (y compris les connecteurs de fibre) | ≤2,25.5 dB (y compris les connecteurs de fibre) |
| Nombre de canaux | 4 | 8 |
| Taille du paquet | 50*30*6mm³ | 50*30*6mm³ |
| Type d'interface | LC/UPC Duplex | LC/UPC Duplex |
| Port de surveillance | Prend en charge l'extraction de signal à 1 % | Prend en charge l'extraction de signal à 1 % |
| Conformité | Norme ITU-T G.694.2 | Norme ITU-T G.694.2 |
| Température de fonctionnement | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ |
Dans les scénarios d'interconnexion de centres de données, le MUX/DEMUX CCWDM 4/8 canaux multiplexe plusieurs canaux de longueurs d'onde sur une seule fibre, augmentant la capacité de transmission de 4 à 8 fois et atténuant les contraintes de ressources en fibres. Par exemple, un modèle à 8 canaux peut transmettre simultanément huit signaux de 10 Gbit/s, atteignant une bande passante totale de 80 Gbit/s, ce qui est idéal pour l'échange de données à haut débit entre les grappes de serveurs. Sa conception passive élimine les pertes de conversion optique-électrique, ce qui le rend particulièrement adapté aux connexions haute densité à courte distance (≤40 km).
En intégrant des filtres TFF et des trajets optiques en espace libre, ce module consomme moins de 1/10e de la puissance des systèmes DWDM traditionnels. Par exemple, un modèle à 8 canaux ne consomme que 0,5 W par unité, contre plus de 5 W pour un équipement DWDM équivalent avec refroidissement laser. Dans les scénarios entièrement rackés, l'utilisation de l'espace s'améliore de 50 %, ce qui réduit directement les coûts de refroidissement et d'alimentation des centres de données.
Idéal pour les mises à niveau de réseaux d'entreprise soucieuses de leur budget, avec des coûts par canal à 1/3 de ceux du DWDM.
Prend en charge la cascade à 16 canaux pour l'isolation multi-services dans les réseaux de campus.
Adapté aux environnements difficiles (par exemple, l'IoT industriel) en raison de l'absence de risques de défaillance électronique.
Le Mux CCWDM adopte la technologie Free-Space, qui utilise la lumière se propageant dans l'espace libre pour transmettre des données sans fil. À l'intérieur de l'appareil, les canaux de signal adjacents sont mis en cascade par faisceau parallèle au lieu de la fibre. Cela permet d'économiser beaucoup d'espace pour la boîte d'emballage, et la fabrication unique aide également le Mux Demux CCWDM avec une faible perte d'insertion.
La perte d'insertion du Mux CCWDM est d'environ la moitié de celle du Mux CWDM conventionnel. Cela réduit la perte globale de l'ensemble de la liaison et laisse plus de choix pour la conception de la solution.


Le Mux CCWDM utilise le faisceau parallèle pour la mise en cascade au lieu de la fibre, ce qui permet d'économiser beaucoup d'espace. La dimension minimale du module en boîtier en aluminium CCWDM est inférieure à 1/4 de la taille du module pigtailed CWDM ABS minimum.
| Configuration | N° de canal | Type de queue de cochon | Longueur de fibre | Déclinaison (mm) | Connecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| CC=CCWDM | 40=4 canaux 41=4+UPG 80=8 canaux 81=8+UPG1 82=8+UPG2 --- |
0=250um 1=900um |
0=0,5 m 1=1 m 2=1,5 m 3=autres |
1= L55 x L35 x H8 2=L44 x L25 x H6 |
0=Aucun 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=autres |
Type 1 :

Type 2 :
