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Parcours époxyde optique du commutateur 980nm de basse fibre de l'interférence D1×2 libre

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Ville:shenzhen
Province / État:guangdong
Pays / Région:china
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Parcours époxyde optique du commutateur 980nm de basse fibre de l'interférence D1×2 libre

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Number modèle :Commutateur D1×2 optique
Point d'origine :La Chine
Quantité d'ordre minimum :100
Conditions de paiement :T/T
Capacité d'approvisionnement :10000
Délai de livraison :7-10 jour
Détails de empaquetage :Carton
Gamme de longueurs d'onde :650~1310 ; 1260~1670
Longueur d'onde de essai :650/780/850/980/1064/1310 ; 1310/1490/1550/1625/1650
Perte par insertion :Type : 0,6, maximum : 1,0 ; Type : 0,5, maximum : 0,8
La température d'opération :-40~+85
Température de stockage :-40~+85
Poids :16g
ConneDimensionctor :(L) 27× (W) 12.6× (H) 8,5 (±0.2)
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Double 1×2 commutateur optique, R&D dans le laboratoire, OADM configurable, R&D dans le laboratoire, avec sans époxyde sur le chemin optique

 

Description :

Commutateur OSW-D1X2 optique, qui est célèbre pour sa haute performance, basse perte par insertion et dimension compacte : (L) 27× (W) 12.6× (H) 8,5 (±0.2) millimètres. C'est un composant idéal pour OADM, R&D dans le laboratoire, contrôle du système et protection. Avec le paquet compact, il peut être facile d'intégrer dans un système de communication optique à haute densité.

Caractéristiques

  • Basse perte par insertion
  • Gamme de longueurs d'onde large
  • Basse interférence
  • Fiabilité de forte stabilité et élevée
  • sans époxyde sur le chemin optique
  • Verrouillage et Non-verrouillage

 

Application

  • Metropolitan Area Network
  • R&D dans le laboratoire
  • Contrôle du système
  • OADM configurable

Représentation

 

Paramètres   OSW-D1×2
Gamme de longueurs d'onde nanomètre 650~1310 1260~1670
Longueur d'onde de essai nanomètre 650/780/850/980/1064/1310 1310/1490/1550/1625/1650
Perte par insertion DB Type : 0,6, maximum : 1,0 Type : 0,5, maximum : 0,8
Perte de retour DB ≥35 ≥50
Interférence DB ≥40 ≥50
PDL DB ≤0.05
WDL DB ≤0.25
TDL DB ≤0.25
Répétabilité DB ≤±0.02
Alimentation d'énergie v 3,0 ou 5,0
Vie Cycle ≥107
Temps de commutateur Mme ≤8
Puissance de transmission mW ≤500
La température d'opération -40~+85
Température de stockage -40~+85
Poids g 16
Dimension millimètre (L) 27× (W) 12.6× (H) 8,5 (±0.2)

États d'itinéraire

Parcours époxyde optique du commutateur 980nm de basse fibre de l'interférence D1×2 libre

 

Goupilles

 

Chemin optique Commande électrique Statut de capteur
D1×2 1 5 6 10 3-4,7-8 2-3,8-9
Verrouillage P1-P2,1-2 NON-DÉTERMINÉ NON-DÉTERMINÉ LA terre +5V OUVERT FIN
P1-P3,1-3 +5V LA terre NON-DÉTERMINÉ NON-DÉTERMINÉ FIN OUVERT

Non-

Verrouillage

P1-P2,1-2 NON-DÉTERMINÉ NON-DÉTERMINÉ NON-DÉTERMINÉ NON-DÉTERMINÉ OUVERT FIN
P1-P3,1-3 +5V NON-DÉTERMINÉ NON-DÉTERMINÉ LA terre FIN OUVERT

 

Paramètres électriques

 

  Tension actuel Résistance
verrouillage 5V 4.5~5.5 36~44mA 125Ω
Non-verrouillage 5V 4.5~5.5 26~32mA 175Ω
verrouillage 3V 2.7~3.3 54~66mA 50Ω
Non-verrouillage 3V 2.7~3.3 39~47mA 70Ω

 

Dimensions

Parcours époxyde optique du commutateur 980nm de basse fibre de l'interférence D1×2 libre

◇L'information de commande : OSW-D1×2-A-B-C-D-E-F-G

 

 

 

B C D E F G
Mode Longueur d'onde Tension Modèle de contrôle Diamètre de fibre Longueur de fibre Connecteur

SM : 9/125um

M5 : 50/125um

M6 : 62.5/125um

 

85 : 850nm

13 : 1310nm

14 : 1490nm

15 : 1550nm

162 : 1625nm

165 : 1650nm

13/15:1310/1550nm

3 : 3V

5 : 5V

L : Verrouillage

N : Non-verrouillage

25:250um

90:900um

20:2.0mm

30 : 3.0mm

05:0.5m

10:1.0m

15:1.5m

OO : Aucun

Point de gel : FC/PC

Fa : FC/APC

PS : SC/PC

SA : SC/APC

LP : LC/PC

LA : LC/APC

Parcours époxyde optique du commutateur 980nm de basse fibre de l'interférence D1×2 libreParcours époxyde optique du commutateur 980nm de basse fibre de l'interférence D1×2 libre

 

Parcours époxyde optique du commutateur 980nm de basse fibre de l'interférence D1×2 libre

Parcours époxyde optique du commutateur 980nm de basse fibre de l'interférence D1×2 libreParcours époxyde optique du commutateur 980nm de basse fibre de l'interférence D1×2 libre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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