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Der DWDM-SFP10G-47.72-I ist ein optischer 10G-SFP+-DWDM-Transceiver, der präzise Lichtübertragung bei einer Wellenlänge von 1547.71 nm (Kanal C37) ermöglicht. Er wurde für Anwendungen mit großer Reichweite entwickelt und überträgt zuverlässige 10-Gbit/s-Datenströme über bis zu 40 km Singlemode-Faser mittels Duplex-LC-Anschlüssen. Ausgestattet mit einem integrierten gekühlten EML-Laser und einer PIN-Fotodiode bietet er Echtzeit-Telemetrie (Digital Diagnostic Monitoring, DDM) zur proaktiven Überwachung des Netzwerkzustands und der Signalqualität.
| Extreme Teilenummer | DWDM-SFP10G-47.72-I | Herstellername | LINK-PP |
| Formfaktor | SFP + | Max. Datenrate | 10.7Gbps |
| Wellenlänge | 1547.71nm | Maximaler Kabelabstand | 40 km |
| Anschluss | Duplex-LC | Medien | SMF |
| Sendertyp | EML | Empfängertyp | PIN |
| TX-Leistung | -1 bis +2 dBm | RX-Leistung | -16 bis -1 dBm |
| Empfänger-Empfindlichkeit | -15.5dBm | DDM-Unterstützung | Ja |
| Betriebstemperaturbereich | -40 Um ° C 85 | Protokolle | SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI |
Extreme DWDM-SFP10G-47.72-I kompatibel LINK-PP Dieses Gerät ist eine industrietaugliche Transceiver-Lösung zur Optimierung optischer Langstreckenverbindungen. Es vereint dichte Spektraltechnologie, eine erweiterte Reichweite von 40 km und kontinuierliche Telemetriediagnose in einem kompakten Gehäuse. Diese Architektur gewährleistet eine stabile und unterbrechungsfreie Kommunikation auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.
Die interne Hardware umfasst einen gekühlten EML-Lasersender in Kombination mit einer PIN-Fotodiode und einem Transimpedanz-Vorverstärker (TIA). Das Gesamtverhalten des Moduls und die interne Kalibrierung werden von einer integrierten Mikrocontroller-Steuereinheit (MCU) geregelt. Diese Hardwarekonfiguration gewährleistet eine hervorragende Signalverarbeitung und thermische Stabilität.
Mit einem konstanten Durchsatz von 10 Gbit/s erfüllt dieses Gerät die hohen Bandbreitenanforderungen moderner Kerninfrastrukturen. Es dient als wichtige Schnittstelle für die Aggregation von Metro-Zugangsnetzen, Backhaul-Verbindungen und Campus-Netzwerke in Unternehmen. Die lokal verfügbare Geschwindigkeit trägt dazu bei, Engpässe bei längeren Singlemode-Verbindungen zu vermeiden.
Durch die Nutzung von Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) ermöglicht das Modul Betreibern, zahlreiche Datenströme auf einem gemeinsamen physikalischen Medium zu multiplexen. Dies erweitert die Gesamtbandbreitenkapazität erheblich, ohne dass teure neue Glasfaserleitungen verlegt werden müssen. So wird die Wirtschaftlichkeit der vorhandenen Verkabelung maximiert.
Das Gerät arbeitet auf einem 1547.71-nm-Kanal und ist damit optimal auf die Standard-ITU-Frequenzrasterzuordnung abgestimmt. Durch diese spezifische Spektralplatzierung wird eine minimale Dämpfung erzielt, was es besonders effektiv für die Übertragung über große Entfernungen macht. Zudem ermöglicht es eine saubere Kanaltrennung in Umgebungen mit mehreren Wellenlängen.
Dieses Modul wurde für mittlere und lange Übertragungsstrecken entwickelt und überbrückt problemlos Distanzen von bis zu 40 km über Singlemode-Glasfaser. Es macht den Einsatz von Zwischenregeneratoren oder optischen Verstärkern entlang der Übertragungsstrecke überflüssig. Dadurch wird die Netzwerkplanung zwischen entfernten Standorten vereinfacht.
Eine branchenübliche Duplex-LC-Buchse gewährleistet eine saubere und zuverlässige Ausrichtung für das Verbinden von Patchkabeln. Diese Konstruktion minimiert die Einfügedämpfung am Verbindungspunkt und schont so die optische Leistung. Der bewährte Steckmechanismus im kompakten Format ermöglicht eine schnelle und sichere Installation.
Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung ermöglicht Technikern den sofortigen Zugriff auf Live-Telemetriedaten des Transceivers. Das Hostsystem kann kontinuierlich wichtige Kennzahlen wie Betriebstemperatur, Versorgungsspannung und optische Leistung abfragen. Diese unmittelbare Transparenz hilft, Verbindungsfehler zu erkennen, bevor sie den laufenden Kundenverkehr beeinträchtigen.
| Fotos | ICH WÜRDE# | Beschreibung | Preis | Lagerfahrzeug | In den Warenkorb |
F: Welcher Faserkerndurchmesser ist optimal, um die volle Reichweite von 40 km zu erreichen? Von F***n am 13.02.2026
A: Es ist optimiert für Standard-G.652-Singlemode-Fasern mit einem nominellen Kern-/Manteldurchmesser von 9/125 Mikrometern. (Veröffentlicht von admin am 14.02.2026)
F: Wie erfasst die DOM-Telemetrie die Laserdegradation in einem abgedichteten Außengehäuse bei einer Temperatur von 80 °C? Von N***t am 29.12.2025
A: Der interne Mikrocontroller überwacht kontinuierlich die Schwankungen des Laser-Biasstroms über den Standard-I²C-Anschluss. Dadurch kann Ihr NOC die durch extreme Umgebungswärme verursachte Diodenalterung proaktiv vorhersagen. (Veröffentlicht von admin am 30.12.2025)
F: Beeinträchtigen mikroskopisch kleine Staubpartikel auf dem LC/UPC-Zylinder die Signalqualität bei 1547.71 nm signifikant? Von D***s am 02.08.2025
A: Ja, DWDM-Wellenlängen reagieren sehr empfindlich auf Verunreinigungen. Daher empfehlen wir stets, die Faserenden unmittelbar vor dem Einstecken zu prüfen und zu reinigen. Von Lily6 am 03.08.2025
F: Ist dieses 1547.71-nm-Modul mit einem Standard-50-GHz-Grid-Multiplexer kompatibel oder ausschließlich für 100 GHz ausgelegt? Von O***h am 24.05.2025
A: Dieses 10G-DWDM-Modul ist für das 100-GHz-ITU-T-Netz optimiert. Es kann in einigen 50-GHz-Systemen nur dann verwendet werden, wenn die Kanalmittenfrequenz und der Filterdurchlassbereich vollständig mit den optischen Spezifikationen des Moduls kompatibel sind. Von Lily6 am 25.05.2025
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