這款新產(chǎn)品由Pickering的開關(guān)專家團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)和生產(chǎn),為客戶提供基于工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LXI/以太網(wǎng)接口的緊湊型機(jī)架安裝的多路復(fù)用器、矩陣和復(fù)雜的路由設(shè)計(jì)。用戶可選擇有終端或無終端的開關(guān)器件,帶寬范圍從直流到67G@50Ω,或帶寬最高2.5GHz@75Ω的兩種解決方案。
2020-08-07 16:00:24901 端口濾波器,其波長信道由兩個(gè)透鏡和一個(gè)與該特定波長相匹配的TFF組成。每一個(gè)濾波器的反射端口連接下一個(gè)濾波器的公共端口,濾波器之間通過光纖連接器連接,即是一個(gè)CWDM復(fù)用器。緊湊型CCWDM粗波分復(fù)用器
2019-01-24 16:21:44
復(fù)用器是數(shù)據(jù)通道常用的構(gòu)建模塊,被廣泛應(yīng)用在處理器[1]、處理器總線、網(wǎng)絡(luò)交換,甚至是資源共享的DSP設(shè)計(jì)中。據(jù)估計(jì),復(fù)用器一般要占用一個(gè)FPGA設(shè)計(jì)[2] 25%以上的面積。因此,優(yōu)化FPGA設(shè)計(jì)的關(guān)鍵在于怎樣優(yōu)化復(fù)用器。
2019-08-19 07:16:44
)和無源(被動(dòng))型,我們這里只介紹被動(dòng)型的器件,它按照工作原理可以分成三類,最簡單的一種波分復(fù)用器是基于角度散射元件,例如棱鏡和衍射光柵,另外兩種波分復(fù)用器為光濾波器和波分復(fù)用定向耦合器。從原理上講
2016-08-11 15:42:21
實(shí)現(xiàn)不同的無源波分光傳輸解決方案。針對(duì)CWDM/DWDM無源波分光傳輸解決方案,起浪光纖可提供以下無源波分器件:Mux&Demux復(fù)用器和解復(fù)用器和OADM光分插復(fù)用器。Mux&
2020-12-25 11:03:09
輸多路信號(hào)。目前實(shí)際采用的CWDM封裝尺寸基本上都是110×80×12mm3,而其中的大部分空間都是空著的。 CCWDM又稱迷你微型粗波分復(fù)用器,易飛揚(yáng)gigalight的CCWDM是使用我們專有的自由空間
2018-05-09 17:00:19
如標(biāo)題,尋找 DPAA 平臺(tái)的復(fù)用器/解復(fù)用器方法。
是否有任何關(guān)鍵字或建議可以推進(jìn)這個(gè)主題?
2023-05-09 12:03:22
×13mm3),不符合某些場景的應(yīng)用需求。于是便研發(fā)出了緊湊型波分復(fù)用器,是常規(guī)WDM模塊的迷你版(有緊湊型CWDM和DWDM模塊,簡稱為CCWDM和CDWDM)。它同樣基于TFF技術(shù),工作方式與常規(guī)
2021-01-29 14:30:21
模擬復(fù)用器 (AMux) 組件可用于將一個(gè)或多個(gè)模擬信號(hào)連接到另一個(gè)通用模擬信號(hào),也可以不連接模擬信號(hào)。連接一個(gè)以上模擬信號(hào)時(shí),具有交叉切換的能力,這是傳統(tǒng)復(fù)用器功能的擴(kuò)展
2013-07-04 11:06:41
到UUT的測試儀器上。 客戶需要一個(gè)緊湊的,可擴(kuò)展和易于維護(hù)的模塊化測試架構(gòu),所以他們選擇PXI作為他們的首選平臺(tái)。在市面上沒有他們所需的高性能高密度PXI多路復(fù)用器,他們來到了Pickering
2015-02-04 10:03:56
器件串聯(lián)起來,組成WDM模塊,如圖所示,其中每個(gè)三端口器件中的TFF濾光片,其透射波長不同。WDM模塊可用作解復(fù)用器或者復(fù)用器,取決于信號(hào)的傳輸方向。
2023-06-02 11:58:30
``波分復(fù)用器(WDM)將多個(gè)不同波長的信號(hào)耦合在一條光纖上同時(shí)傳輸,它有復(fù)用器和解復(fù)用器。WDM的主要目的是增加光纖的可用帶寬,可在不需要鋪設(shè)更多光纖的情況下通過WDM來擴(kuò)容,是現(xiàn)代光纖通信的擴(kuò)容
2021-01-18 15:44:37
。
ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer,可重構(gòu)光分插復(fù)用器)是一種使用在密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)中的器件或設(shè)備,其作用是通過遠(yuǎn)程的重新配置,可以
2023-04-26 14:55:28
`CCWDM是Compact CWDM(緊湊型粗波分復(fù)用),是一種基于TFF(薄膜濾波器)的波分復(fù)用技術(shù),它的工作方式與CWDM模塊相同,不同之處在于CCWDM采用了自由空間技術(shù)(如圖一所示),對(duì)比
2020-04-13 16:09:51
`近年來,波分復(fù)用技術(shù)在光通信中的應(yīng)用越加廣泛。 [url=]波分復(fù)用WDM[/url]是將兩種或多種不同波長的光載波信號(hào)(攜帶各種信息)在發(fā)送端經(jīng)復(fù)用器(亦稱合波器,Multiplexer)匯合
2018-02-01 15:05:53
降低制造成本,封裝小于傳統(tǒng)CWDM模塊尺寸的1/4。工業(yè)級(jí)8-Ch CCWDM緊湊型粗波分復(fù)用器易飛揚(yáng)工業(yè)級(jí)8-ChCCWDM緊湊型粗波分復(fù)用器是一種CWDM設(shè)備,設(shè)計(jì)為CWDM應(yīng)用。它基于薄膜
2018-03-20 16:48:02
擬多路復(fù)用器和開關(guān)的原理是什么?如何設(shè)計(jì)出模擬多路復(fù)用器和開關(guān)解決方案
2021-03-11 07:46:19
哪些分類?產(chǎn)品集合如下: 一:2x4CHCCWDM緊湊型波分復(fù)用器 CCWDM產(chǎn)品使用易飛揚(yáng)專有的自由空間光學(xué)平臺(tái)的集成光學(xué)模塊,可以提高光學(xué)性能,同時(shí)降低制造成本,封裝小于傳統(tǒng)CWDM模塊尺寸的1
2018-05-10 14:24:07
是使用四方扁平無引腳(QFN)封裝的器件。其實(shí)還有另外一種選擇,即小型晶體管(SOT)-23封裝的多路復(fù)用器。圖2:TI 16引腳封裝尺寸比較圖2比較了常規(guī)16引腳封裝的尺寸,你會(huì)注意到薄型SOT-23是一種引腳式封裝,它的尺寸是目前大多數(shù)設(shè)計(jì)中使用的薄型小外形封裝(TSSOP)解決方案的一半…
2022-11-07 07:07:43
利用光復(fù)用器將不同波長的光信號(hào)復(fù)用至單根光纖進(jìn)行傳輸,在鏈路的接收端,借助光解復(fù)用器將光纖中的混合信號(hào)分解為不同波長的信號(hào),連接到相應(yīng)的接收設(shè)備。在本文中,易飛揚(yáng)通信將詳細(xì)剖析10G粗波分復(fù)用CWDM
2018-03-27 14:58:14
使用小尺寸、引腳式SOT-23薄型多路復(fù)用器克服最后時(shí)刻的需求變化
2020-12-31 06:31:51
如何利用0.18μm CMOS工藝去設(shè)計(jì)16:1復(fù)用器?以及怎樣去驗(yàn)證這種復(fù)用器?
2021-04-09 06:39:47
×28×8.7mm3,比標(biāo)準(zhǔn)CWDM封裝足足小了10倍。優(yōu)勢:器件和工藝的穩(wěn)定性,易飛揚(yáng)工業(yè)級(jí)CCWDM粗波分復(fù)用器集成了易飛揚(yáng)自有的自由空間光系統(tǒng)(FSO)技術(shù)平臺(tái),可以顯著提高光學(xué)性能,降低制造成
2018-03-20 15:11:37
實(shí)現(xiàn)功率密度非常高的緊湊型電源設(shè)計(jì)的方法
2020-11-24 07:13:23
密集波分復(fù)用采用波分復(fù)用器(合波器)在發(fā)送端將特定的不同波長的信號(hào)光載波合并起來,并送入一根光纖傳輸; 在接收側(cè),再由另一波分復(fù)用器 (分波器)將這些不同波長的光載波分開,隨著所用波分復(fù)用器件的不同,可以復(fù)用的波長數(shù)從兩個(gè)至數(shù)十個(gè)不等。
2019-09-11 11:31:22
開關(guān)和多路復(fù)用器的常見故障是什么?怎么解決?
2021-06-15 08:25:13
復(fù)用器是數(shù)據(jù)通道常用的構(gòu)建模塊,被廣泛應(yīng)用在處理器[1]、處理器總線、網(wǎng)絡(luò)交換,甚至是資源共享的DSP設(shè)計(jì)中。據(jù)估計(jì),復(fù)用器一般要占用一個(gè)FPGA設(shè)計(jì)[2]25%以上的面積。因此,優(yōu)化FPGA設(shè)計(jì)的關(guān)鍵在于怎樣優(yōu)化復(fù)用器。
2019-08-28 07:54:02
作者:現(xiàn)場應(yīng)用工程師 蘇智超 Rock Su 在測試測量相關(guān)應(yīng)用中,模擬開關(guān)和多路復(fù)用器有著非常廣泛的應(yīng)用,例如運(yùn)放的增益調(diào)節(jié)、ADC分時(shí)采集多路傳感器信號(hào)等等。雖然它的功能很簡單,但是仍然有很多
2022-11-08 07:02:48
需要高的穩(wěn)定性能和可靠性能。 那么,針對(duì)以上這些情況,ccwdm應(yīng)運(yùn)而生。ccwdm是一種小型化的cwdm,具有封裝尺寸更小、插入損耗更低、通道均勻性好等優(yōu)點(diǎn)。 CCWDM緊湊型波分復(fù)用原理 緊湊型粗
2018-03-29 15:36:34
電源復(fù)用器電源多路復(fù)用器(Power MUX)是一組電子開關(guān),用于選擇兩個(gè)或更多輸入功率路徑并轉(zhuǎn)換到單個(gè)輸出。目的旨在靈活地在不同類型的輸入電源(桶式插孔,USB電纜,無線充電)之間進(jìn)行選擇的系統(tǒng)
2021-10-29 09:16:05
1、組合邏輯基礎(chǔ)之多路復(fù)用器設(shè)計(jì)多路復(fù)用器也叫數(shù)據(jù)選擇器,如下圖所示,是根據(jù)選擇信號(hào)Sel的值從多個(gè)數(shù)據(jù)輸入中選擇其中一個(gè)進(jìn)行輸出,是數(shù)字系統(tǒng)中應(yīng)用非常廣泛的一種邏輯電路。如下是一個(gè)典型的四選一多路復(fù)用器
2022-08-04 17:06:09
為什么要設(shè)計(jì)復(fù)用器輸入部分?復(fù)用器是由哪些部分組成的?FIFO有哪些設(shè)計(jì)方案?如何去設(shè)計(jì)復(fù)用器輸入部分?
2021-04-14 06:12:38
為什么要去設(shè)計(jì)一種復(fù)用器?怎樣去設(shè)計(jì)一種復(fù)用器?
2021-04-29 07:13:04
密集波分復(fù)用器件及其參數(shù)測試
密集波分復(fù)用(簡稱DWDM)器件是DWDM系統(tǒng)中的核心器件. 本文討論了DWDM器件的幾種典型制作方案和主要特性參數(shù)的測試方法,并以實(shí)驗(yàn)
2010-02-22 16:18:1712 光復(fù)用器和光解復(fù)用器波分復(fù)用系統(tǒng)的核心部件是波分復(fù)用器件,即光復(fù)用器和光解復(fù)用器(有時(shí)也稱合波器和分波器),實(shí)際上均為光學(xué)濾波器,其性能好壞在很大程度上決定
2010-09-16 15:31:1942 收發(fā)器的復(fù)用器電路
用0.18um CMOS設(shè)計(jì)2.5Gb/s收發(fā)器的復(fù)用器電路 1 引言
近年來
2009-11-19 14:47:58835 復(fù)用器的多路復(fù)用
多路復(fù)用是
2010-01-07 14:27:221117 波分復(fù)用,波分復(fù)用的原理和分類有哪些?
WDM是用于光纜的FDM(頻分復(fù)用)技術(shù),其中,多個(gè)光信道是在單根光纖上以不同的光波波長承載的。這些信道
2010-03-19 17:14:454114 波分復(fù)用系統(tǒng)(WDM),波分復(fù)用系統(tǒng)(WDM)結(jié)構(gòu)原理和分類
波分復(fù)用系統(tǒng)簡要介紹
光波分復(fù)用技術(shù)是在一根光纖中傳輸多波長光信號(hào)的一項(xiàng)
2010-03-19 17:17:095357 波分復(fù)用器原理,主要技術(shù)指標(biāo)。目前通常的技術(shù)。
2016-04-20 09:56:003 12&18通道緊湊型粗波分復(fù)用器介紹
2017-02-14 17:29:3321 波分復(fù)用器和解復(fù)用器幾乎是所有WDM系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的主要組成部分。從傳統(tǒng)意義上講,多路復(fù)用/解復(fù)用器(de/mux)都屬于靜態(tài)器件,隨著溫度的變化波長范圍會(huì)有少許改變。幾乎在第一個(gè)靜態(tài)復(fù)用/解復(fù)用器獲得
2018-01-17 09:48:041074 安裝前的準(zhǔn)備:只需9/125μm的雙工單模光纖跳線即可輕松連接到粗波分復(fù)用/解復(fù)用器。光模塊允許覆蓋的波長有1290nm、1370nm、1410nm、1450nm、1490nm、1530nm、1570nm以及1610nm。
為確保波分復(fù)用器長期的可靠運(yùn)行,需要注意以下幾點(diǎn):
2018-10-06 09:42:005343 從當(dāng)前環(huán)境來看,波分復(fù)用器種類繁多,既豐富了市場,也讓廠家有更多的選擇,但同時(shí)也對(duì)采購商造成一定的困擾。如何在魚目混雜的環(huán)境中,以較優(yōu)的價(jià)格,選中適合自身的產(chǎn)品,對(duì)每一個(gè)采購員來說,都是一個(gè)極大
2018-10-06 09:56:007067 單個(gè)通道連接到解復(fù)用器的單點(diǎn)輸入。但更多的是復(fù)雜的組合設(shè)備適用雙向傳輸。億源通,擁有19年光通信無源基礎(chǔ)器件研發(fā)經(jīng)驗(yàn),供應(yīng)各種規(guī)格類型的WDM波分復(fù)用產(chǎn)品,如CWDM, DWDM, CCWDM
2019-07-29 17:57:048448 。什么是CCWDM?CCWDM是迷你波分復(fù)用器,是CWDM的迷你版。一種基于TFF(薄膜濾波器)的波分復(fù)用技術(shù),它的工作方式與CWDM相同,不同之處在于CCWDM采用了自由空間技術(shù),其封裝尺寸
2019-10-21 23:29:043418 波分復(fù)用WDM是將兩種或多種不同波長的光載波信號(hào)在發(fā)送端經(jīng)復(fù)用器匯合在一起,并耦合到光線路的同一根光纖中進(jìn)行傳輸?shù)募夹g(shù);在接收端,經(jīng)解復(fù)用器將各種波長的光載波分離,然后由光接收機(jī)作進(jìn)一步處理以恢復(fù)原信號(hào)。
2019-12-06 11:06:157522 CCWDM是Compact CWDM(緊湊型粗波分復(fù)用),是一種基于TFF(薄膜濾波器)的波分復(fù)用技術(shù),它的工作方式與CWDM模塊相同,不同之處在于CCWDM采用了自由空間技術(shù)(如圖一所示),對(duì)比
2020-04-17 11:46:234869 AD8158:X-STREAM?6.5 Gbps四緩沖器復(fù)用器/解復(fù)用器數(shù)據(jù)表
2021-04-15 11:04:205 AD8155:XSTREAM?6.5Gbps雙緩沖器復(fù)用器/解復(fù)用器數(shù)據(jù)表
2021-04-18 14:18:598 ADG3257:高速,3.3 V/5 V四路2:1復(fù)用器/解復(fù)用器(4位,1/2)總線開關(guān)數(shù)據(jù)表
2021-04-27 21:09:493 波分復(fù)用(WDM)是將兩種或多種不同波長的光載波信號(hào)(攜帶各種信息)在發(fā)送端經(jīng)復(fù)用器(亦稱合波器,Multiplexer)匯合在一起,并耦合到光線路的同一根光纖中進(jìn)行傳輸?shù)募夹g(shù);在接收端,經(jīng)解復(fù)用器
2021-04-28 17:11:454461 在同一根光纖中同時(shí)讓兩個(gè)或多個(gè)光波長信號(hào)通過不同光信道各自傳輸信息,稱為光波分復(fù)用技術(shù),簡稱WDM?,F(xiàn)在市場使用WDM技術(shù)的產(chǎn)品主要有CWDM和DWDM。本期文章易天光通信(ETU-LINK)先帶大家來了解CWDM粗波分復(fù)用&解復(fù)用器。
2022-06-08 09:34:032999 地?cái)U(kuò)充信息的傳輸能力,密集波分復(fù)用解復(fù)用器是DWDM中的核心器件。本期文章易天光通信(ETU-LINK)帶大家來了解DWDM密集波分復(fù)用解復(fù)用器。 DWDM密集波分復(fù)用解復(fù)用器分有1/2 U19
2022-06-16 17:13:431591 眾所周知,多路復(fù)用器是簡單的組合邏輯電路,它選擇多個(gè)輸入之一并將其傳遞給單個(gè)輸出。而解復(fù)用器的操作與多路復(fù)用器的動(dòng)操作完全相反,解復(fù)用器是一對(duì)多電路。通過使用解復(fù)用器,可以將來自一個(gè)輸入的數(shù)據(jù)傳遞到多個(gè)輸出數(shù)據(jù)線之一。
2022-08-25 17:19:504786 2 通道模擬復(fù)用器/解復(fù)用器-74LVC1G3157
2023-02-07 18:59:360 8 通道模擬復(fù)用器/解復(fù)用器-74HC_HCT4051
2023-02-07 20:12:241 四路 1-of-2 多路復(fù)用器/解復(fù)用器-74CBTLV3257_Q100
2023-02-07 20:27:440 2 通道模擬復(fù)用器/解復(fù)用器-74LVC1G3157_Q100
2023-02-10 18:55:200 16 通道模擬多路復(fù)用器/解復(fù)用器-HEF4067B_Q100
2023-02-10 19:05:240 16 通道模擬多路復(fù)用器/解復(fù)用器-HEF4067B
2023-02-10 19:05:442 雙 4 通道模擬多路復(fù)用器/解復(fù)用器-HEF4052B_Q100
2023-02-14 19:22:121 雙 4 通道模擬多路復(fù)用器/解復(fù)用器-HEF4052B
2023-02-14 19:22:230 雙 4 通道模擬多路復(fù)用器/解復(fù)用器-74LV4052
2023-02-15 19:20:314 雙 4 通道模擬多路復(fù)用器/解復(fù)用器-74LV4052_Q100
2023-02-15 19:20:410 16 通道模擬多路復(fù)用器/解復(fù)用器-74HC_HCT4067
2023-02-15 19:37:371 雙 4 通道模擬多路復(fù)用器/解復(fù)用器-74HC_HCT4052
2023-02-15 19:38:261 三重 2 通道模擬多路復(fù)用器/解復(fù)用器-74HC_HCT4053
2023-02-15 19:38:380 帶鎖存器的 8 通道模擬多路復(fù)用器/解復(fù)用器-74HC_HCT4351
2023-02-15 20:04:360 四路 1-of-2 多路復(fù)用器/解復(fù)用器-CBT3257A
2023-02-15 20:08:190 8 通道模擬復(fù)用器/解復(fù)用器-HEF4051B_Q100
2023-02-15 20:08:340 8 通道模擬復(fù)用器/解復(fù)用器-HEF4051B
2023-02-15 20:08:520 2 通道模擬復(fù)用器/解復(fù)用器-74LVC1G53_Q100
2023-02-15 20:14:490 2 通道模擬復(fù)用器/解復(fù)用器-74LVC1G53
2023-02-15 20:15:080 8 通道模擬復(fù)用器/解復(fù)用器-74LV4051
2023-02-16 19:49:340 8 通道模擬復(fù)用器/解復(fù)用器-74LV4051_Q100
2023-02-16 19:49:500 帶電荷泵的雙路 4 選 1 FET 多路復(fù)用器/解復(fù)用器-74CB3Q3253
2023-02-16 20:01:390 2 通道模擬復(fù)用器/解復(fù)用器-74LVC2G53
2023-02-16 20:45:320 1-of-8 FET 多路復(fù)用器/解復(fù)用器-CBT3251
2023-02-16 21:03:500 雙 1-of-4 FET 多路復(fù)用器/解復(fù)用器-CBT3253
2023-02-16 21:05:190 雙 1-of-4 FET 多路復(fù)用器/解復(fù)用器-CBT3253A
2023-02-16 21:19:020 雙 1-of-4 多路復(fù)用器/解復(fù)用器-74CBTLV3253_Q100
2023-02-17 19:27:420 雙 1-of-4 多路復(fù)用器/解復(fù)用器-74CBTLV3253
2023-02-17 19:28:000 雙 4 通道模擬多路復(fù)用器/解復(fù)用器-74HC_HCT4052_Q100
2023-02-20 19:17:092 8 通道模擬復(fù)用器/解復(fù)用器-74HC_HCT4051_Q100
2023-02-20 19:17:344 四路 1-of-2 多路復(fù)用器/解復(fù)用器-CBT3257A_Q100
2023-02-20 19:25:361 四路 1-of-2 多路復(fù)用器/解復(fù)用器-74CBTLV3257
2023-02-20 20:02:390 具有電荷泵的 4 位 2 選 1 FET 多路復(fù)用器/解復(fù)用器-74CB3Q3257
2023-02-23 19:15:120 波分復(fù)用WDM(Wavelength Division Multiplexing)是將兩種或多種不同波長的光載波信號(hào)(攜帶各種信息)在發(fā)送端經(jīng)復(fù)用器(亦稱合波器,Multiplexer)匯合
2023-11-30 16:55:25301 WDM波分復(fù)用器的優(yōu)勢 WDM波分復(fù)用器的分類? WDM (Wavelength Division Multiplexing) 波分復(fù)用器,是一種光通信技術(shù),用于在光纖中同時(shí)傳輸多個(gè)不同波長的光信號(hào)
2023-12-07 09:23:19276
評(píng)論
查看更多