-
Э-почта:[email protected]
-
Телефон:+86-15967387077
-
Факс:+86-0571-82554407
-
Мобильник:+86-15967387077
QR-код включен
мобильный телефон
В соответствии с планированием вещания следующего поколения (NGB) и стандартами PON, длина волны 1550 нм определяется как длина волны передачи для нисходящего потока HFC. Высокая стоимость внешнего модулированного передатчика на длине волны 1550 нм и эффекты дисперсии при прямой модуляции на длине волны 1550 нм затрудняют преобразование сети. Таким образом, мы создаем оптический передатчик с прямой модуляцией длиной волны 1550 нм и компенсацией дисперсии с электронным управлением. Он поддерживает диапазон до 1,2 ГГц и систему DOCSIS 3.1. Благодаря двум радиочастотным входам и высокой изоляции он обеспечивает плавную передачу сигналов QAM и IPQAM. Поддержка расстояния передачи 50 км с компенсацией дисперсии с электронным управлением. Встроенный CWDM необязателен для работы в многоволновой сети.
Отправить запросРабочие характеристики
● Диапазон 1,2 ГГц, поддержка системы DOCSIS 3.1.
● Режимы регулировки усиления AGC и MGC являются дополнительными.
● Два входа с изоляцией 50 дБ для высококачественного ввода радиосигнала.
●Двойной источник питания; горячее резервирование; доступны различные варианты питания, опционально AC100-240V и DC 48V.
● Выходная мощность лазера, ток смещения и ток охлаждения определяются в режиме реального времени.
●Опциональный DWDM для ввода оптического сигнала.
● Компенсация рассеивания с электронным управлением может поддерживать дальность передачи до 50 км.
● Недорогое решение сравнимо по производительности с внешним модулированным передатчиком.
● Стандартная длина волны МСЭ является необязательной.
Структурная схема
Параметры техники
Элемент | Единица | Параметр | |
Оптическая часть | |||
Оптическая длина волны | нм | Длина волны МСЭ | |
Тип лазера | DFB-лазер типа «бабочка» | ||
Режим оптической модуляции | Прямая модуляция оптической интенсивности | ||
Тип оптического разъема | ФК/АПК или СК/АПК | ||
Выходная оптическая мощность | мВт | 4~10 | Вносимые потери VOA и CWDM (6 дБм ~ 10 дБм) исключаются. |
Вход внешнего оптического сигнала | дБм | -5~10 | |
РФ часть | |||
Диапазон частот | МГц | 47~870/1003/1218 | |
Уровень входного радиочастотного сигнала | дБнВ | 77±5 | |
Плоскостность в полосе | дБ | ± 0,75 | |
Входные обратные потери | дБ | ≥ 16 | |
Диапазон управления RF АРУ | дБ | ±5 | |
Регулируемый диапазон RF MGC | дБ | 0~20 | |
Изоляция радиочастотного входа | дБ | ≥ 50 | Изоляция между двумя ВЧ-входами |
Тестовый порт RF-входа | дБ | -20±1 | |
Порт тестирования уровня лазерного привода | дБ | -20±1 | |
Допуск оптического аттенюатора с электронным управлением | дБ | ≤1: АТТ 0–15 дБ | |
≤3: АТТ 16–20 дБ | |||
CNR | дБ | ≥ 48 | 550 МГц, 59 каналов, аналоговый сигнал, 77 дБуВ/канал 550-870 МГц, 40-канальный цифровой сигнал, 67 дБуВ/канал 25 км, вход -1 дБм |
C/CSO | дБ | ≥ 58 | |
С/СТВ | дБ | ≥ 63 | |
CNR | дБ | ≥ 46 | 550 МГц, 59 каналов, аналоговый сигнал, 77 дБуВ/канал 550-870 МГц, 40-канальный цифровой сигнал, 67 дБуВ/канал 50 км, вход -1 дБм |
C/CSO | дБ | ≥ 55 | |
С/СТВ | дБ | ≥ 63 | |
МЭР | дБ | ≥ 40 | 25 км, входной сигнал -1 дБм, 96 каналов цифрового сигнала, 77 дБн/канал |
≥ 39 | 50 км, вход -1 дБм, 96 каналов, цифровой, 77 дБн/канал | ||
Другие | |||
Максимальная потребляемая мощность | W | ≤10 | |
Рабочая Температура | ℃ | -5 ~ 55 | |
Температура хранения | ℃ | -30 ~ 70 | |
Масса | Кг | 5.5 |
Инструкции по использованию меню дисплея
Клавиша ▲▼ : курсор можно перемещать влево или вправо, вверх и вниз, при этом выбранный модуль или меню выделяется.
Клавиша Enter: нажмите Enter, чтобы войти в следующее подменю или установить параметры в подменю. Нажмите Enter для подтверждения.
Клавиша ESC: выход или возврат в предыдущее меню.
Меню, отображаемое после включения питания: Нажмите Enter, чтобы войти в подменю первого уровня:
1. Параметры отображения |
Меню отображения параметров |
2. Установите параметры |
Меню настройки параметров |
3. Статус тревоги |
Статус тревоги |
Параметры отображения, подменю второго уровня:
Лазерный выход | хх дБм |
Выходная оптическая мощность лазера |
Голосовой ввод | хх дБм |
Оптическая мощность после затухания (без WDM, нет этого меню) |
Главный вход | хх дБм |
Мощность внешнего оптического сигнала (без WDM, нет этого меню) |
Лазерное смещение | хх мА |
Ток смещения лазера |
Лазерная температура | хх ℃ |
Внутренняя температура лазера |
Тек ток | хх А |
Ток охлаждения лазера |
РФ Чан Нет | хх |
Номера каналов передачи |
Лазерный РФ | хх дБмВ |
Уровень лазерного привода |
Режим радиочастотного управления | AGC |
Режим радиочастотного управления |
АРУ ссылка | х дБ |
Смещение АРУ (в режиме АРУ) |
МГК АТТ | х дБ |
Затухание MGC (в режиме MGC) |
Длина волны | 1550 |
Контрольное напряжение 5 В |
5 В чтение | х в |
-5 В напряжение контроля |
-5В Чтение | х в |
Контрольное напряжение 24 В |
24 В Чтение | х в |
Длина волны оборудования |
Серийный номер |
Серийный номер |
|
Температура коробки | хх ℃ |
Текущая внутренняя температура |
Айпи адрес |
IP-адрес оборудования |
|
Маска |
Маска подсети оборудования |
|
ГТВ |
Шлюз оборудования |
|
Мак |
MAC-адрес оборудования |
|
Версия программного обеспечения |
Номер версии программного обеспечения оборудования |
Установить параметры, подменю второго уровня:
SetLaserOutputUnit | дБм |
Оптическая мощность: дБм, мВт опционально |
|
Установить звуковой сигнал | НА |
Звуковой сигнал: ВКЛ, ВЫКЛ опционально |
|
Установить режим управления RF | AGC |
Режим радиочастотного управления: AGC, MGC опционально |
|
Установить MGC ATT | ХХ дБ |
Затухание MGC: 0-20 опционально |
|
Установить опорное значение АРУ | ХХ дБ |
Смещение АРУ: ±3 дБ опционально |
|
Установите режим OPT ATT | АВТО |
Установите режим ослабления оптической мощности: АВТО или вручную (опционально). |
Без WDM нет этого меню |
Установить ОПТ АТТ | ХХ дБ |
Установите значение затухания оптической мощности: 0~15 дБ (опционально). |
|
Установить ОПТ Дельта | ХХ дБ |
Установите разницу между основной оптической мощностью и вставленной оптической мощностью. |
|
Установить длину FiberC | ххкм |
Установите расстояние передачи: 0–50 км опционально, шаг 1 км. |
|
Установить номер канала | ХХ |
Установите номер канала: 0-100 опционально. |
|
Установить IP-адрес |
Установите IP-адрес оборудования |
||
Установить маску подсети |
Установите маску подсети |
||
Установить шлюз |
Установить шлюз |
||
Восстановить заводскую конфигурацию |
Сбросить настройки по умолчанию |
Статус тревоги, подменю второго уровня:
Лазерный РФ |
Сигнализация уровня лазера: нормальный диапазон по умолчанию составляет 80 ~ 110 дБуВ, который можно установить через сеть. |
Лазерная температура |
Сигнализация температуры лазера: нормальный диапазон по умолчанию составляет 25±10°C, который можно установить через сеть. |
Лазерное смещение |
Сигнализация тока смещения лазера: нормальный диапазон по умолчанию составляет 20–90 мА, который можно установить через сеть. |
Лазерный ТЭК |
Ток охлаждения лазера: нормальный диапазон по умолчанию составляет -1,5 ~ 1,5 А, который можно установить через сеть. |
Лазерный выход |
Сигнализация выходной оптической мощности: нормальный диапазон по умолчанию составляет от 2 до 25 мВт, который можно настроить через сеть. |
5 В сигнализация |
Тревога 5 В: нормальный диапазон по умолчанию составляет 5 ± 1 В, который можно установить с помощью управления сетью. |
-5 В сигнализация |
Тревога -5 В: нормальный диапазон по умолчанию составляет -5 ± 1 В, который можно установить с помощью управления сетью. |
24 В сигнализация |
Тревога 24 В: нормальный диапазон по умолчанию составляет 24 ± 2 В, который можно установить с помощью управления сетью. |
Описание структуры
Передняя панель
1 | Индикатор мощности |
2 | Индикатор работы устройства: этот индикатор будет мигать с частотой 1 Гц после того, как устройство начнет нормально работать. |
3 | Индикатор рабочего состояния лазера: |
Постоянный зеленый свет: лазер работает нормально. | |
Постоянный красный свет: лазер не включен. | |
Мигающий красный свет: устройство имеет сигнал тревоги по параметру. Вы можете просмотреть сигнал тревоги в подменю второго уровня «Состояние сигнала тревоги». | |
4 | Лазерный индикатор уровня привода: |
Постоянный зеленый свет: уровень движения в норме. | |
Мигающий красный свет: сигнализация уровня движения. Вы можете просмотреть сигнал тревоги в подменю второго уровня «Состояние сигнала тревоги». | |
5 | Матричный ЖК-экран 160×32: используется для отображения всех параметров машины. |
6 | Отобразить кнопку выхода или отмены меню настройки. |
7 | Отображение клавиши вверх или увеличения меню настройки. |
8 | Отображение клавиши «вниз» или «уменьшение» меню настройки. |
9 | Отображение клавиши ввода меню настройки. |
10 | Лазерный переключатель: |
ВКЛ: Лазер включен. | |
ВЫКЛ: Лазер выключен. | |
Выключите лазер до включения устройства и включите лазер после завершения самопроверки при включении питания. | |
11 | Порт тестирования уровня лазерного привода: -20 дБ |
Задняя панель
1 | Вентилятор | 7 | Выход оптического сигнала |
2 | Шпилька заземления, обеспечьте хорошее заземление перед включением питания. | 8 | Входной оптический сигнал: без WDM, нет этого порта |
3 | РЧ-вход 1 | 9 | Интерфейс RS232 |
4 | РЧ-вход 2 | 10 | LAN-интерфейс |
5 | РЧ-вход 1 тестовый порт -20 дБ | 11 | Модуль питания 1, с возможностью горячей замены |
6 | Тестовый порт RF-входа 2 -20 дБ | 12 | Модуль питания 2, с возможностью горячей замены |
Измерение
Внимание
● Убедитесь, что упаковка не повреждена. Если вы считаете, что оборудование повреждено, не подавайте электричество, чтобы избежать еще большего повреждения или причинения вреда оператору.
● Перед включением оборудования убедитесь, что корпус и розетка надежно заземлены. Сопротивление заземления должно быть <4 Ом, чтобы обеспечить эффективную защиту от скачков напряжения и статического электричества.
● Оптический передатчик является профессиональным оборудованием. Его установка и отладка должны осуществляться специальным техническим специалистом. Внимательно прочтите данное руководство перед началом работы, чтобы избежать повреждения оборудования из-за неисправности или несчастного случая, причиняющего вред оператору.
● Пока оптический передатчик работает или отлажен, из него исходит невидимый лазерный луч.
● Когда оптоволоконный разъем не используется, его следует надевать на суперобложку, чтобы избежать загрязнения пылью и сохранить кончик волокна в чистоте.
Наша компания является научно-технологической инновационной компанией, занимающейся исследованиями и разработками, производством, продажей и техническим обслуживанием коммуникационного оборудования, оптического коммуникационного оборудования, оборудования мобильных терминалов и интеллектуальной системы Интернета вещей. Компания твердо позиционирует независимые исследования и разработки в качестве основной стратегии развития Компании, а также создает и владеет командой технических исследований и разработок с богатым опытом и сильными инновационными способностями.
Благодаря многолетнему опыту работы в отрасли производства оборудования CATV соответствующие технологии, производительность и уровень исследований и разработок компании занимают передовые позиции в той же отрасли в стране и за рубежом, и многие пользователи в стране и за рубежом высоко оценивают их и доверяют им. В то же время, в соответствии с политикой "трехсетевой интеграции" и "широкополосного доступа в Китай", основанной на полной линейке продуктов компании, независимых исследованиях и разработках и непрерывных технических инновациях, компания стала лидером отрасли, способным поставлять сетевое оборудование для кабельного телевидения и систему передачи данных в целом. решения для операторов радио и телевидения.
Годы развития отрасли
0+Страна продаж
0+команда исследований и разработок
0+Складская площадь
0+Расширение возможностей бизнеса с помощью наших надежных возможностей.
В эпоху высокоскоростной передачи и передового вещания HFC (гибридное волоконно-коаксиальное оборудование стало технологией магистралей для доставки быстрых, надежных и высоких данных. По мере того...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕСпрос на более быстрый, более надежный, и интернет HigherCapacity приводит к глобальному сдвигу в сторону технологий расширенного оптоволоконного доступа. Среди них 10G XPON OLT стал важным решение...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ быстро развивающемся мире телекоммуникаций спрос на более быстрые, более надежные интернет -услуги и цифровые услуги продолжает расти. Современное общество в значительной степени зависит от беспр...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕЦифровая система CATV System Оборудование: основание современных сетей кабельного телевидения В современную цифровую эпоху кабельное телевидение (CATV) развилось далеко за пределы аналоговы...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ современном быстро развивающемся информационном обществе общение оптического волокна стала основным методом передачи данных. Во всей сети оптического волокна оптические расщепления ПЛК, как основ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕБлагодаря быстрому спросу на ультрабычный интернетВ волоконно-оптические технологии стали золотым стандартом для доставки высокоскоростной широкополосной связи для домов и предприятий. В основе люб...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕПоскольку глобальный спрос на доступ к широкополосной связи продолжает расти, технология передачи сети продолжает развиваться. Среди них гибридный волоконно-коаксиальный сеть HFC (гибридный волокон...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ эпоху цифровых технологий Интернет стал незаменимой частью работы, жизни и обучения людей. Одним из основных аппаратных устройств, которые поддерживают современные высокоскоростные интернет-подкл...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВведение в оборудование для передачи HFC В современном цифровом ландшафте надежное и высокоскоростное широкополосное соединение-это не просто роскошь, но и фундаментальная необходимо...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕСистема передачи гибридного волокна (HFC) представляет собой телекоммуникационную сеть-архитектуру, широко используемая операторами кабельного телевидения и интернет-поставщиками. Он сочетает в себ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ современных системах связи оптических волокон производительность оптического передатчика играет решающую роль в общем качеством связи. Среди них 1550 нм внешний модулированный оптический пере...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕБлагодаря быстрой разработке технологий цифровых коммуникаций, сети широкополосного доступа проходят непрерывную технологическую эволюцию и обновление. Среди многих сетевых архитектур, Оборудов...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ