-
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 области современной высокоскоростной связи, 1550 нм оптические передатчики (1550 нм оптический передатчик), в качестве ключевого оборудования в системах связи оптических волокон, стало одн...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ сфере современных телекоммуникаций и передачи данных оптические передатчики играют решающую роль в обеспечении высокоскоростной связи с длинными дистанциями. Среди них оптический передатчик 1550 ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ современную эпоху телекоммуникаций оптические передатчики играют решающую роль в облегчении высокоскоростной передачи данных по гибридно-волоконно-коаксиальным сетям (HFC). А Серия оптических...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕТо, как передающее оборудование HFC (гибридное оптоволоконно-коаксиальное оборудование) адаптируется к текущим требованиям к видеоконтенту высокой четкости (HD) и сверхвысокой четкости (UHD) для ко...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕС быстрым развитием информационных технологий растет глобальный спрос на высокоскоростную связь на большие расстояния и с малой задержкой, а технология волоконно-оптической связи стала основой совр...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ быстро развивающемся мире телекоммуникаций оптическая связь стала краеугольным камнем технологии, обеспечивающей высокоскоростную передачу данных на большие расстояния с минимальными потерями. Ср...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ современном мире, который становится все более цифровым, спрос на быстрое, надежное и бесперебойное подключение к Интернету находится на рекордно высоком уровне. Будь то предприятия, образователь...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕС быстрым развитием информационных технологий волоконно-оптическая связь стала основой современных сетей связи и широко используется в передаче данных, подключении к Интернету, телевещании и других...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ сегодняшней области оптоволоконной связи оптические усилители (оптический усилитель) играют жизненно важную роль, а EDFA 1550 нм (волоконный усилитель, легированный эрбием) является одной из осно...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕОптоволокно до дома (FTTH) быстро становится стандартом высокоскоростной доставки Интернета по всему миру. Поскольку скорость интернета продолжает расти, а спрос на надежные и высококачественные со...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ современном взаимосвязанном мире потребность в высокоскоростном доступе в Интернет велика, как никогда. От потокового видеоконтента и онлайн-игр до удаленной работы и телемедицины — надежное и бы...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕОптический передатчик 1550 нм играет решающую роль в волоконно-оптических сетях связи, обеспечивая высокопроизводительную передачу сигнала на большие расстояния с минимальными потерями. Это...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ