Оптический передатчик с прямой модуляцией 1550 нм: WT-1550-DM

Оптический передатчик с прямой модуляцией 1550 нм: WT-1550-DM

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.

  • Технические характеристики оборудования
  • Рабочие 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. адаптер оптического выхода на передней панели. Избегая необратимого вреда для тела и глаз, оптический выход не должен быть направлен на тело человека, и люди не должны смотреть прямо на оптический вывод невооруженным глазом!

    ● Когда оптоволоконный разъем не используется, его следует надевать на суперобложку, чтобы избежать загрязнения пылью и сохранить кончик волокна в чистоте.



    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. адаптер оптического выхода на передней панели. Избегая необратимого вреда для тела и глаз, оптический выход не должен быть направлен на тело человека, и люди не должны смотреть прямо на оптический вывод невооруженным глазом!

    ● Когда оптоволоконный разъем не используется, его следует надевать на суперобложку, чтобы избежать загрязнения пылью и сохранить кончик волокна в чистоте.



-->
О НАС
«ОБНАРУЖИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ НАШИХ ИННОВАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ»

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+
Сертификация предприятия

Расширение возможностей бизнеса с помощью наших надежных возможностей.

  • Малые и средние предприятия провинции Чжэцзян, основанные на науке и технологиях
  • Сертификат CE
  • Сертификат ТС
  • Сертификат ТС
  • Сертификат УЛ
  • Сертификат системы экологического менеджмента-EN
  • Сертификат системы экологического менеджмента-CN
  • Сертификация системы менеджмента охраны труда и техники безопасности-RU
  • Сертификация системы менеджмента охраны труда и техники безопасности-CN
  • Сертификат системы менеджмента качества-RU
  • Сертификат системы менеджмента качества-CN
Новости
Передающее оборудование HFC серии оптических передатчиков 1550 нм Знание отрасли
Какие форматы модуляции делает Передающее оборудование HFC серии оптических передатчиков 1550 нм поддерживать?
QAM (квадратурная амплитудная модуляция):
QAM — широко используемый формат модуляции в сетях HFC. Он модулирует амплитуду и фазу оптического сигнала для передачи цифровой информации. QAM более высокого порядка, например 256-QAM или 1024-QAM, может передавать больше данных на символ, но может быть более восприимчивым к шуму.
OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов):
OFDM — это схема модуляции с несколькими несущими, которая делит доступный спектр на несколько ортогональных поднесущих. Каждая поднесущая модулируется независимо, что позволяет эффективно использовать доступную полосу пропускания и повысить устойчивость к искажениям канала.
16-КАМ и 64-КАМ:
Это вариации QAM разного уровня сложности. Модуляции 16-QAM и 64-QAM обеспечивают более высокие скорости передачи данных по сравнению с более простыми форматами модуляции, но могут быть более чувствительными к ухудшению сигнала.
16-VSB (16 рудиментарных боковых полос):
Модуляция VSB используется при нисходящей передаче сигналов цифрового телевидения в системах кабельного телевидения. Он обычно используется в Соединенных Штатах для телевещания.
PAM (Амплитудно-импульсная модуляция):
PAM — это простой формат модуляции, в котором амплитуда оптических импульсов варьируется для представления цифровой информации. Хотя он не так сложен, как QAM, он эффективен для определенных приложений.
OOK (включение-выключение):
OOK — это базовый формат модуляции, в котором наличие или отсутствие оптического сигнала представляет собой двоичную 1 или 0 соответственно. Это простой и часто используемый формат для конкретных приложений.
NRZ (без возврата к нулю):
NRZ — это простой формат модуляции, в котором каждый бит представлен постоянным уровнем оптической мощности в течение периода бита. Несмотря на простоту, он широко используется в различных системах связи.
DQPSK (Дифференциальная квадратурная фазовая манипуляция):
DQPSK — это схема фазовой модуляции, в которой для передачи информации используется разность фаз между последовательными символами. Это может обеспечить лучшую толерантность к определенным типам нарушений.

Как выходная оптическая мощность передающего оборудования HFC серии оптических передатчиков 1550 нм влияет на передачу сигнала?
Оптическая выходная мощность Оптический передатчик 1550 нм в передающем оборудовании HFC играет решающую роль в определении производительности и дальности передачи сигнала в оптоволоконной сети. Вот как выходная оптическая мощность влияет на передачу сигнала:
Сила сигнала:
Выходная оптическая мощность представляет собой мощность передаваемого оптического сигнала. Более высокая выходная оптическая мощность обычно приводит к более сильному сигналу, что важно для поддержания качества сигнала на больших расстояниях.
Расстояние передачи:
Выходная оптическая мощность напрямую связана с расстоянием передачи. Более высокие уровни мощности позволяют сигналам распространяться на большие расстояния, прежде чем произойдет значительное ухудшение сигнала. Это особенно важно в сценариях оптической передачи данных на большие расстояния.
Отношение сигнал/шум (SNR):
Выходная оптическая мощность влияет на отношение сигнал/шум (SNR) передаваемого сигнала. Желателен более высокий SNR, поскольку он указывает на лучшее качество сигнала и снижает вероятность ошибок или ухудшения качества сигнала во время передачи.
Требования к усилению:
Уровень выходной оптической мощности влияет на необходимость усиления сигнала по оптоволоконному тракту. Более высокие уровни мощности могут снизить потребность в частом усилении сигнала, способствуя более эффективному и экономичному проектированию сети.
Компенсация затухания:
Оптические волокна затухают, что приводит к ослаблению сигнала по мере его распространения. Выходную оптическую мощность можно регулировать, чтобы компенсировать это затухание, гарантируя, что сигнал останется выше определенного порога для надежного обнаружения на стороне приемника.
Эффекты дисперсии:
Дисперсия, распространение световых импульсов на расстоянии, может повлиять на качество сигнала. Выходную оптическую мощность можно оптимизировать, чтобы противодействовать эффектам дисперсии и поддерживать целостность сигнала.
Чувствительность приемника:
Выходная оптическая мощность должна находиться в диапазоне, совместимом с чувствительностью приемников в сети. Передача сигналов со слишком высоким или слишком низким уровнем мощности может привести к насыщению приемника или затруднениям в обнаружении сигнала соответственно.
Системная маржа:
Соответствующая выходная оптическая мощность обеспечивает запас прочности системы, гарантируя, что даже в неблагоприятных условиях или изменениях в сети сигнал останется устойчивым и надежным.
Динамический диапазон:
Динамический диапазон выходной оптической мощности относится к диапазону между минимальным и максимальным уровнями мощности. Широкий динамический диапазон позволяет системе эффективно компенсировать изменения мощности сигнала.