WT1550EM20 Внешний модулированный оптический передатчик, 1550 нм

WT1550EM20 Внешний модулированный оптический передатчик, 1550 нм

Оптический передатчик серии WT1550EM20 использует внешний модулированный лазер и внешний модулятор ведущей международной марки, запатентованную схему предыскажения Prevail и схему управления SBS. Общие показатели достигают уровня известных брендов, а цена недорогая. За годы работы мы продали тысячи товаров. Продукты экономят значительные средства на построение сети оператора и приносят хорошую репутацию многим пользователям.

  • Технические характеристики оборудования
  • Функции

    ◆ Этот оптический передатчик с длиной волны 1550 нм можно использовать для передачи на большие расстояния.

    ◆ Регулирование СБС с двумя микроволновыми источниками, регулировка 13~ 19 дБм, шаг 0,5 дБ.

    ◆ Используйте DFB-лазер и внешний модулятор LiNbO3.

    ◆ Поддержка транспондера Ethernet

    ◆ Поддержка сетевого управления через ВтEB и SNMP.

    ◆ Двойные модули питания с горячим резервированием

    Структурная схема


    Технические параметры

    Оптические параметры

    Элемент Единица Ценить
    Оптическая длина волны нм 1545~1560 (или задается пользователем)
    Коэффициент подавления боковой моды дБ >30
    Относительная интенсивность шума дБ/Гц <-160
    Диапазон регулировки длины волны ГГц /-50 ГГц
    Оптическая мощность дБм 2х5, 2х6, 2х7, 2х8, 2х9, 2х10
    Пороговое значение SBS дБм 13~ 19 (плавно регулируется)
    Ширина линии лазера МГц 0.3

    Индикаторы тестирования модели

    Тестовая модель С42 Д59 Д84
    План канала СЕНЭЛЕК42 ПАЛ D59 ПАЛ D84
    Номер канала TВ/FM/QAM64 42/0/0 59/0/0 84/0/0
    Шум полосы пропускания 5 5 5
    CNR Передача/Прием 55 54 52.5
    Ссылка CNR 1 54 53.5 52
    Ссылка CNR 2 53 52.5 50.5
    CNR Ссылка 3 50.5 50.5 49
    CSO Tx/Rx и канал 1 64 64 64
    ОГО  Ссылка 2 63 64 64
    ОГО  Ссылка 3 62 62 62
    СТВ 62 62 62

    Условия испытания

    Первый этап ЭДФА Длина волокна первого абзаца Второй этап ЭДФА Длина волокна второго абзаца прием SBS
    (дБм)
    Tx/Rx Нет Нет Нет нет 0 дБм 13.5
    Ссылка 1 Нет 35 км нет нет 0 дБм 13.5
    Ссылка 2 16 дБм 65 км нет нет 0 дБм 16
    Ссылка 3 13 дБм 50 км 13 дБм 50 км 0 дБм 13.5

    Технический паспорт

    Элемент Единица Технические параметры
    РЧ-диапазон МГц 47~1003
    РЧ плоскостность дБ ±0,75
    Возвратные потери RF дБ >16
    Входной радиочастотный импеданс

    Ω

    75
    Тип разъема РЧ-входа Тип F
    Диапазон входного уровня дБмкВ 80±5
    Диапазон управления АРУ дБ 3~-3
    Регулируемый диапазон МГК дБ 0~15
    Оптический разъем СК/АПК, ФК/АПК
    Рабочая Температура °С -5~45
    Температура хранения °С -30~ 70
    Спецификация источника питания V 90~265В переменного тока
    36~72В постоянного тока
    Потребление W ≤60
    Измерение мм 483(Д) × 455(Ш) × 44(В)
    Общий вес кг 5.5


    Описание внешней функции:

    Передняя панель

    1 Индикатор мощности 2 Индикатор АРУ 3 РЧ индикатор
    4 Лазерный индикатор 5 ЖК-дисплей 6 клавиша ESC
    7 клавиша ВВЕРХ 8 клавиша ВНИЗ 9 Введите ключ
    10 Входной порт RF (опционально) 11 Тестовый порт РЧ-входа -20 дБ


    Индикатор Описание

    Индикатор мощности Один источник питания светодиод желтый
    Два источника питания светодиод зеленый
    Индикатор АРУ Режим АРУ светодиод зеленый
    Режим MGC Светодиод выключен
    РЧ индикатор Нормальный светодиод зеленый
    Аномальный Светодиод мигает красным
    Лазерный индикатор Ток смещения, ток охлаждения и выходная мощность в норме. светодиод зеленый
    По крайней мере один из тока смещения, тока охлаждения и выходной мощности ненормальный. Светодиод мигает красным

    Задняя панель

    1 Шпилька заземления 2 Модуль питания 3 Вентилятор
    4 Входной порт RF (или на передней панели, опционально) 5 Интерфейс RS232 6 LAN-интерфейс
    7 Оптический выходной интерфейс A (или на передней панели, опционально) 8 Оптический выходной интерфейс B (или на передней панели, опционально)

    Модуль питания

    Модуль питания 220 В

    1 Монтажные винты
    2 Розетка 220 В
    3 Предохранитель
    4 Выключатель


    Модуль питания 48 В


    1 Монтажные винты
    2 Положительная клеммная колодка
    3 - Отрицательный клеммный блок


    Система меню

    Главное меню

    Отображать Комментарии
    1. Параметры отображения Меню первое: Параметры отображения
    2. Установите параметры Меню второе: Установка параметров
    3. Статус тревоги Меню третье: Статус тревоги


    Меню дисплея

    Отображать Комментарии Отображать Комментарии
    Лазерный выход Выходная оптическая мощность 24В Читать: Напряжение монитора 24 В
    Лазерное смещение Лазерный ток 12В Читать: Напряжение монитора 12 В
    РФ  ОГО CSO контролирует напряжение -12В Читать: -12 В напряжение монитора
    Лазерное охлаждение Ток охлаждения ЛАЗЕР: Статус лазера
    ОМИ (среднеквадратичное значение) Общая степень модуляции Температура модуля SBS: Температура модуля SBS
    Радиочастотный режим Режим радиочастотного управления Температура коробки: Общая температура
    АРУ Скорректированное значение в режиме АРУ Температура микроконтроллера: Температура микроконтроллера
    MGC Скорректированное значение в режиме MGC Серийный номер: Серийный номер
    5В Читать: Напряжение монитора 5 В Версия: Номер версии
    -5В Читать: -5 В напряжение монитора Рабочее время: Рабочее время


    Набор меню

    Отображать Комментарии Примечания
    Установите   РЧ   РЕЖИМ Установите режим радиочастотного управления Два режима MGC и AGC на выбор
    Установите  АРУ Установить  MGC Установите скорректированное значение RF Регулируемый диапазон: 0–15 дБ в режиме MGC.
    Регулируемый диапазон -3~3 дБ с режимом АРУ
    Установить подавление SBS Установить значение SBS Диапазон 13~19 дБм, шаг 0,5 дБ
    Установить МСЭ Установить оптическую длину волны Диапазон ±50 ГГц
    Установить расстояние канала Установить расстояние канала 6 МГц, 7 МГц, 8 МГц
    Установить ЛАЗЕР Установить статус лазера ВКЛ ВЫКЛ
    Установить IP-адрес Установить IP-адрес
    Установить маску Установить маску подсети
    Установить шлюз Установить шлюз
    Установить адрес Trap1 Установить адрес ловушки 1
    Установить адрес Trap2 Установить адрес ловушки2
    Установить звуковой сигнал Установить звуковой сигнал ВКЛ ВЫКЛ
    Восстановить заводскую конфигурацию Восстановить заводские настройки


    Меню сигналов тревоги

    Отображаемое содержание сигнала тревоги Комментарий
    Статус RF IN ВЫСОКАЯ НИЗКАЯ) Входной радиочастотный сигнал высокий (низкий)
    Лазерные Байсы ВЫСОКАЯ НИЗКАЯ) Ток смещения лазера высокий (низкий)
    Лазерный ТЭК ВЫСОКИЙ Ток лазерного охлаждения высокий
    Статус OutPutPower ВЫСОКАЯ НИЗКАЯ) Выходная оптическая мощность высокая (низкая)
    -5В  статус ВЫСОКАЯ НИЗКАЯ) Напряжение -5 В высокое (низкое)
    Статус 5 В ВЫСОКАЯ НИЗКАЯ) Напряжение 5 В высокое (низкое)
    Статус 12 В ВЫСОКАЯ НИЗКАЯ) Напряжение 12 В высокое (низкое)
    -12 В  Состояние ВЫСОКАЯ НИЗКАЯ) Напряжение -12 В высокое (низкое)
    Статус 24 В ВЫСОКАЯ НИЗКАЯ) Напряжение 24 В высокое (низкое)
    Лазер ВЫКЛЮЧЕННЫЙ Лазер выключен
    Инициализация CSO не удалась Инициализация CSO не удалась
    Мощность недействительна ЛЕВО ПРАВО ) Левая (правая) мощность недействительна.


    Описания настройки связи:

    Описание интерфейса связи

    1) Интерфейс связи RS232 использует стандартный разъем DB9, определения контактов следующие:

    Последовательная связь использует стандартную форму NRZ, 1 стартовый бит, 8 бит данных, 1 стоповый бит, скорость передачи данных составляет 38400 бод.

    1: Нет подключения 2: Техас 3: прием
    4: Нет подключения 5:Земля 6: Нет подключения
    7: Нет подключения 8: Нет подключения 9: Нет подключения

    2) Интерфейс связи локальной сети использует стандартный разъем RJ45, определения контактов следующие:

    1: Техас 2: Техас- 3: прием
    4: Нет подключения 5: Нет подключения 6: прием-
    7: Нет подключения 8: Нет подключения


    Веб-управление сетью

    1. Откройте браузер IE, введите IP-адрес и войдите в интерфейс следующим образом:

    2. Введите имя пользователя admin и пароль 123456 (заводское значение по умолчанию), войдите в следующий интерфейс:

    Есть 3 субинтерфейса:

    1) Интерфейс About1550: в основном описывается основная информация об оборудовании.

    2) Интерфейс Disp Paraments: в основном описывает меню отображения оборудования.

    3) Интерфейс Set Paraments: измените параметры устройства в этом интерфейсе.

    2. Нажмите «Задать параметры», чтобы войти в интерфейс «Задать параметры» следующим образом:

    В столбцах «Элемент» и «Элементы» перечислены параметры, которые можно изменить, в столбце «Текущий» перечислены текущие значения параметров, в столбце «Новый» можно выбрать или ввести новые значения параметров, а в столбце «Обновить» можно обновить параметры.

    Действия по изменению параметров: найдите элемент в столбце «Элемент», выберите новые значения параметра в столбце «Новый» и нажмите соответствующую кнопку «Обновить», чтобы обновить параметры.

    Шаги по изменению элементов такие же, но, наконец, необходимо нажать кнопку «Перезапустить устройство», чтобы изменения вступили в силу.

    Внимание

    ● Перед включением питания убедитесь, что клеммы заземления корпуса и розетки надежно заземлены, а сопротивление заземления должно составлять менее 4 Ом, что обеспечивает эффективную защиту от скачков напряжения и статического электричества.

    ● Оптический передатчик представляет собой высокотехнологичное профессиональное оборудование, его установку и наладку должны выполнять профессиональные специалисты. Внимательно прочтите данное руководство перед началом работы, чтобы избежать повреждения оборудования из-за неисправности или несчастного случая, причиняющего вред оператору.

    ● При установке и отладке оптического оборудования внутри оптоволоконного разъема могут излучаться невидимые лазерные лучи. Во избежание необратимого вреда для тела и глаз оптоволоконный разъем не должен быть направлен на тело человека, и человек не должен смотреть прямо на оптоволоконный разъем с помощью невооруженным глазом!

    ● За пределами вентиляционных отверстий устройства не должно быть экранирования. Плохая вентиляция приведет к снижению показателя, а в серьезных случаях приведет к поломке устройства.

    ● При очистке торца волокна необходимо убедиться, что оптический источник выключен.

    ● Когда оптоволоконный разъем не используется, наденьте пылезащитную крышку, чтобы избежать загрязнения пылью, и держите торцевую поверхность оптическое волокно чистое.

    ● При установке оптоволоконного разъема прилагайте соответствующую силу, чтобы не повредить адаптер. В противном случае выходная оптическая мощность может снизиться.

    Установка

    ● Монтаж должен выполняться профессиональными специалистами.

    ●Устанавливайте оборудование в стандартную 19-дюймовую стойку для оборудования.После установки оборудования на место необходимо затянуть крепежные винты.

    ● Надежно заземлите оборудование. Клемма заземления находится на задней панели. Визуально осмотрите каждую клавишу (кнопку) на передней панели, чтобы убедиться, что каждая кнопка может свободно перемещаться.

    ● Прикрутите соответствующий радиочастотный кабель.

    ● Правильно очистите оптический разъем и подсоедините оптоволокно.

    ● Подключите кабель Ethernet.

    ● После выполнения всех действий убедитесь, что устройство исправно и включено питание.

    Описания настройки связи:

    Описание интерфейса связи

    1) Интерфейс связи RS232 использует стандартный разъем DB9, определения контактов следующие:

    Последовательная связь использует стандартную форму NRZ, 1 стартовый бит, 8 бит данных, 1 стоповый бит, скорость передачи данных составляет 38400 бод.

    1: Нет подключения 2: Техас 3: прием
    4: Нет подключения 5:Земля 6: Нет подключения
    7: Нет подключения 8: Нет подключения 9: Нет подключения

    2) Интерфейс связи локальной сети использует стандартный разъем RJ45, определения контактов следующие:

    1: Техас 2: Техас- 3: прием
    4: Нет подключения 5: Нет подключения 6: прием-
    7: Нет подключения 8: Нет подключения


    Веб-управление сетью

    1. Откройте браузер IE, введите IP-адрес и войдите в интерфейс следующим образом:

    2. Введите имя пользователя admin и пароль 123456 (заводское значение по умолчанию), войдите в следующий интерфейс:

    Есть 3 субинтерфейса:

    1) Интерфейс About1550: в основном описывается основная информация об оборудовании.

    2) Интерфейс Disp Paraments: в основном описывает меню отображения оборудования.

    3) Интерфейс Set Paraments: измените параметры устройства в этом интерфейсе.

    2. Нажмите «Задать параметры», чтобы войти в интерфейс «Задать параметры» следующим образом:

    В столбцах «Элемент» и «Элементы» перечислены параметры, которые можно изменить, в столбце «Текущий» перечислены текущие значения параметров, в столбце «Новый» можно выбрать или ввести новые значения параметров, а в столбце «Обновить» можно обновить параметры.

    Действия по изменению параметров: найдите элемент в столбце «Элемент», выберите новые значения параметра в столбце «Новый» и нажмите соответствующую кнопку «Обновить», чтобы обновить параметры.

    Шаги по изменению элементов такие же, но, наконец, необходимо нажать кнопку «Перезапустить устройство», чтобы изменения вступили в силу.

    Внимание

    ● Перед включением питания убедитесь, что клеммы заземления корпуса и розетки надежно заземлены, а сопротивление заземления должно составлять менее 4 Ом, что обеспечивает эффективную защиту от скачков напряжения и статического электричества.

    ● Оптический передатчик представляет собой высокотехнологичное профессиональное оборудование, его установку и наладку должны выполнять профессиональные специалисты. Внимательно прочтите данное руководство перед началом работы, чтобы избежать повреждения оборудования из-за неисправности или несчастного случая, причиняющего вред оператору.

    ● При установке и отладке оптического оборудования внутри оптоволоконного разъема могут излучаться невидимые лазерные лучи. Во избежание необратимого вреда для тела и глаз оптоволоконный разъем не должен быть направлен на тело человека, и человек не должен смотреть прямо на оптоволоконный разъем с помощью невооруженным глазом!

    ● За пределами вентиляционных отверстий устройства не должно быть экранирования. Плохая вентиляция приведет к снижению показателя, а в серьезных случаях приведет к поломке устройства.

    ● При очистке торца волокна необходимо убедиться, что оптический источник выключен.

    ● Когда оптоволоконный разъем не используется, наденьте пылезащитную крышку, чтобы избежать загрязнения пылью, и держите торцевую поверхность оптическое волокно чистое.

    ● При установке оптоволоконного разъема прилагайте соответствующую силу, чтобы не повредить адаптер. В противном случае выходная оптическая мощность может снизиться.

    Установка

    ● Монтаж должен выполняться профессиональными специалистами.

    ●Устанавливайте оборудование в стандартную 19-дюймовую стойку для оборудования.После установки оборудования на место необходимо затянуть крепежные винты.

    ● Надежно заземлите оборудование. Клемма заземления находится на задней панели. Визуально осмотрите каждую клавишу (кнопку) на передней панели, чтобы убедиться, что каждая кнопка может свободно перемещаться.

    ● Прикрутите соответствующий радиочастотный кабель.

    ● Правильно очистите оптический разъем и подсоедините оптоволокно.

    ● Подключите кабель Ethernet.

    ● После выполнения всех действий убедитесь, что устройство исправно и включено питание.

-->
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.