Transmisor óptico de modulación directa de 1550 nm: WT-1550-DM

Transmisor óptico de modulación directa de 1550 nm: WT-1550-DM

De acuerdo con los estándares PON y de planificación de radiodifusión de próxima generación (NGB), 1550 nm se define como la longitud de onda de transmisión para el flujo descendente de HFC. El alto costo del transmisor modulado externo de 1550 nm y los efectos de dispersión del transmisor modulado directamente de 1550 nm dificultan la transformación de la red. Por lo tanto, creamos el transmisor óptico de modulación directa de 1550 nm con compensación de dispersión controlada electrónicamente. Admite banda de hasta 1,2 GHz y sistema DOCSIS 3.1. Con dos entradas RF y alto aislamiento, permite la transmisión de señales QAM e IPQAM sin problemas. Admite una distancia de transmisión de 50 km con compensación de dispersión controlada electrónicamente. El CWDM integrado es opcional para redes de múltiples longitudes de onda.

  • Especificaciones de hardware
  • Características de presentación

    ● Banda de 1,2 GHZ, compatible con el sistema DOCSIS 3.1.

    ● Los modos de control de ganancia AGC y MGC son opcionales.

    ● Dos entradas con aislamiento de 50 dB para inserción de RF de alta calidad.

    ● Doble fuente de alimentación; copia de seguridad en caliente; Hay disponible una variedad de opciones de fuente de alimentación, opcionales AC100-240V y DC48V.

    ● La potencia de salida del láser, la corriente de polarización y la corriente de enfriamiento se detectan en tiempo real.

    ● CW.DM opcional para inserción de señal óptica.

    ● La compensación de dispersión controlada electrónicamente puede soportar una distancia de transmisión de 50 km.

    ● La solución de bajo costo es comparable al rendimiento de un transmisor modulado externo.

    ● La longitud de onda estándar de la UIT es opcional.

    Diagrama de bloques



    Parámetros de la técnica

    Artículo Unidad Parámetro
    parte óptica
    Longitud de onda óptica nm longitud de onda de la UIT
    Tipo de láser Láser DFB tipo mariposa
    Modo de modulación óptica Modulación de intensidad óptica directa.
    Tipo de conector óptico FC/APC o SC/APC
    Potencia óptica de salida mW 4~10 Se excluye la pérdida de inserción de VOA y CWDM (6 dBm ~ 10 dBm).
    Entrada de señal óptica externa dBm -5~10

    RF

    Rango de frecuencia megahercio 47~870/1003/1218
    Nivel de entrada de RF dBuV 77± 5
    Planitud en banda dB ± 0,75
    Pérdida de retorno de entrada dB ≥ 16
    Rango de control de RF AGC dB ±5
    Rango ajustable RF MGC dB 0~20
    Aislamiento de entrada de RF dB ≥ 50 Aislamiento entre dos entradas RF
    Puerto de prueba de entrada RF dB -20±1
    Puerto de prueba de nivel de unidad láser dB -20±1
    Tolerancia del atenuador óptico controlado electrónicamente dB ≤1: ATT 0-15 dB
    ≤3: ATT 16-20dB
    CNR dB ≥ 48 550MHZ 59CH señal analógica 77dBuV/CH
    550-870MHZ 40CH señal digital 67dBuV/CH
    25 Km, entrada -1dBm
    C/OSC dB ≥ 58
    C/CTB dB ≥ 63
    CNR dB ≥ 46 550MHZ 59CH señal analógica 77dBuV/CH
    550-870MHZ 40CH señal digital 67dBuV/CH
    50 km, entrada de -1 dBm
    C/OSC dB ≥ 55
    C/CTB dB ≥ 63
    MER dB ≥ 40 25 Km, entrada de -1 dBm, 96 canales digitales 77 dBuV/CH
    ≥ 39 50 km, entrada de -1 dBm, 96 canales digitales 77 dBuV/CH
    Otros
    Consumo máximo de energía W ≤10
    Temperatura de funcionamiento -5 ~  55
    Temperatura de almacenamiento -30 ~  70
    Peso Kg 5.5

    Instrucciones de funcionamiento del menú de visualización.

    Tecla ▲▼ : el cursor se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba y hacia abajo, y el módulo o menú seleccionado se resalta.

    Tecla Intro: Presione Intro para ingresar al siguiente submenú o configurar los parámetros en el submenú. Presione Entrar para confirmar.

    Tecla ESC: Salir o volver al menú anterior.

    El menú que se muestra después del encendido: presione Entrar para ingresar al submenú de primer nivel:

    1. Parámetros de visualización

    Menú de visualización de parámetros

    2. Establecer parámetros

    Menú de configuración de parámetros

    3. Estado de alarma

    Estado de alarma


    Disp Parameters, el submenú de segundo nivel:

    Salida láser xxdBm

    Potencia óptica de salida del láser

    Entrada de Voa xxdBm

    Potencia óptica después de la atenuación (sin WDM, no hay este menú)

    Entrada maestra xxdBm

    Alimentación de señal óptica externa (sin WDM, no hay este menú)

    Polarización láser xxmA

    Corriente de polarización del láser

    Temperatura del láser xx ℃

    Temperatura interna del láser.

    Tec actual xxA

    Corriente de enfriamiento del láser

    RF Chan No xx

    Números de canales de transmisión

    Láser RF xx dBuV

    Nivel de accionamiento láser

    Modo control RF AGC

    modo de control de radiofrecuencia

    Referencia AGC x dB

    Compensación de AGC (en modo AGC)

    MGC ATT x dB

    Atenuación MGC (en modo MGC)

    Longitud de onda 1550

    voltaje de monitoreo de 5V

    Lectura de 5 V xv

    -Voltaje de monitoreo de 5V

    -5V lectura xv

    Tensión de monitoreo de 24V

    Lectura de 24 V xv

    Longitud de onda del equipo

    S/N

    Número de serie

    Temperatura de la caja xx ℃

    Temperatura interna actual

    Dirección IP

    Dirección IP del equipo

    Mascarilla

    Máscara de subred del equipo

    GTW

    Puerta de enlace de equipos

    Mac

    Dirección MAC del equipo

    Versión de software

    Número de versión del software del equipo


    Establecer parámetros, el submenú de segundo nivel:

    Establecer unidad de salida láser dBm

    Unidad de potencia óptica: dBm, mW opcional

    Establecer alarma sonora EN

    Alarma sonora: ON, OFF opcional

    Establecer modo de control RF AGC

    Modo de control RF: AGC, MGC opcional

    Establecer MGC ATT XXdB

    Atenuación MGC: 0-20 opcional

    Establecer referencia de AGC XXdB

    Compensación AGC: ±3dB opcional

    Establecer el modo OPT ATT AUTO

    Configure el modo de atenuación de potencia óptica: AUTO o Manu opcional

    Sin WDM, no hay este menú

    Establecer OPT ATT XXdB

    Establezca el valor de atenuación de potencia óptica: 0 ~ 15 dB opcional

    Establecer delta OPT XXdB

    Establezca la diferencia entre la potencia óptica principal y la óptica insertada.

    Establecer longitud de fibra C xxKM

    Establezca la distancia de transmisión: 0 ~ 50 KM opcional, paso de 1 KM.

    Establecer número de canal XX

    Configure el número de canal: 0-100 opcional

    Establecer dirección IP

    Establecer la dirección IP del equipo

    Establecer máscara de subred

    Establecer la máscara de subred

    Establecer puerta de enlace

    Establecer la puerta de enlace

    Restaurar la configuración de fábrica

    Restablecer el valor predeterminado


    Estado de alarma, el submenú de segundo nivel:

    Láser RF

    Alarma de nivel láser: el rango normal predeterminado es 80 ~ 110 dBuV, que se puede configurar a través de la red

    Temperatura del láser

    Alarma de temperatura del láser: el rango normal predeterminado es 25 ± 10 °C, que se puede configurar a través de la red

    Polarización láser

    Alarma de corriente de polarización del láser: el rango normal predeterminado es de 20 a 90 mA, que se puede configurar a través de la red.

    TEC láser

    Corriente de enfriamiento del láser: el rango normal predeterminado es -1,5 ~ 1,5 A, que se puede configurar a través de la red

    Salida láser

    Alarma de potencia óptica de salida: el rango normal predeterminado es de 2 a 25 mW, que se puede configurar a través de la red

    Alarma de 5V

    Alarma de 5 V: el rango normal predeterminado es 5 ± 1 V, que se puede configurar a través de la administración de red.

    -Alarma de 5V

    -Alarma de 5 V: el rango normal predeterminado es -5 ± 1 V, que se puede configurar a través de la administración de red.

    Alarma de 24V

    Alarma de 24 V: el rango normal predeterminado es 24 ± 2 V, que se puede configurar a través de la administración de red.


    Descripción de la estructura

    Panel frontal

    1 Indicador de encendido
    2 Indicador de funcionamiento del dispositivo: este indicador parpadeará con una frecuencia de 1 Hz después de que el dispositivo comience a funcionar normalmente.
    3 Indicador de estado de funcionamiento del láser:
    Luz verde fija: El láser está funcionando normalmente.
    Luz roja fija: El láser no está encendido.
    Luz roja parpadeante: El dispositivo tiene una alarma de parámetro. Puede ver la alarma en Estado de alarma, el submenú de segundo nivel.
    4 Indicador de nivel de unidad láser:
    Luz verde fija: el nivel de conducción es normal.
    Luz roja parpadeante: alarma de nivel de conducción. Puede ver la alarma en Estado de alarma, el submenú de segundo nivel.
    5 Pantalla LCD de matriz de puntos 160×32: se utiliza para visualizar todos los parámetros de la máquina.
    6 Muestra la tecla salir o cancelar del menú de configuración.
    7 Muestra la tecla arriba o aumentar del menú de configuración.
    8 Muestra la tecla hacia abajo o disminuir del menú de configuración.
    9 Muestra la tecla Intro del menú de configuración.
    10 Interruptor láser:
    ENCENDIDO: El láser está encendido.
    APAGADO: El láser está apagado.
    Mantenga el láser apagado antes de encender el dispositivo y enciéndalo después de completar la autoinspección cuando lo encienda.
    11 Puerto de prueba de nivel de unidad láser: -20 dB


    Panel trasero

    1 Admirador 7 Salida de señal óptica
    2 Perno de tierra, asegúrese de una buena conexión a tierra antes de encender 8 Entrada de señal óptica: sin WDM, no este puerto
    3 Entrada RF 1 9 Interfaz RS232
    4 Entrada RF 2 10 interfaz LAN
    5 Entrada RF 1 puerto de prueba -20dB 11 Módulo de alimentación 1, intercambiable en caliente
    6 Entrada RF 2 puerto de prueba -20dB 12 Módulo de alimentación 2, intercambiable en caliente

    Dimensión



    Atención

    Asegúrese de que el paquete no esté desfigurado. Si cree que el equipo ha resultado dañado, no lo electrifique para evitar daños mayores o daños al operador.

    ● Antes de encender el equipo, asegúrese de que la carcasa y la toma de corriente estén conectadas a tierra de manera confiable. La resistencia de conexión a tierra debe ser <4Ω, para proteger eficazmente contra sobretensiones y electricidad estática.

    ● El transmisor óptico es un equipo profesional. Su instalación y depuración debe ser realizada por un técnico especial. Lea este manual detenidamente antes de operar para evitar daños al equipo causados ​​por una operación incorrecta o daños accidentales al operador.

    ● Mientras el transmisor óptico está funcionando o depurándose, hay un rayo láser invisible proveniente del Adaptador de salida óptica en el panel frontal. Para evitar daños permanentes al cuerpo y a los ojos, el La salida óptica no debe apuntar al cuerpo humano y las personas no deben mirar directamente al salida óptica a simple vista!

    ● Cuando el conector de fibra no esté en uso, se le debe colocar una sobrecubierta para evitar la contaminación por polvo y mantener limpia la punta de la fibra.



    Asegúrese de que el paquete no esté desfigurado. Si cree que el equipo ha resultado dañado, no lo electrifique para evitar daños mayores o daños al operador.

    ● Antes de encender el equipo, asegúrese de que la carcasa y la toma de corriente estén conectadas a tierra de manera confiable. La resistencia de conexión a tierra debe ser <4Ω, para proteger eficazmente contra sobretensiones y electricidad estática.

    ● El transmisor óptico es un equipo profesional. Su instalación y depuración debe ser realizada por un técnico especial. Lea este manual detenidamente antes de operar para evitar daños al equipo causados ​​por una operación incorrecta o daños accidentales al operador.

    ● Mientras el transmisor óptico está funcionando o depurándose, hay un rayo láser invisible proveniente del Adaptador de salida óptica en el panel frontal. Para evitar daños permanentes al cuerpo y a los ojos, el La salida óptica no debe apuntar al cuerpo humano y las personas no deben mirar directamente al salida óptica a simple vista!

    ● Cuando el conector de fibra no esté en uso, se le debe colocar una sobrecubierta para evitar la contaminación por polvo y mantener limpia la punta de la fibra.



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Sobre wanlong
"Desbloquee el potencial de la comunicación con nuestros dispositivos innovadores".

La Compañía es una empresa innovadora científica y tecnológica dedicada a la investigación y desarrollo, producción, venta y servicios técnicos de equipos de comunicación, equipos de comunicación óptica, equipos terminales móviles y sistemas inteligentes de Internet de las Cosas. La Compañía posiciona firmemente la investigación y el desarrollo independientes como la estrategia de desarrollo central de la Compañía, y establece y posee un equipo técnico de investigación y desarrollo con rica experiencia y gran capacidad de innovación.

Con años de acumulación en la industria de fabricación de equipos CATV, la tecnología de productos, el rendimiento y el nivel de I + D relevantes de la compañía se encuentran en una posición avanzada en la misma industria en el país y en el extranjero, y ha sido elogiado y confiado por muchos usuarios en el país y en el extranjero. . Al mismo tiempo, bajo el trasfondo de la política de "Integración de tres redes" y "Banda ancha China", basada en la línea completa de productos de la empresa, la investigación y el desarrollo independientes y las capacidades de innovación técnica continua, La empresa se ha convertido en dirigente de la industria en el suministro de equipos para redes de televisión por cable y soluciones totales para sistemas de comunicación de datos para operadores de radio y televisión.

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Noticias
Equipo de transmisión HFC de la serie de transmisores ópticos de 1550 nm Industry knowledge
¿Qué formatos de modulación hace? Equipo de transmisión HFC de la serie de transmisores ópticos de 1550 nm ¿apoyo?
QAM (modulación de amplitud en cuadratura):
QAM es un formato de modulación ampliamente utilizado en redes HFC. Modula la amplitud y fase de la señal óptica para transportar información digital. QAM de orden superior, como 256-QAM o 1024-QAM, puede transmitir más datos por símbolo pero puede ser más susceptible al ruido.
OFDM (Multiplexación por división de frecuencia ortogonal):
OFDM es un esquema de modulación multiportadora que divide el espectro disponible en múltiples subportadoras ortogonales. Cada subportadora se modula de forma independiente, lo que permite un uso eficiente del ancho de banda disponible y una resistencia mejorada a las degradaciones del canal.
16-QAM y 64-QAM:
Estas son variaciones de QAM con diferentes niveles de complejidad. Las modulaciones 16-QAM y 64-QAM permiten velocidades de datos más altas en comparación con formatos de modulación más simples, pero pueden ser más sensibles a las degradaciones de la señal.
16-VSB (16 bandas laterales vestigiales):
La modulación VSB se utiliza en la transmisión descendente de señales de televisión digital en sistemas de televisión por cable. Se utiliza comúnmente en los Estados Unidos para transmisiones televisivas.
PAM (modulación de amplitud de pulso):
PAM es un formato de modulación simple donde la amplitud de los pulsos ópticos varía para representar información digital. Si bien no es tan complejo como QAM, es eficaz para determinadas aplicaciones.
OOK (codificación de encendido y apagado):
OOK es un formato de modulación básico donde la presencia o ausencia de una señal óptica representa un 1 o un 0 binario, respectivamente. Es un formato simple y comúnmente utilizado para aplicaciones específicas.
NRZ (Sin retorno a cero):
NRZ es un formato de modulación sencillo en el que cada bit está representado por un nivel constante de potencia óptica durante el período del bit. Si bien es simple, se usa ampliamente en varios sistemas de comunicación.
DQPSK (Modificación por desplazamiento de fase en cuadratura diferencial):
DQPSK es un esquema de modulación de fase donde la diferencia de fase entre símbolos consecutivos se utiliza para transmitir información. Puede proporcionar una mejor tolerancia a ciertos tipos de deficiencias.

¿Cómo afecta la potencia de salida óptica del equipo de transmisión HFC de la serie de transmisores ópticos de 1550 nm a la transmisión de la señal?
La potencia de salida óptica del Transmisor óptico de 1550 nm en equipos de transmisión HFC juega un papel fundamental en la determinación del rendimiento y el alcance de la señal en la red de fibra óptica. Así es como la potencia de salida óptica afecta la transmisión de la señal:
Intensidad de señal:
La potencia de salida óptica representa la intensidad de la señal óptica que se transmite. Una potencia de salida óptica más alta generalmente da como resultado una señal más fuerte, lo cual es importante para mantener la calidad de la señal en distancias más largas.
Distancia de transmisión:
La potencia de salida óptica está directamente relacionada con la distancia de transmisión. Los niveles de potencia más altos permiten que las señales viajen distancias mayores antes de sufrir una degradación significativa de la señal. Esto es particularmente crucial en escenarios de transmisión óptica de larga distancia.
Relación señal-ruido (SNR):
La potencia de salida óptica contribuye a la relación señal-ruido (SNR) de la señal transmitida. Es deseable una SNR más alta, ya que indica una señal de mejor calidad y reduce la probabilidad de errores o degradación de la señal durante la transmisión.
Requisitos de amplificación:
El nivel de potencia de salida óptica afecta la necesidad de amplificación de la señal a lo largo del camino de la fibra óptica. Los niveles de potencia más altos pueden reducir la necesidad de amplificación frecuente de la señal, lo que contribuye a un diseño de red más eficiente y rentable.
Compensación de atenuación:
Las fibras ópticas presentan atenuación, lo que hace que la señal se debilite a medida que viaja. La potencia de salida óptica se puede ajustar para compensar esta atenuación, asegurando que la señal permanezca por encima de un cierto umbral para una detección confiable en el extremo del receptor.
Efectos de dispersión:
La dispersión, la propagación de los pulsos de luz a lo largo de la distancia, puede afectar la calidad de la señal. La potencia de salida óptica se puede optimizar para contrarrestar los efectos de la dispersión y mantener la integridad de la señal.
Sensibilidad del receptor:
La potencia de salida óptica debe estar dentro del rango compatible con la sensibilidad de los receptores de la red. La transmisión de señales con niveles de potencia demasiado altos o demasiado bajos puede provocar la saturación del receptor o dificultad para detectar la señal, respectivamente.
Margen del sistema:
Una potencia de salida óptica adecuada proporciona un margen al sistema, asegurando que incluso en condiciones adversas o variaciones en la red, la señal permanezca robusta y confiable.
Gama dinámica:
El rango dinámico de la potencia de salida óptica se refiere al rango entre los niveles de potencia mínimo y máximo. Un amplio rango dinámico permite que el sistema se adapte eficazmente a las variaciones en la intensidad de la señal.