WT1550EM20 1550nm Transmisor óptico modulado externo

WT1550EM20 1550nm Transmisor óptico modulado externo

El transmisor óptico de la serie WT1550EM20 adopta un láser modulado externo y un modulador externo de las mejores marcas internacionales, un circuito de predistorsión patentado Prevail y un circuito de control SBS. Los índices generales alcanzan niveles de tipos de marcas conocidas y el precio es económico. Hemos vendido miles de productos a lo largo de los años. Los productos ahorran muchos costes en la construcción de la red del operador y consiguen una buena reputación para muchos usuarios.

  • Especificaciones de hardware
  • Características

    ◆ Este transmisor óptico de 1550 Nuevo Méjico se puede utilizar en transmisiones de larga distancia.

    ◆ Control SBS de doble fuente de microondas, ajustable de 13 a 19 dBm, en incrementos de 0,5 dB.

    ◆ Adopta el láser DFB y el modulador externo LiNbO3. 

    ◆ Admite transpondedor Ethernet

    ◆ Admite gestión de redes WEB y SNMP.

    ◆ Módulos de alimentación duales de respaldo en caliente

    Diagrama de bloques


    Parámetros técnicos

    Parámetros ópticos

    Artículo Unidad Valor
    Longitud de onda óptica nm 1545~1560 (o especificado por el usuario)
    Relación de supresión en modo lateral dB >30
    Ruido de intensidad relativa dB/Hz <-160
    Rango de ajuste de longitud de onda GHz /-50GHz
    Potencia óptica dBm 2x5, 2x6, 2x7, 2x8, 2x9, 2x10
    Valor umbral de SBS dBm 13~ 19 (Continuamente ajustable)
    Ancho de línea láser

    MHz

    0.3

    Indicadores de prueba modelo

    Modelo de prueba C42 D59 D84
    Plan de canales CENELEC42 PAL D59 PAL D84
    Número de canal TV/FM/QAM64 42/0/0 59/0/0 84/0/0
    Ruido de ancho de banda 5 5 5
    CNR Tx/Rx 55 54 52,5
    Enlace CNR 1 54 53,5 52
    Enlace CNR 2 53 52,5 50,5
    Enlace CNR 3 50,5 50,5 49
    CSO Tx/Rx y enlace 1 64 64 64
    Enlace 2 OSC   63 64 64
    Enlace 3 OSC   62 62 62
    CTB 62 62 62

    Condición de prueba

    EDFA primera etapa Longitud de la fibra del primer párrafo EDFA segunda etapa Longitud de la fibra del segundo párrafo RX SBS
    (dBm)
    Tx/Rx No No No No 0dBm 13,5
    Enlace 1 No 35 kilómetros No No 0dBm 13,5
    Enlace 2 16dBm 65 kilómetros No no 0dBm 16
    Enlace 3 13dBm 50km 13dBm 50km 0dBm 13,5

    Ficha técnica

    Artículo Unidad Parámetros técnicos

    Rango de RF

    MHz

    47~1003
    planitud de RF dB ±0,75
    Pérdida de retorno de RF dB >16
    Impedancia de entrada de RF Ω 75
    Tipo de conector de entrada RF tipo F
    Rango de nivel de entrada dBμV 80±5
    Rango de control del AGC dB 3~-3
    Rango ajustable MGC dB 0~15
    Conector óptico SC/APC, FC/APC
    Temperatura de funcionamiento °C -5~45
    Temperatura de almacenamiento °C -30~ 70
    Especificación de la fuente de energía V 90~265VCA
    36~72 VCC
    Consumo W ≤60
    Dimensión

    mm

    483 (largo) × 455 (ancho) × 44 (alto)
    Peso total kg 5,5


    Descripción de la función externa:

    Panel frontal

    1 Indicador de encendido 2 indicador AGC 3 Indicador de RF
    4 Indicador láser 5 LCD 6 Tecla ESC
    7 tecla ARRIBA 8 tecla ABAJO 9 Introducir clave
    10 Puerto de entrada RF (opcional) 11 -Puerto de prueba de entrada RF de 20dB


    Descripción del indicador

    Indicador de encendido Una fuente de alimentación LED amarillo
    Dos fuentes de alimentación LED verde
    indicador AGC Modo AGC LED verde
    Modo MGC Llevar afuera
    Indicador de RF Normal LED verde
    Anormal LED parpadea en rojo
    Indicador láser La corriente de polarización, la corriente de enfriamiento y la potencia de salida son normales LED verde
    Al menos una de las corrientes de polarización, corriente de enfriamiento y potencia de salida es anormal LED parpadea en rojo

    Panel trasero

    1 Perno de tierra 2 Módulo de poder 3 Admirador
    4 Puerto de entrada RF (o en el panel frontal, opcional) 5 Interfaz RS232 6 interfaz LAN
    7 Interfaz de salida óptica A (o en el panel frontal, opcional) 8 Interfaz de salida óptica B (o en el panel frontal, opcional)

    Módulo de poder

    Módulo de alimentación de 220 V

    1 Tornillos de montaje
    2 Toma de corriente de 220V
    3 Fusible
    4 Interruptor de alimentación


    Módulo de alimentación de 48 V


    1 Tornillos de montaje
    2 Bloque de terminales positivo
    3 - Bloque de terminales negativo


    Sistema de menú

    Menú principal

    Mostrar Comentarios
    1.Parámetros de visualización Menú uno: Parámetros de visualización
    2.Establecer parámetros Menú dos: Establecer parámetros
    3.Estado de alarma Menú tres: Estado de alarma


    Menú de visualización

    Mostrar Comentarios Mostrar Comentarios
    Salida láser Potencia óptica de salida 24V Lectura: voltaje del monitor de 24 V
    Polarización láser corriente láser 12V Leer: voltaje del monitor de 12V
    RF  CSO Voltaje del monitor CSO -12V Leer: -Voltaje del monitor de 12V
    Enfriamiento por láser Corriente de enfriamiento LÁSER: Estado del láser
    OMI(rms) Grado de modulación total Temperatura del módulo SBS: Temperatura del módulo SBS
    Modo RF modo de control de radiofrecuencia Temperatura de la CAJA: Temperatura general
    AGC Valor ajustado con modo AGC Temperatura de MCU: temperatura de la unidad de microcontrolador
    MGC Valor ajustado con modo MGC S/N: Número de serie
    5V Leer: voltaje del monitor de 5V Versión: Número de versión
    -5V Leer: -Voltaje del monitor de 5V Tiempo de trabajo: Tiempo de trabajo


    Establecer el menú

    Mostrar Comentarios Observaciones
    Establecer   MODO   RF Establecer el modo de control de RF MGC y AGC dos modos seleccionables
    Establecer  AGC Establecer  MGC Establecer el valor ajustado de RF Rango ajustable 0~15dB con modo MGC
    Rango ajustable -3~ 3dB con modo AGC
    Establecer supresión de SBS Establecer el valor SBS Rango 13~19dBm, paso de 0,5dB
    Establecer UIT Establecer longitud de onda óptica Rango ±50GHz
    Establecer distancia del canal Establecer la distancia del canal 6MHz, 7MHz, 8MHz
    Establecer LÁSER Establecer estado del láser ENCENDIDO APAGADO
    Establecer dirección IP Establecer dirección IP
    Establecer máscara Establecer máscara de subred
    Establecer puerta de enlace Establecer puerta de enlace
    Establecer dirección Trap1 Establecer dirección trap1
    Establecer dirección Trap2 Establecer dirección trap2
    Establecer alarma sonora Configurar alarma sonora ENCENDIDO APAGADO
    Restaurar cfg de fábrica Restaurar la configuración de fábrica


    Menú de alarma

    El contenido de la alarma mostrado. Comentario
    Estado de entrada de RF ALTA (BAJA) La señal de entrada de RF es alta (baja)
    láser ALTA(BAJA) La corriente de polarización del láser es alta (baja)
    TEC láser

    ALTA

    La corriente de enfriamiento del láser es alta.
    Estado de OutPutPower ALTA(BAJA) La potencia óptica de salida es alta (baja)

    Estado de -5 V

    ALTA(BAJA) El voltaje de -5V es alto (bajo)
    Estado de 5 V ALTA(BAJA) El voltaje de 5V es alto (bajo)
    Estado de 12 V ALTA(BAJA) El voltaje de 12V es alto (bajo)

    Estado de -12 V

    ALTA(BAJA) El voltaje de -12 V es alto (bajo)
    Estado de 24 V ALTA(BAJA) El voltaje de 24 V es alto (bajo)
    Láser APAGADO El láser está apagado.
    La inicialización de CSO falló La inicialización de CSO ha fallado.
    Poder no válido (IZQUIERDA DERECHA ) El poder izquierdo (derecho) no es válido.


    Descripciones de configuración de comunicación:

    Descripción de la interfaz de comunicación

    1) La interfaz de comunicación RS232 adopta el conector estándar DB9, las definiciones de pines son las siguientes:

    La comunicación en serie utiliza el formato NRZ estándar, 1 bit de inicio, 8 bits de datos, 1 bit de parada y la velocidad en baudios es 38400.

    1: Sin conexión 2: TX 3: recepción
    4: Sin conexión 5: TIERRA 6: Sin conexión
    7: Sin conexión 8: Sin conexión 9: Sin conexión

    2) La interfaz de comunicación LAN adopta un conector estándar RJ45, las definiciones de pines son las siguientes:

    1: TX 2: TX- 3: recepción
    4: Sin conexión 5: Sin conexión 6:RX-
    7: Sin conexión 8: Sin conexión


    Gestión de Red WEB

    1. Abra el navegador IE, escriba la dirección IP e ingrese a la interfaz de la siguiente manera:

    2. Escriba el nombre de usuario admin y la contraseña 123456 (predeterminada de fábrica), ingrese a la siguiente interfaz:

    Hay 3 subinterfaces:

    1) Acerca de la interfaz 1550: describe principalmente la información básica del equipo.

    2) Interfaz de parámetros de visualización: Describe principalmente el menú de visualización del equipo.

    3) Establecer interfaz de parámetros: cambie los parámetros del dispositivo en esta interfaz.

    2. Haga clic en Establecer parámetros para ingresar a la interfaz Establecer parámetros de la siguiente manera:

    Las columnas Elemento y Elementos enumeran los parámetros que se pueden cambiar, la columna Actual enumera los valores de los parámetros actuales, la columna Nuevo puede seleccionar o escribir los nuevos valores de los parámetros y la columna Actualizar puede actualizar los parámetros.

    Los pasos para cambiar los parámetros: busque el elemento en la columna Elemento, seleccione los nuevos valores de los parámetros en la columna Nuevo y haga clic en el botón Actualizar correspondiente para actualizar los parámetros.

    Los pasos de cambio en los Elementos son los mismos, pero finalmente es necesario hacer clic en el botón Reiniciar dispositivo para que surtan efecto.

    Atención

    ● Antes de encender, asegúrese de que los terminales de conexión a tierra del chasis y la toma de corriente estén conectados a tierra de manera confiable, y que la resistencia de conexión a tierra debe ser <4Ω, lo que puede proteger eficazmente contra sobretensiones y electricidad estática.

    ● El transmisor óptico es un equipo profesional altamente técnico, su instalación y depuración deben ser realizadas por técnicos profesionales. Lea este manual detenidamente antes de operar para evitar daños al equipo causados ​​por una operación incorrecta o daños accidentales al operador.

    ● Al instalar y depurar equipos ópticos, es posible que se emitan rayos láser invisibles dentro del conector de fibra. Para evitar daños permanentes al cuerpo y a los ojos, el conector de fibra no debe apuntar al cuerpo humano y los humanos no deben mirar directamente al conector de fibra con el ¡a simple vista!

    ● No debe haber ningún blindaje fuera de los orificios de ventilación del dispositivo. Una mala ventilación hará que el índice disminuya y, en casos graves, provocará daños en el dispositivo.

    ● Al limpiar el extremo de la fibra, debe confirmar que la fuente óptica esté apagada.

    ● Cuando el conector de fibra no esté en uso, coloque una cubierta antipolvo para evitar la contaminación del polvo y mantener la superficie del extremo de la fibra óptica limpia.

    ● Al instalar el conector de fibra, aplique la fuerza adecuada para evitar daños al adaptador. De lo contrario, la potencia óptica de salida puede disminuir.


    Instalación

    ● La instalación debe ser realizada por técnicos profesionales.

    ● Montaje del equipo en el bastidor para equipos estándar de 19 pulgadas. Los tornillos de fijación deben apretarse después de instalar el equipo en su lugar.

    ● Conecte a tierra el equipo de manera confiable. El terminal de tierra está en el panel trasero. Inspeccione visualmente cada tecla (botón) en el panel frontal para asegurarse de que cada botón pueda moverse libremente.

    ● Atornille el cable RF correspondiente.

    ● Limpiar correctamente el conector óptico y conectar la fibra óptica.

    ● Conecte un cable Ethernet.

    ● Una vez completados todos los pasos, asegúrese de que la máquina esté intacta y encendida.

    Descripciones de configuración de comunicación:

    Descripción de la interfaz de comunicación

    1) La interfaz de comunicación RS232 adopta el conector estándar DB9, las definiciones de pines son las siguientes:

    La comunicación en serie utiliza el formato NRZ estándar, 1 bit de inicio, 8 bits de datos, 1 bit de parada y la velocidad en baudios es 38400.

    1: Sin conexión 2: TX 3: recepción
    4: Sin conexión 5: TIERRA 6: Sin conexión
    7: Sin conexión 8: Sin conexión 9: Sin conexión

    2) La interfaz de comunicación LAN adopta un conector estándar RJ45, las definiciones de pines son las siguientes:

    1: TX 2: TX- 3: recepción
    4: Sin conexión 5: Sin conexión 6:RX-
    7: Sin conexión 8: Sin conexión


    Gestión de Red WEB

    1. Abra el navegador IE, escriba la dirección IP e ingrese a la interfaz de la siguiente manera:

    2. Escriba el nombre de usuario admin y la contraseña 123456 (predeterminada de fábrica), ingrese a la siguiente interfaz:

    Hay 3 subinterfaces:

    1) Acerca de la interfaz 1550: describe principalmente la información básica del equipo.

    2) Interfaz de parámetros de visualización: Describe principalmente el menú de visualización del equipo.

    3) Establecer interfaz de parámetros: cambie los parámetros del dispositivo en esta interfaz.

    2. Haga clic en Establecer parámetros para ingresar a la interfaz Establecer parámetros de la siguiente manera:

    Las columnas Elemento y Elementos enumeran los parámetros que se pueden cambiar, la columna Actual enumera los valores de los parámetros actuales, la columna Nuevo puede seleccionar o escribir los nuevos valores de los parámetros y la columna Actualizar puede actualizar los parámetros.

    Los pasos para cambiar los parámetros: busque el elemento en la columna Elemento, seleccione los nuevos valores de los parámetros en la columna Nuevo y haga clic en el botón Actualizar correspondiente para actualizar los parámetros.

    Los pasos de cambio en los Elementos son los mismos, pero finalmente es necesario hacer clic en el botón Reiniciar dispositivo para que surtan efecto.

    Atención

    ● Antes de encender, asegúrese de que los terminales de conexión a tierra del chasis y la toma de corriente estén conectados a tierra de manera confiable, y que la resistencia de conexión a tierra debe ser <4Ω, lo que puede proteger eficazmente contra sobretensiones y electricidad estática.

    ● El transmisor óptico es un equipo profesional altamente técnico, su instalación y depuración deben ser realizadas por técnicos profesionales. Lea este manual detenidamente antes de operar para evitar daños al equipo causados ​​por una operación incorrecta o daños accidentales al operador.

    ● Al instalar y depurar equipos ópticos, es posible que se emitan rayos láser invisibles dentro del conector de fibra. Para evitar daños permanentes al cuerpo y a los ojos, el conector de fibra no debe apuntar al cuerpo humano y los humanos no deben mirar directamente al conector de fibra con el ¡a simple vista!

    ● No debe haber ningún blindaje fuera de los orificios de ventilación del dispositivo. Una mala ventilación hará que el índice disminuya y, en casos graves, provocará daños en el dispositivo.

    ● Al limpiar el extremo de la fibra, debe confirmar que la fuente óptica esté apagada.

    ● Cuando el conector de fibra no esté en uso, coloque una cubierta antipolvo para evitar la contaminación del polvo y mantener la superficie del extremo de la fibra óptica limpia.

    ● Al instalar el conector de fibra, aplique la fuerza adecuada para evitar daños al adaptador. De lo contrario, la potencia óptica de salida puede disminuir.


    Instalación

    ● La instalación debe ser realizada por técnicos profesionales.

    ● Montaje del equipo en el bastidor para equipos estándar de 19 pulgadas. Los tornillos de fijación deben apretarse después de instalar el equipo en su lugar.

    ● Conecte a tierra el equipo de manera confiable. El terminal de tierra está en el panel trasero. Inspeccione visualmente cada tecla (botón) en el panel frontal para asegurarse de que cada botón pueda moverse libremente.

    ● Atornille el cable RF correspondiente.

    ● Limpiar correctamente el conector óptico y conectar la fibra óptica.

    ● Conecte un cable Ethernet.

    ● Una vez completados todos los pasos, asegúrese de que la máquina esté intacta y encendida.

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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.

  • Años de desarrollo de la industria

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Empoderando a las empresas con nuestras sólidas capacidades.

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  • Certificado del Sistema de Gestión Ambiental-CN
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  • Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-CN
  • Certificado del Sistema de Gestión de Calidad-ES
  • Certificado del Sistema de Gestión de Calidad-CN
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.