屋外CATV光ノード

SR1012STは、最新のハイグレード2出力屋外CATV光ノードです。。プリアンプはフルGaAs MMICを採用し、ポストアンプはGaAsモジュールを採用しています。最適化された回路設計は、10年に及ぶ専門的な設計経験と相まって、優れた性能指標を実現します。マイクロプロセッサ制御、パラメータのデジタル表示、エンジニアリングのデバッグは特に簡単です。
性能特性
高応答PIN光電変換管です。
最適化された回路設計、SMTプロセス生産、最適化された信号経路により、光電信号伝送がよりスムーズになります。
優れたRF減衰と平衡線形、高精度を備えた特殊なRF減衰チップ。
GaAsアンプデバイス、パワーダブラー出力、高ゲイン、低歪み。
シングルチップマイクロコンピューター(SCM)制御装置が動作し、LCDがパラメーター、便利で直感的な操作、安定したパフォーマンスを表示します。
優れたAGC性能、入力光パワー範囲が-9〜+ 2dBmの場合、出力レベルは変化せず、CTBとCSOは基本的に変化しません。
予約されたデータ通信インターフェイスは、イーサネットトランスポンダと接続して、ネットワーク管理システムにアクセスできます。
リターンエミッションは、バーストモードを選択して、ノイズの収束を大幅に減らし、前の受信機の数を減らすことができます。
技術パラメーター
項目 | 単位 | Outdoor CATV光ノード | |||
前方光受信部 | |||||
光学パラメータ | |||||
光パワーを受け取る | dBm | -9 ~ +2 | |||
光リターンロス | dB | GG gt; 45 | |||
光受信波長 | nm | 1100 ~ 1600 | |||
光コネクタのタイプ | ユーザーが指定したFC / APC、SC / APCor | ||||
ファイバータイプ | シングルモード | ||||
LinkPerformance | |||||
C/N | dB | ≥51(-2dBm入力) | |||
C / CTB | dB | ≥ 65 | 出力レベル108dBμV EQ6dB | ||
C / CSO | dB | ≥ 60 | |||
RFパラメータ | |||||
周波数範囲 | MHz | 45 ~862 | 45 ~1000 | ||
バンドの平坦度 | dB | ±0.75 | ±0.75 | ||
定格出力レベル | dBμV | ≥ 108 | ≥ 108 | ||
最大出力レベル | dBμV | ≥ 114 | ≥ 112 | ||
出力リターンロス | dB | (45〜550 MHz)≥16/(550〜1000 MHz)≥14 | |||
出力インピーダンス | Ω | 75 | 75 | ||
電子制御EQ範囲 | dB | 0~15 | 0~15 | ||
電子制御ATT範囲 | dB | 0~20 | 0~20 | ||
戻り発光部品 | |||||
光学パラメータ | |||||
光送信波長 | nm | 1310±10、1550±10またはユーザー指定 | |||
出力光パワー | mW | 0.5, 1, 2 | |||
光コネクタのタイプ | ユーザーが指定したFC / APC、SC / APCor | ||||
RFパラメータ | |||||
周波数範囲 | MHz | 5〜65(またはユーザーが指定) | |||
バンドの平坦度 | dB | ±1 | |||
入力レベル | dBμV | 72 ~ 85 | |||
出力インピーダンス | Ω | 75 | |||
NPRDダイナミックレンジ | dB | ≥15(NPR≥30dB) DFBレーザーを使用する | ≥10(NPR≥30dB) FPレーザーを使用 | ||
一般的なパフォーマンス | |||||
供給電圧 | V | A:AC(150〜265)V; B:AC(35〜90)V | |||
動作温度 | ℃ | -40~60 | |||
保存温度 | ℃ | -40~65 | |||
相対湿度 | % | 最大95%結露なし | |||
消費 | VA | ≤ 22 | |||
寸法 | んん | 260(L)* 200(W)* 130(H) | |||
一般的な障害分析とトラブルシューティング
故障現象 | 失敗の原因 | 解決 |
接続後 ネットワーク、画像 光接点 明白なネットのような曲線または 大きな粒子のハイライト しかし、画像の背景 きれいです。 | 1.の入力光パワー 光レシーバーが高すぎる場合は、 光受信機の出力レベル モジュールが高すぎ、RF信号インデックス 悪化します。 2. RF信号(入力光 送信機)インデックスが貧弱です。 | 1.入力光パワーを確認し、 適切な調整を行い、 指定範囲;またはの減衰を調整します 出力レベルを下げる光レシーバー インデックスを改善します。 2.フロントエンドの機械室の光学部品を確認します 送信機RF信号のインデックスと作成 適切な調整。 |
接続後 ネットワーク、画像 光接点は 明らかなノイズ。 | 1.の入力光パワー 光受信機は十分に高くありません、 その結果、C / Nが低下します。 2.光ファイバーアクティブコネクタ または光レシーバのアダプタが 汚染された。 3. RF信号レベル入力 光送信機が低すぎます。 レーザーの変調度は 足りる。 4.システムリンクのC / Nindex 信号が低すぎます。 | 1.の受信光パワーを確認します 光接点と適切にする 指定された範囲になるように調整します。 2.の受信光パワーを回復します 光学式クリーニングによる光学式接点 ファイバーコネクターまたはアダプターなどの方法。 具体的な操作方法は「クリーンと 光ファイバーのメンテナンス方法 アクティブコネクタ」。 3.光信号を入力するRF信号レベルを確認します 送信機と必要な入力に調整 範囲。 (入力チャンネル数が少ない場合 15より大きい場合は、公称値よりも高くする必要があります。) 4.スペクトルアナライザを使用して、 システムlinkC / Nandを適切にする 調整。システムリンク信号を確認してください C / N﹥ 51dB。 |
接続後 ネットワーク、画像 いくつかの光学接点 ポイントがランダムに表示されます 明らかなノイズまたは明るい トレース。 | 光学接点が開いています 回路信号干渉または強い 干渉信号の侵入。 | 1.干渉信号が強いかどうかを確認します ソース;光学接点を変更する の影響を避けるために可能であれば場所 強い干渉信号源。 2.オプティカルコンタクトのケーブルラインを確認します ポイント、シールドネットや状況がある場合 RFコネクタのシールド効果が良くありません。 3.機器の筐体をしっかりと閉じます シールド効果を確保します。可能であれば追加 光学接点へのシールドカバー そして信頼できる接地。 |
接続後 ネットワーク、画像 いくつかの光学接点 ポイントは1つか2つ現れる Horizontalbrightトレース。 | 電源ACリップル干渉 設備の悪い地球のために または電源。 | 機器の接地状況を確認し、 ライン内のすべての機器が 確実に接地され、 接地抵抗は﹤4Ωです。 |
接続後 ネットワーク、受信 光学の光学パワー 接点が不安定 そして、大規模な連続 変化する。出力RF 信号も不安定です。だが 検出された出力光 光学の力 送信機は正常です。 | 光ファイバーアクティブコネクター タイプが一致しない、おそらくAPC タイプPCタイプに接続し、 光信号が正常にできない 伝染;感染。 光ファイバーアクティブコネクタまたは アダプターが深刻に汚染されているか、 アダプターが損傷しています。 | 1.アクティブな光ファイバーのタイプを確認します コネクタとAPCタイプの光を採用 ファイバーアクティブコネクタ 光信号の伝送。 2.汚染された光ファイバーをアクティブに清掃します コネクタまたはアダプタ。特定の操作 方法は「クリーニングとメンテナンス方法」を参照 光ファイバアクティブコネクタの」。 3.損傷したアダプターを交換します。 |


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