성능 특성
● 고응답 PIN 광전 변환관.
● 최적화된 회로 설계, SMT 공정 생산, 최적화된 신호 경로로 광전 신호 전송이 더욱 원활해집니다.
● 우수한 RF 감쇠 및 평형 선형, 높은 정확도를 갖춘 특수 RF 감쇠 칩.
● GaAs 증폭기 장치, 전력 더블러 출력, 높은 이득 및 낮은 왜곡.
● 단일 칩 마이크로컴퓨터(SCM) 제어 장비 작동, LCD 디스플레이 매개변수, 편리함과 직관적인 작동, 안정적인 성능.
● 탁월한 AGC 성능, 입력 광 출력 범위가 −9~+2데시벨m일 때 출력 레벨은 변경되지 않고 CTB 및 CSO는 기본적으로 변경되지 않습니다.
● 예약된 데이터 통신 인터페이스는 이더넷 트랜스폰더와 연결하여 네트워크 관리 시스템에 액세스할 수 있습니다.
● 반사 방출은 버스트 모드를 선택하여 잡음 수렴을 급격하게 감소시키고 앞부분 수신기 수를 줄일 수 있습니다.
● ONU 모듈은 옵션입니다.
기술 매개변수
링크 테스트 조건
The technique parameters of this manual according to the measuring method of , and tested in the following conditions.
테스트 조건:
1. 순방향 광 수신 부분: 10km 표준 광섬유, 수동 광 감쇠기 및 표준 광 송신기가 테스트 링크를 구성했습니다. 지정된 링크 손실 내에서 45/87MHz~550MHz 범위에서 59 PAL-D 아날로그 T다섯 채널 신호를 설정합니다. 550MHz~862/1003MHz 범위에서 디지털 변조 신호를 전송합니다. 디지털 변조 신호 레벨(8MHz 대역폭)은 아날로그 신호 반송파 레벨보다 10데시벨 낮습니다. 광 수신기의 입력 광전력이 -1데시벨m이고 RF 출력 레벨이 108데시벨μV이고 출력 기울기가 8데시벨인 경우 C/CTB, C/CSO 및 C/N을 측정합니다.
2. 역방향 광 전송 부분: 링크 평탄도와 NPR 다이내믹 레인지는 역방향 광 송신기와 역방향 광 수신기로 구성되는 링크 지표입니다.
참고: 정격 출력 레벨이 시스템 전체 구성이고 수신 광 전력이 -1데시벨m인 경우 장비는 링크 지수의 최대 출력 레벨을 충족합니다. 시스템 구성이 줄어들면(즉, 실제 전송 채널이 줄어들면) 장비의 출력 레벨이 높아집니다.
참고 사항: 케이블 시스템의 비선형 지수(노드 뒤)를 개선하려면 실제 엔지니어링 애플리케이션에서 RF 신호를 6~9데시벨 틸트 출력으로 설정하는 것이 좋습니다.
기술 매개변수
목 | 단위 | 기술적인 매개변수 |
광학 매개변수 |
광전력 수신 | 데시벨m | -8~2 |
광 반사 손실 | 데시벨 | >45 |
광수신 파장 | nm | 1100 ~ 1600 |
광 커넥터 유형 | | FC/APC, SC/APC 또는 사용자가 지정 |
섬유 종류 | | 단일 모드 |
링크 성능 |
C/N | dB | ≥ 51(-1dBm 입력) |
C/CTB | dB | ≥ 65 | 출력 레벨 106dBμV |
EQ 8dB 79ch PAL-D |
C/CSO | dB | ≥ 60 | |
RF 매개변수 |
주파수 범위 | MHz | 54/85/105/258 ~ 1003/1218 |
밴드의 평탄도 | dB | ±0.75 |
정격 출력 레벨 | dBμV | ≥ 106 |
최대 출력 레벨 | dBμV | ≥ 108 |
출력 반사 손실 | dB | (54/85/105/258~550MHz)≥16/(550~1218MHz)≥14 |
출력 임피던스 | Ω | 75 |
전자 제어 EQ 범위 | dB | 0~15 |
전자 제어 ATT 범위 | dBμV | 0~20 |
광학 방출 부품 반환 |
광학 매개변수 |
광 전송 파장 | nm | 1310±10, 1490±10, 1550±10, 1610±10, |
(또는 사용자가 지정) |
출력 광전력 | 밀리와트 | 0.5, 1, 2 |
광 커넥터 유형 | | FC/APC, SC/APC 또는 사용자가 지정 |
RF 매개변수 |
주파수 범위 | MHz | 5 ~ 42/65/85/204 |
밴드의 평탄도 | dB | ±0.75 |
입력 레벨 | dBμV | 72 ~ 85 |
출력 임피던스 | Ω | 75 |
NPR 동적 범위 | dB | ≥15(NPR≥30dB) | ≥10(NPR≥30dB) |
DFB 레이저 사용 | FP 레이저를 사용하세요 |
일반실적 |
공급 전압 | V | 답: AC(150~265)V; 비: 교류(35~90)V |
작동 온도 | ℃ | -40~60 |
보관 온도 | ℃ | -40~65 |
상대습도 | % | 최대 95% 응축 없음 |
소비 | 버지니아 | ≤ 20 |
차원 | mm | 280(길이)*260(너비)*70(높이) |
순중량 | kg | 2.8 |
메모: 순방향 RF 매개변수는 마지막 단계에서 GaAs 25dB 전력 더블러 모듈을 사용하는 조건에서 테스트되었습니다. 다른 모듈을 사용하면 매개변수가 약간 다릅니다.
버스트 모드(이 모드 선택, 아래 참조) |
광 출력 전력 | dBm | -30 |
(연사 모드를 닫습니다) |
레이저 켜기 임계값 | dBμV | ≥70 |
레이저 끄기 임계값 | dBμV | ≤62 |
레이저 켜짐 시간(t1) | 우리를 | 0.5≤ t1 ≤1 |
레이저 끄기 시간(t2) | 우리를 | 0.5≤ t2 ≤1.5 |
블록 다이어그램
입력 광전력과 CNR 관계표
기능 표시 및 작동 지침
구조도
| 1. 광 수신 모듈 | 2. HPF(하이패스 필터) |
3. DS 감쇠기 | 4. CMTS DS 포트(기본적으로 설치되지 않음) |
5. 메인보드 전원 공급 장치 인터페이스 | 6. 7세그먼트 디지털 튜브 상태 표시 |
7. CMTS US 포트/EOC 신호 인터페이스 | 8. 제어 모드 선택 버튼(Enter) |
(기본적으로 설치되지 않음) |
9. 매개변수 조정 버튼(아래) | 10. 매개변수 조정 버튼(위) |
11. 메인보드 네트워크 관리 인터페이스 | 12. 파워패스 인서터 |
13. 출력 포트1 | 14. 광 입력 포트 |
15. RF 출력 테스트 포트(-20dB) | 16. 광출력 포트 |
17. AC60V 입력 포트 | 18. 분배기 또는 탭 출력 |
19. 레이저 드라이브 레벨 테스트 포트(-20dB) | 20. 역방향 RF 입력 테스트 포트(-20dB) |
21. 파워 패스 인서터 | 22. 출력 포트2 |
23. LPF(로우 패스 필터) | 24. 광 송신기 모듈 |
25. 스위칭 전원 공급 장치 | 26. ONU 장치 또는 응답기 |
일반적인 오류 분석 및 문제 해결
고장현상 | 실패 원인 | 해결책 |
네트워크 연결 후 광접점 이미지에 그물 같은 곡선이 뚜렷하거나 큰 입자 하이라이트가 보이지만 이미지 배경은 깨끗합니다. | 1. 광 수신기의 광 입력 전력이 너무 높으면 광 수신기 모듈의 출력 레벨이 너무 높아지고 RF 신호 지수가 저하됩니다. | 1. 광 입력 전원을 확인하고 지정된 범위 내에 있도록 적절하게 조정합니다. 또는 광 수신기의 감쇠를 조정하여 출력 레벨을 줄이고 지수를 향상시킵니다. |
2. RF 신호(광 송신기 입력) 지수가 좋지 않습니다. | 2. 프론트 엔드 기계실 광 송신기 RF 신호 지수를 확인하고 적절하게 조정하십시오. |
네트워크 연결 후 광접점 이미지에 노이즈가 뚜렷하게 나타납니다. | 1. 광 수신기의 광 입력 전력이 충분히 높지 않아 C/N이 감소합니다. | 1. 광접점의 수신 광파워를 확인하고, 규정된 범위에 들어가도록 적절하게 조정합니다. |
2. 광 수신기의 광섬유 커넥터 또는 어댑터가 오염되었습니다. | 2. 광섬유 커넥터나 어댑터 등의 청소 방법을 통해 광접점의 광 수신 전력을 향상시킵니다. 구체적인 작동 방법은 “광섬유 커넥터의 청소 및 유지 관리 방법”을 참조하십시오. |
3. 광 송신기의 RF 입력 신호 레벨이 너무 낮습니다. 레이저의 변조 정도가 충분하지 않습니다. | 3. 광 송신기의 RF 입력 신호 레벨을 확인하고 필요한 입력 범위로 조정하십시오. (입력 채널 수가 15개 미만인 경우 공칭 값보다 높아야 합니다.) |
4. 시스템 링크 신호의 C/N 인덱스가 너무 낮습니다. | 4. 스펙트럼 분석기를 사용하여 시스템 링크 C/N을 확인하고 적절하게 조정합니다. 시스템 링크 신호 C/N﹥51dB를 확인하십시오. |
네트워크를 연결한 후 여러 광접점의 이미지에 무작위로 뚜렷한 노이즈나 밝은 흔적이 나타납니다. | 광접점에 개방 회로 신호 간섭 또는 강한 간섭 신호 침입이 있습니다. | 1. 강한 간섭 신호 소스가 있는지 확인하십시오. 강한 간섭 신호 소스의 영향을 피하기 위해 가능하면 광학 접점 위치를 변경하십시오. |
2. 차폐망이 있거나 RF 커넥터 차폐 효과가 좋지 않은 경우 광접점의 케이블 라인을 확인하십시오. |
3. 차폐 효과를 보장하기 위해 장비 인클로저를 단단히 닫으십시오. 가능하다면 광접점에 차폐 커버를 추가하고 접지를 확실하게 하십시오. |
네트워크를 연결한 후 여러 광학 접점의 이미지에 하나 또는 두 개의 수평 밝은 흔적이 나타납니다. | 장비 또는 전원 공급 장치의 접지 불량으로 인해 전원 공급 장치 AC 리플 간섭이 발생합니다. | 장비의 접지 상황을 확인하고 라인의 모든 장비가 안정적으로 접지되었는지 확인하고 접지 저항이 ﹤4Ω이어야 합니다. |
네트워크 연결 후 광접점의 수신 광전력이 불안정하고 지속적으로 변화합니다. 출력 RF 신호도 불안정합니다. 그러나 광 송신기의 감지된 광 출력 전력은 정상입니다. | 광섬유 커넥터 유형이 일치하지 않습니다. APC 유형이 PC 유형에 연결되었을 수 있습니다. | 1. 광섬유 커넥터의 유형을 확인하고 APC 유형의 광섬유 커넥터를 채택하여 광 신호의 정상적인 전송을 보장하십시오. |
광섬유 커넥터나 어댑터가 심각하게 오염되었거나 어댑터가 손상되었을 수 있습니다. | 2. 오염된 광섬유 커넥터나 어댑터를 청소하십시오. 구체적인 작동 방법은 “광섬유 커넥터의 청소 및 유지 관리 방법”을 참조하십시오. |
3. 손상된 어댑터를 교체하십시오. |
광섬유 능동 커넥터의 청소 및 유지 관리 방법
광파워의 저하를 장비의 결함으로 생각하는 경우가 많지만 실제로는 광섬유 커넥터가 먼지나 오물로 오염되어 발생하는 경우도 있습니다. 광섬유경으로 광섬유 커넥터, 구성 요소 또는 격벽을 검사합니다. 커넥터가 더러운 경우 다음 단계에 따라 청소 방법으로 청소하십시오.
1. 장치 전원 공급 장치를 끄고 어댑터에서 광섬유 커넥터를 조심스럽게 당겨 빼냅니다.
2. 품질이 좋은 렌즈 닦는 종이와 의료용 흡수성 알코올 면을 사용하여 조심스럽게 씻으십시오. 의료용 흡수성 알코올 면을 사용하는 경우 세탁 후에도 1~2분 정도 기다려야 하며 커넥터 표면을 공기 중에서 건조시키십시오.
3. 청소된 광 커넥터는 광 파워 미터에 연결되어 출력 광 전력을 측정하여 청소되었는지 확인해야 합니다.
4. 청소한 광 커넥터를 어댑터에 다시 연결할 때 도자기 튜브가 어댑터에 균열이 가지 않도록 적절한 힘을 가해야 합니다.
5. 광섬유 커넥터는 쌍으로 청소해야 합니다. 청소 후 광파워가 낮은 편이라면 어댑터가 오염되었을 수 있으니 청소해 주세요. (참고: 어댑터는 광섬유 내부가 손상되지 않도록 조심스럽게 작동해야 합니다.
6. 압축 공기 또는 탈지 알코올 면을 사용하여 어댑터를 조심스럽게 세척하십시오. 압축 공기를 사용할 때 총구는 어댑터의 도자기 튜브를 겨냥하고 깨끗합니다.
압축 공기가 들어 있는 도자기 튜브. 탈지 알코올 면을 사용할 때 삽입 방향이 일관되어야 합니다. 그렇지 않으면 깨끗하고 좋은 효과를 얻을 수 없습니다.