射频光端机资料及技术参数
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2m光端机技术参数1.引言1.1 概述概述2m光端机是一种常用于传输光纤信号的设备,它在光网络中扮演着重要的角色。
它能将光纤信号转换为电信号,实现数码光纤与公网光纤之间的互联互通,广泛应用于光通信、数据中心以及网络扩展等领域。
2m光端机具有很多优点。
首先,它具有高度的可靠性和稳定性,能够在各种恶劣环境下稳定工作。
其次,2m光端机具备高性能的光纤传输功能,能够实现高速、高效的数据传输,满足大容量数据传输的需求。
此外,2m光端机还支持多种接口方式,如以太网接口、串口接口等,方便用户实现设备互联。
除了以上的优点,2m光端机还具备灵活性和可扩展性。
它支持热插拔功能,可以随时更换光模块,方便用户升级和维护。
同时,2m光端机还支持多种传输距离,从几公里到数十公里不等,用户可以根据实际需求选择合适的传输距离。
此外,2m光端机还支持多种传输介质,如单模光纤、多模光纤等,适用于不同的网络需求。
总体来说,2m光端机是一种功能强大、性能稳定的光纤传输设备。
它的出现极大地推动了光纤通信技术的发展,为现代通信网络的建设提供了有力支持。
未来,随着科技的不断进步,2m光端机将会继续发展,为用户提供更加高效、可靠的光纤传输解决方案。
1.2文章结构文章结构在本文中,将会详细介绍2m光端机的技术参数。
文章将分为引言、正文和结论三个主要部分。
引言部分将首先对2m光端机进行概述,介绍其基本背景和应用场景。
接下来,会给出本文的结构和内容安排,以及本文的目的和意义。
正文部分将着重介绍2m光端机的技术参数。
首先会详细列出技术参数1,并对其进行解释和分析。
随后,将详细阐述技术参数2,并对其进行比较和评估。
通过对这些技术参数的分析,读者将能够全面了解2m光端机的性能和特点。
结论部分将对本文进行总结,概括2m光端机的技术参数和其在实际应用中的重要意义。
同时,会展望未来2m光端机技术的发展方向和前景。
通过以上结构的安排,本文将全面介绍2m光端机的技术参数,使读者能够充分了解和掌握这一领域的知识,为相关研究和应用提供参考和指导。
光端机技术规格书第一章设备清单第二章专用条款2.1技术参数2.1.1 8路视频光端机2.1.2 8路PDH端机2.1.3 2M/FE协议转换器2.2第三章通用条款3.1资料和清单3.1.1 需提供的技术资料1.产品规格书2.技术服务方案3.备品备件3.1.2 设备到货时需提供的技术资料1、安装调试指南2、操作手册3、维护保养说明书4、有关外形图纸和照片、原理图和安装图等3.2技术服务与培训卖方的责任包括系统和设备供货、安装、调试、相关的技术服务,以及技术条款所规定的正常运转要求。
在产品安装和交付使用期间,卖方应对整个系统的开通负责。
卖方应承担因卖方实施方案缺陷引起的相关工程返工、变更或增加工作量的责任。
备品备件1、要求卖方提供系统维护所需的备件清单。
要求卖方提供易损耗部件清单,并标明其寿命和更换价格。
2、要求卖方提供质保期内备品备件的清单和计算方法,并标明其价格,应计入总价。
3、要求卖方提供质量保证期满后5年计算的备品备件清单,并提供备品备件的计算方法,不计入总价。
但卖方应承诺该时期单价不高于质保期内的报价。
3.3包装、运输、检验与验收3.3.1包装卖方须对设备进行结实的包装,并采取措施防潮、防尘、防蚀、防碰,以便经受大批货物的运输和装卸,保证货物安全到达现场且没有任何损坏。
凡因由于卖方对货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失时,或因此引起事故时,其一切责任由卖方承担。
3.3.2运输卖方必须负责把系统设备安全运输到采购方施工现场,凡因由于卖方对货物运输不当导致货物损失、损坏或丢失时,或因此引起事故时,其一切责任由卖方承担。
3.3.3检验合同中卖方提供的所有软件、设备、材料及技术文件运抵规定的交货地点后,采购方和卖方双方人员共同对其进行检查,并认真做好检验记录,双方签字。
采购方和卖方双方人员共同对其进行开箱前检查,以证实满足:1、合同对包装的要求;2、外观良好,运输途中未受损;3、编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。
光端机的主要技术参数光端机是一种用于光纤通信的重要设备,其主要技术参数对于其性能和使用至关重要。
以下是对光端机主要技术参数的详细介绍:1.传输速率:光端机的传输速率是其最重要的技术参数之一。
它表示光端机每秒传输的数据量,通常以比特率(bit rate)或比特每秒(bps)为单位。
传输速率越高,光端机传输数据的速度就越快,适用于对传输速率要求较高的应用场景。
2.传输距离:光端机的传输距离表示其能够传输光信号的最大距离。
不同的光纤类型和传输速率会对传输距离产生影响。
一般来说,光纤类型越好,传输速率越高,传输距离就越远。
3.接口类型:光端机通常具有多种接口类型,如E1、E3、STM-1等,以满足不同应用场景的需求。
接口类型决定了光端机与其它设备的连接方式,选择合适的接口类型可以确保数据传输的稳定性和可靠性。
4.信号格式:光端机支持的信号格式多种多样,包括模拟信号、数字信号等。
不同的信号格式对应不同的应用场景,选择合适的信号格式可以确保数据传输的质量和效率。
5.带宽:光端机的带宽表示其能够同时传输的数据量。
带宽越大,光端机能够同时传输的数据量就越多,适用于对带宽要求较高的应用场景。
6.稳定性:光端机的稳定性是其长期稳定运行的关键因素。
稳定性好的光端机能够保证长时间稳定运行,减少故障率,提高数据传输的可靠性。
7.兼容性:光端机的兼容性表示其能够与其他设备进行互操作的特性。
兼容性好的光端机可以与其他设备无缝连接,实现数据的稳定传输和共享。
8.安全性:光端机的安全性是其防止数据泄露和保护数据完整性的重要措施。
安全性好的光端机可以确保数据在传输过程中的安全性和保密性。
总之,光端机的技术参数众多,选择合适的光端机需要考虑其传输速率、传输距离、接口类型、信号格式、带宽、稳定性、兼容性和安全性等因素。
在选择光端机时,需要根据实际应用场景和需求进行综合考虑,以确保数据传输的稳定性和可靠性。
射频基本知识及参数1.信号、载频与信道1)信号(signal)•也就是信息,如声、光、电、图象等,移动通信中主要是电信号•按频率可分基带信号和频带信号•移动通信中主要分模拟信号和数字信号常见的模拟系统——TACS›E-TACS、AMPS数字系统——GSM、、DCS›CDMA2)载频/载波(carrier)由于基带信号频率低,不能进行远距离传输,所以需要将其调制到高频信号上,形成高频调制波,这种高频信号即载频(或载波);3)信道(channel)①在模拟系统中,载频与信道是相同的,一个载频即一个信道;②而数字系统中,载频与信道不同,GSM的一个载频有8个信道,而IS-95系统的CDMA的一个载频有64个信道。
2.电磁波的分类3.射频参数介绍3. 1.dBm、dBw、dBv/dB、dBc>dBi、dBd以上前的单位表示绝对值,后面的为相对值1)dBm是相对于ImW基准的绝对电平dBm=101g(Pmw∕lmW)OdBm——ImW2)dBw是相对于IW基准的绝对电平dBw=101g(Pw∕lW)OdBw——IW3)dBv是相对于IV基准的绝对电平dBv=201g(Pv∕lV)OdBv——IV4)dB是表示两个绝对值之间的差值IOdBm-5dBm=5dB5)dBc是特指某个绝对值与载频(Carrier)之间的差值6)dBi用于天线增益,表示某种天线相对点源天线的增益7)dBd也是用于天线增益,表示某种天线相对偶极振子天线的增益3.2.工作频带BW及带内波动(ripple)1)通常对于设备来说,工作频带一般是指-3dB带宽(BW∙3dB),如下图,即比最大增益小3dB的两点之间的频率宽度,也常见BW-6odB等;而对于器件,可能会是BWidB;2)带内波动是指规定频带内最大增益与最小增益之间的差值3.3.IdB压缩点(Ri)IdB压缩点是指增益下降IdB时,设备的输出功率,表示设备的线性范3.4.噪声系数(Nf)噪声系数是指噪声的恶化程度,定义为输出信噪比与输入信噪比的差值,可以以以下方法计算:Nt-Pno-Pni-GPno输出噪声电平Pni输入噪声电平G设备增益3.5.阻抗匹配、回波损耗(returnloss)和驻波比(VSWR)D信号通过介质传输时有三种状态:①无反射状态一一称为行波,完全匹配②全反射状态一一称为驻波,完全不匹配③行驻波状态一一不完全匹配2)通常的信号传输都是行驻波状态,具有以下参数:①反射系数P=反射波Vr/入射波Vi②驻波比VSWR=(1+P)/(I-P)③回波损耗returnloss=201gP3.6.三阶互调(ImPC)和三阶截获点(Ip3)多个载波进入设备后,由于放大器的非线性,将产生互调干扰,一般我们用两载波状况进行分析:假定两载波的频率为fl和f2,Ai为互调产物总和(工程上一般取所有互调产物的最强点),Ai=∑mfl+nf2(式中m、n为正数),则互调产物定义为ImPC=Ai-AfI (或Af2,取较小者);在各类互调中三阶互调对系统的影响最大,其次是五阶互调,三阶互调图示如下:从图中可以看出,两个载波会产生两个三阶互调产物,而且这四个频率是等距的;而三阶截获点Ip3是用于表示设备的线性能力,三阶截获点越大,设备的线性范围越大;根据上图,三阶截获点的计算公式为:Ip3=Po+∣Impc ∣∕23.7.隔离度(isolation)隔离度是指设备的信号泄漏到其它不希望到达的端口的信号强度与原信号强度的差值;隔离度不好,将对设备或系统产生恶劣影响,如对于空间直放站,收发天线隔离度不够,直放站会产生自激;对于多频室内分布系统(尤其是有CDMA 与GSM 合路的),系统隔离度不够,会影响网络质量,更严重的会阻塞基站,无法通话。
NTK100系列为非压缩视频数字光端机,采用10位数字编码(PCM),图像达到广播级质量要求,信噪比SNR比采用9位和8位编码的光端机分别提高7dB和14dB,视频信号兼容PAL,SECAM或NTSC等多种制式。
NTK100可在一根光纤上传输1路视频+4路双向数据+8路双向音频+以太网信号,有多模或单模光端机可选。
前面板上有电源指示灯或工作状态指示灯。
*通道数1路视频*ST、FC光学连接器*符合NEMA规范*在传输距离范围内,信噪比(SNR)不变*自动恢复过载保护*自动功率调节,自动温度补偿电路*表面贴装技术*带电热插拔*超级光学动态范围,使用时无需调节*电源及工作状态指示*插卡式和独立式结构应用场合安防系统、智能交通监控系统、电视台节目传输、军事通信等。
技术指标视频通道*视频编码:10位线性PCM编码*采样速率:15MHz高速采样*视频输入/输出阻抗:75Ω(非平衡)*视频带宽:8MHz*视频格式:兼容PAL、NTSC、SECAM*电压:1Vp-p*视频SNR:≥70dB*微分增益:≤0.7%*微分相位:≤0.7°*视频接口:BNC数据指标*RS-232、RS-422、Manchester、RS-485(2线或4线可选)*传输速率:400Kbps*误码率:小于10负9方*数据接口:RJ45音频通道*音频编码:24位58KHz采样*音频带宽:20Hz-20KHz*最大输入电压:3Vp-p*通道隔离:1KHz 90dB时*音频SNR:≥88dB*音频接口:RCA插座以太网通道*支持协议:IEEE802.3、10M、100M、10/100M自适应*工作方式:全双工或半工双工*物理接口:RJ45光学指标*光接口:ST、FC可选*波长:多模850μm(50/125μm),1310μm(62.5/125μm)单模1310/1550μm(9/125μm)*CWDM:1470μm、1490μm、1510μm、1530μm、1550μm、1570μm、1590μm、1610μm *传输距离:多模光纤:0-2KM单模光纤普通型:0-25KM单模光纤长距离:0-50KM一般指标*平常无故障工作时间:(MTBF)大于10万小时*工作温度:-40℃+ 70℃*工作湿度:0-95%无冷凝*重量(独立式、对):约1.5-2.5kg(视配置和槽数定)*尺寸(独立式):1槽配置:200(D)×176(H)×23(W)(mm)2槽配置:200(D)×176(H)×43.3(W)(mm)3槽配置:200(D)×176(H)×63.6(W)(mm)NTK200系列为非压缩视频数字光端机,采用10位数字编码(PCM),图像达到广播级质量要求,信噪比SNR比采用9位和8位编码的光端机分别提高7dB和14dB,视频信号兼容PAL,SECAM或NTSC等多种制式。
射频仪器技术参数随着科技的进步,射频仪器已经成为现代工业中不可或缺的一部分。
它们用于测量和测试无线电频率,并帮助保持无线电系统稳定性和可靠性。
由于射频仪器完全依靠电子元件来测量无线电频率,因此具有较低的硬件成本和良好的精确度和可靠性。
射频仪器的主要技术参数包括频率,带宽,频率分辨率,调制精度,接收灵敏度,动态范围,噪声等等。
频率是射频仪器对无线电信号进行测量所必须的参数。
一般而言,频率范围与射频仪器的型号有关,从几百兆赫到几十兆赫不等。
在测量同一个信号时,仪器的频率范围越广,它的性能和功能越高。
带宽是射频仪器可以检测的信号范围。
一般而言,带宽由仪器的最大或最小频率决定,常见的带宽为10KHZ至2.4GHZ。
由于信号的频带越宽,相关的仪器就越复杂,价格也会更高。
频率分辨率是指射频仪器在测量或调整频率时可以检测到的最小变化量。
通常,仪器的最小频率分辨率越小,仪器的精度就越高。
而且,频率分辨率也和仪器的价格和类型有关,一般数码式仪器的频率分辨率更高。
调制精度是指射频仪器在调节控制无线电信号频率时可以调节的精度。
较好的调制精度能够提高信号的传播稳定性和可调性,也能够保证信号的传输质量。
接收灵敏度指的是射频仪器对无线电信号的接收能力。
较好的接收灵敏度能够保证仪器能够接收到更弱的信号,从而提高测量精度。
动态范围是指射频仪器的输入信号的能量范围,一般来说,动态范围越大,仪器的测量稳定性就越高,而且也能够改善仪器的信号传输质量。
噪声是指射频仪器在工作过程中产生的多余噪声,一般来说,噪声越小,仪器的测量和控制精度就越高。
实际上,除了上述技术参数外,射频仪器的性能还受到其他参数的影响,这些参数包括信号量控,量控精度,变频器精度,调制方法,夹具设计方式,电子衡等等。
这些参数的性能都直接影响着射频仪器的测量性能和精度,因此在选择和使用射频仪器时必须考虑到以上所有参数。
综上所述,射频仪器的技术参数和性能是影响其功能和精度的重要因素,因此,建议在购买和使用射频仪器时,应当注意了解其各项技术参数,以便更好地发挥它们的功能和作用。
射频光端机
射频光端机一般用途是有线电视系统远距离传输设备,主要为广电系统专用设备。
他传输的信号为RF调制过的射频信号,与普通的视频光端机不同。
射频光端机能在CATV及电话应用中传输PAL、NTSC数字或压缩数字信号。
主要设备有光发射机、正向光接收机。
射频光发射机/射频光接收机,是有线电视网络、光缆监控系统远距离传输设备,1根光纤可同时传输1-100套电视节目1~100公里,图像实时传输、并可双向传输控制信号(可选)。
光发射机是光缆传输系统的核心设备。
它的作用是将输入光发射机的射频有线电视电信号进行光调制,实现电、光转换(E/O),并向光缆系统发送连续、稳定、可靠的光信号。
现市场上销售的光发射机种类:按其调制方式不同,分为直接调制光发射机(我们采用的类型)和外调制光发射机两种。
直接调制光发射机多用于1310nm光纤系统,外调制光发射机多用于1550nm光纤系统。
无论是直接调制还是外调制的光发射机,其核心部件是激光器(采用美国ORTEL奥特1310nm DFB激光器))组成。
一、直接调制激光发射机
1、组成
直接调制光发射机的组成,除核心部件DFB激光器组件外,还有电源、激光器偏置电路、激光器慢启动电路、过载保护电路和驱动保护电路、功率控制和致冷控制电、光检测电路、失真补偿电路、光检测器(PIN)芯片(用于光功率检测和自动功率控制),用于双向自动温度控制(A TC)的半导体致冷器和热敏电阻等。
2、工作过程
光发射机的输入信号是电视射频(RF)信号。
在前端,多路RF信号经多路混合器混合成一路信号后,送入光发射机输入端,经过前置放大器放大后,进行电控衰减,并还进行预失真补偿和自动功率电平控制,再去驱动激光器芯片进行电/光调制,将电信号转变成光调制信号。
输出端加一个光隔器,可大大减少由光缆传过来光反射波对激光器的影响。
光信号通过光活动接头送入光缆,通过光缆把光信号传送至各光点。
光发射机中有微处理器,其芯片中存储有激光器的最佳工作状态数据,对激光器可进行慢启动并可以自动断开射频电视驱动电流,以保护激光器。
光发射机前面板上的各种开关都是通过微处理器控制的。
温度的变化和器件的老化都会引起激光器阀值电流和光电转换效率的变化,若想精确控制激光器的光输出功率,应从两个方面着手解决:一是控制激光器的偏流,使其自动跟踪阀值电流的变化,保证激光器总是工作在最佳偏置状态;二是控制激光调制电流的幅度,使其自动跟随电、光转换效率变化而变化。
自动功率控制完成以上两项任务,以保证激光器输出精确光功率。
(我们采用第二种方案)
二、直接调制激光发射机的特点
直接调制型发射机多用于DFB激光器,DFB激光器线性好,可以不用预失真电路的补偿而获得较好的CTB值和CSO值(我们加上了预失真电路更加确保产品的稳定性)。
DFB发射机性能稳定,所以被普遍选用。
直接调制型光发射机的功率一般不可太大,在18nw以内(我们选用16nw产品),因此,限制了传输距离,一般用于本地分配网和乡镇级光缆传输网。
该类型光发射机多用于1310nm光纤网中,1310nm光纤衰减是0.35db/km,故最大传输距离不超过35公里。
下面就射频光端机的核心部件进行说明:
1,DFB激光器采用美国ORTEL(奥特)(1310nmDFB激光器),美国ORTEL公司的1612P 型1310nm波长DFB激光器是专为中国有线电视市场应用而设计制造的。
适用于各设备厂商设计制造高性能的1310nm有线电视光发射机。
1612P60型激光器采用标准OC-48蝶形封装,线性好、噪声低,输出功率可高达25mW,并按照中国市场特有的60路PAL-D制式信号优化,具有极高的性能价格比。
2,激光器偏置电路专利设计采用一种直调激光器偏置电路,其设置在采用正电源供电的光发送模块的激光器驱动器中,光发送模块电路设计简单高效,在保证光发送模块工作性能的前提下,提高了模块性能的稳定性,减少了电路的重复及实现成本。
3,慢启动半导体激光器驱动电路专利,它包括与基准源电连接的限流保护电路、恒流源,其特征是:在基准源的输入端并接有二极管和电容组成的慢启动电路和瞬态抑制保护器。
4,过载保护电路专利本实用新型涉及一种电流过载保护电路。
本实用新型具有结构简单、使用方便,安装在供电电源的前端,可起过载保护的作用,并且具有按键恢复功能,提高工
作效率。
5. 失真补偿电路专利失真补偿电路可以降低由放大器所产生的高三阶失真和低三阶失真之间的不平衡,它对输入信号执行AM和PM,由此产生边带信号,从而能够消除该放大器所产生的失真。
6,光路检测电路专利该集成电路结合的光检测电路是一种金属一半导体一金属(Metal-Semiconductor-Metal)的光检测器,其受光时会产生电流,使输入的光讯号藉此转换成电子讯号,该电子讯号即可被集成电路接受而处理,实现光、电转换于一体的光电集成电路。