Présentation du produit
Le micronœud RFoG PL10-6A suit SCTE 174 2010 Norme RFoG (Radio Frequency over Glass Fiber-to-the-Home). Le micronœud RFoG PL10-6A offre différentes options de répartition de fréquence, telles que 42/54 MHz, 65/86 MHz et 85/105 MHz. Le PL10-4A dispose d'une bande passante de 1 002 MHz, et de 1 218 MHz pour les applications DOCSIS 3.1. Le micronœud RFoG PL40-6A est compatible avec les réseaux GPON et 10GPON.
Explication fonctionnelle
Micronœud RFoG PL10-6A
| Non. | Description | Non. | Description |
| 1 | Port de test de puissance optique d'entrée : pour tester et vérifier la puissance optique d'entrée : 1 V/mW | 7 | Port de passage XGSPON et GPON |
| 2 | Indicateur de puissance optique d'entrée : lorsque la puissance d'entrée est dans la plage autorisée, l'indicateur devient vert. | 8 | Port de test RF : test du niveau de sortie direct à -20 dB |
| 3 | Indicateur de mise sous/hors tension | 9 | Port d'alimentation/sortie RF : l'alimentation CC est fournie soit par le port d'alimentation, soit par le port RF. |
| 4 | Indicateur d'alimentation de l'émetteur de retour : La mise sous tension est fonctionnelle. | 10 | Port d'alimentation : entrée CC +12~15 V |
| 5 | Trou de fixation | 11 | Mise à la terre |
| 6 | Port optique IN/OUT : Permet d'insérer un câble de signal optique avec connecteur SC/APC |
Caractéristiques
Voie d'avenir
| Paramètres | Unité | Valeur | Condition | ||
| Longueur d'onde optique
(Canal de transmission) |
nm | 1530~1565 | 1550 nm typique | ||
| nm | 1600~1620 | 1610 nm typique | |||
| Longueur d'onde optique
(Canal de réflexion) |
nm | 1260~1360 | λ = 1270/1310 nm | ||
| nm | 1480~1550 | 1490 nm typique | |||
| nm | 1575~1580 | 1577 nm typique | |||
| Isolement | Canal de réflexion | dB | ≥30 | λ = 1550/1610 nm | |
| Passer le canal | dB | ≥30 | λ = 1270/1310/1490 nm | ||
| dB | ≥28 | λ = 1577 nm | |||
| Perte d'insertion du PON | dB | ≤1.5 | |||
| Tension du moniteur | V/mW | 1 | λ=1550nm | ||
| Puissance d'entrée optique | dBm | -6~+2 | Gamme AGC | ||
| *Plage de fréquences | MHz | 54~1002/1218 | *42/54,65/86,85/105 MHz disponibles | ||
| Platitude | dB | ±0,75 | |||
| *Pente | dB | 5±1 | 3±1 disponibles | ||
| Perte de retour de sortie | dB | ≥16 | |||
| Perte de retour de la sortie optique | dB | >45 | |||
| *Niveau de sortie | dBmV | 18±2 | 36±2 | 1. (Broche = -1 dBm, 41 TP3T OMI/ch, 79 canaux NTSC, canaux numériques supérieurs à 550 MHz)
(à -6 dB de décalage) 2.(Pin=-1dBm,4% OMI/ch, 42ch CENELEC) |
|
| dBmV | 78±2 | 96±2 | |||
| *C/N | dB | 51 | |||
| *CTB | dB | ≤-65 | |||
| *CSO | dB | ≤-60 | |||
| Entrée de bruit équivalente | pA/Hz | <7 | |||
Chemin de retour
| Paramètres | Unité | Valeur | Condition |
| Longueur d'onde | nm | 1600~1620 | CWDM disponible |
| Puissance de sortie optique | mW | 1~3 | 2 mW (3 dBm) typique |
| *Niveau d'entrée RF | dBmV | 20~40 | Typique |
| dBmV | 80~100 | ||
| Platitude | dBm | ±0,75 | |
| Perte de retour d'entrée | dB | ≥16 | |
| Perte de retour de la sortie optique | dB | >45 | |
| Niveau d'activation du laser optique | dBmV | 15 | Demande du client disponible |
| dBmV | 75 | ||
| Niveau d'arrêt du laser optique | dBmV | -4 | Demande du client disponible |
| dBmV | 56 | ||
| Temps de montée du laser | ms | ≤1,3 | |
| Temps de chute du laser | ms | ≤1,6 |
Autres
| Paramètres | Unité | Valeur | Condition |
| Tension | V/CC | 12 | Adaptateur secteur 100~230 V |
| Consommation électrique | W | < 5,5 W | Adaptateur secteur inclus |
| Température de fonctionnement | ℃ | -20~55 | Humidité 5~95%, sans condensation |
| Connecteur optique | / | SC/APC | Demande du client disponible |
| Connecteur RF | / | F | |
| Dimensions | mm | 172*103*41 | |
| Poids | Kg | 0.4 |
Notre micronœud RFoG offre les mêmes services qu'un réseau DOCSIS, avec l'avantage supplémentaire d'une meilleure performance en matière de bruit et d'un spectre RF utilisable accru dans les deux sens de transmission.
PL10-6A : Micronœud RFoG avec prise en charge XGSPON et GPON
La solution RF over Glass (RFoG) pour les réseaux convergents 10G-PON et DOCSIS 3.1, assurant une évolution en douceur vers l'ultra-haut débit.
- Coexistence universelle des PON : Ce micronœud rfog il possède un filtre WDM intégré à isolation élevée qui laisse passer de manière transparente les deux GPON (1490/1310 nm) et XGSPON (1577/1270 nm) signaux à l'ONU.
- DOCSIS 3.1 Spectre complet : Optimisé pour des performances de nouvelle génération avec une bande passante de travail allant jusqu'à 1218 MHz, offrant une plateforme pour la transmission de vidéos, de voix et de données à haut débit.
- Conforme à la norme SCTE 174 : Activé avec Mode rafale pour supprimer le bruit en amont et réduire les interférences optiques (OBI) dans un réseau FTTH dense.
- Sortie RF à gain élevé : Fournit un niveau de puissance stabilisé jusqu'à 96 dBµV via l'intégration AGC optique (-6 à +2 dBm), en maintenant l'intégrité du signal malgré des bilans de liaison fibre variables.
- Division du filtre diplex : Prend en charge les normes des opérateurs mondiaux avec de multiples options de répartition de fréquence, notamment 42/54 MHz, 65/86 MHz et 85/105 MHz… pour une flexibilité en amont/en aval.
FAQ technique : Micronœud RFoG PL10-6A
Q1 : Comment ce micronœud RFOG prend-il en charge à la fois GPON et 10G-PON ?
UN: Le Micronœud RFOG PL10-6A est équipé d'un filtre WDM tri-longueur d'onde. Il extrait le signal CATV de 1550 nm pour la conversion RF tout en transmettant les spectres 1260-1360 nm et 1480-1580 nm (couvrant les longueurs d'onde GPON et XGSPON) au port PON avec une perte d'insertion ultra-faible (≤1,5 dB).
Q2 : Quel est l'avantage du port de test RF -20 dB pour les techniciens ?
UN: L'intégration Port de test RF -20 dB Permet une vérification du signal en temps réel sans déconnecter le réseau domestique de l'abonné. Les techniciens peuvent mesurer le niveau et l'inclinaison du signal de sortie, garantissant ainsi un équilibrage parfait des signaux DOCSIS 3.1 à 1,2 GHz au point d'entrée.
Q3 : Comment le mode rafale réduit-il l'OBI dans les réseaux superposés 10G-PON ?
UN: En utilisant un pilote laser à réponse rapide (temps de montée/descente ≤ 1,6 ms), le micronœud rfog L'émetteur de retour ne s'active que lorsque le modem câble envoie une rafale de données. Ceci réduit considérablement le nombre de lasers actifs sur la fibre de retour, ce qui est essentiel pour éviter les interférences optiques (OBI) dans les environnements XGSPON à taux de division élevé.
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