
Add to Cart
FA-TCSGPS 49-20D、単一モードGPON OLT SFPの繊維光学のトランシーバーのクラスB+二方向SC 20KM
光ファイバーのトランシーバーは光学トランシーバー、即ち光ファイバーの送信機(TOXA)および光ファイバーの受信機(ROXA)のOXAの1つによって光ファイバケーブルで組み合わせる送信される。
TOSAに設計で最も大きい送信力があり、ROXAにまた設計である特定の範囲の光シグナルの感受性がある。特に、ROXAの範囲を受け取る信号は信号が余りにも小さければ確か、それである検出されるには困難であり余りに高ければ、ROXAライト飽和をもたらし、装置は可逆圧縮である。LX、ZXのXDの光ファイバーのトランシーバーが長距離の光ファイバー伝達のために設計されている、従って送信機力が多重モードの光学トランシーバーより大いに高いので、特にXD、前ZXはより顕著である。従って、単モード光ファイバーのトランシーバーの関係テストは多重モードの光学モジュールと異なっている。単一モード繊維モジュールがテストする近い間隔のために(ローカル)使用されるとき正しい完了を保障するにはアンプは十分に十分大きくなければならない。
テストの間に減衰器をいつ使用してはいけないか、光学トランシーバーの力の設計を受け取ることは感受性の自動調整機能の、そうでなかったら受け入れとない、そこに軽い飽和か重大な飽和現象を受け取るかもしれない。受信機が軽い飽和に出くわす場合、光ファイバーリンクの外リンクは関係が妨げられることを場合に示す;そして光レシーバの重大な飽和の場合には、データ伝送の総体の包みの状態は現われる。頻繁の上記の2つの状態は光ファイバーのトランシーバーの失敗についてユーザーを作るために間違って考え、これら二つの状態は実際の光ケーブルにまた適当であり、繊維光学の付属品、挿入の減少は光シグナルの受け入れに終って光ファイバーの使用で余りに小さい、超過する範囲を受け取るROXAの規模を。
分散の考慮なしで、ギガビット繊維のトランシーバーの正当な伝送距離は次の方式によって得ることができる:伝送距離(TOSA =最低の送信された力-キロメートル繊維ケーブルごとのの0.35dbm挿入損失へ0.25である、およびまた質の光ケーブルによって決まるローザの最低は力の)/(0.25から0.35のdbm)受け取った。
伝送距離の別の直接計算方法:モジュールの伝送距離= (TOSAの最低の送信された力-ローザの最低力を受け取った)絶対値-光ファイバーの挿入の減少(DBM)。適した繊維の光学トランシーバーを選んだ場合、ローザの超過なの力を受け取る最高の受け入れ信号の最高の受け入れ力は考慮されなければならない。
テスト サイトが光学減衰器を見つけることができなければ簡単な方法はどうしてもつき、燃え尽きない光学トランシーバーに挿入される装置リンク港の表示器までの繊維のジャンパー(SC/LC/ST/FC)の少しを引き出すことである、私達は設計規模にあるROXAによって受け取られる光シグナルを確認してもいい。
SFPの繊維光学のトランシーバーの主要な変数
部品番号 | FA-TCSGPS49-20D |
データ転送速度 | 下流2488Mbps upstream1244Mbps |
繊維インターフェイス | 単一繊維SC/UPC |
多用性がある繊維 | 単一モード繊維9/125um |
働く波長 | 1490TX/1310RX |
送信の間隔 | 20KMまで |
電源 | +3.3V |
温度 | 0°Cへの+70°C |
GPONの光学トランシーバーの主要な特徴
1のSC/UPC繊維のコネクターが付いているSFPのパッケージ;
2、1490nm DFBレーザーの送信機および1310nm破烈モードAPD-TIA受信機;
3の二方向単一繊維下流2488Mbps/upstream1244Mbps適用;
4の再調節された破烈モード受信機の設計サポート15dBダイナミック レンジよりもっと;
5の70°Cへの作動の場合温度0;
6の単一3.3V電源;
7つ、DDMはSFF-8472と迎合的である;
8の入力光学パワー レベルを監視するデジタル破烈RSSI機能;
9のLVPECL多用性があるデータ入出力インターフェイス;
10のLVTTL TXのディスエイブル制御;
11のLVTTL TXの欠陥信号;
12のLVTTLの受信機信号は(SD)徴候を検出する;
13、低いEMIおよび優秀なESDの保護;
14、クラスと迎合的私レーザーの安全標準的なIEC-60825;
15の大会RoHS-6の条件。