(407 Produkte verfügbar)
Der CATV 1310 nm optische Sender wandelt ein elektrisches Signal in ein optisches Signal um, das über ein Glasfaserkabel übertragen wird. Dieses Gerät ist ein wesentlicher Bestandteil eines CATV-Systems (Community Antenna Television) und findet Anwendung in Breitband-Datennetzen und Telekommunikation. Es gibt verschiedene Arten von CATV-optischen Sendern, die sich durch ihre optische Wellenlänge unterscheiden.
Der 1310 nm Sender findet Anwendung in Langstreckennetzen und eignet sich ideal für Strecken bis zu 80 km. Der Sender zeichnet sich durch eine hervorragende Ausgangsleistung aus und kann über mehrere Ausgangsleistungen verfügen. In einigen Fällen kann die Ausgangsleistung bis zu 10 mW betragen. Der Empfänger ist in der Regel eine Fotodiode wie InGaAs und muss eine gute Empfindlichkeit aufweisen, damit das Signal klar empfangen werden kann. Er muss in der Lage sein, Signale vom Glasfasersender zu empfangen, und jegliches Rauschen muss minimiert werden, damit der elektrische Impuls oder Strom aus dem optischen Signal umgewandelt werden kann.
Neben den oben genannten Typen können je nach Wellenlänge folgende Arten von optischen Sendern verfügbar sein:
Der CATV-optische Sender für die 1310 nm Wellenlänge bietet verschiedene Funktionen, die unterschiedliche Übertragungsanforderungen erfüllen.
Vollband-Photoelektrische Konvertierung
Dieser Sender verfügt über eine photonische oder photoelektrische Konvertierungsvorrichtung mit großem Dynamikbereich, die HF-Signale präzise in optische Signale umwandeln kann. Diese Vorrichtung arbeitet unter verschiedenen Signalstärken gut und stellt sicher, dass alle HF-Eingangspegel in optische Ausgangssignale umgewandelt werden.
Niedrige Geräuschzahl (NF)
Der optische Sender hat eine niedrige Geräuschzahl, so dass die Qualität des empfangenen Signals höher ist. Die niedrige Geräuschzahl erhält die Signalqualität, reduziert Verzerrungen und verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis. Dies kann zu einer zuverlässigeren Datenübertragung führen.
Geringe Dispersion der optischen Ausgangsleistung
Die relative Intensität der Ausgangsleistung dieses Senders weist eine geringe Dispersion auf. Daher kann er seine Ausgangsleistung auch bei Temperaturschwankungen konstant halten. Dadurch arbeitet der Sender in verschiedenen Umgebungen normal und die Leistung bleibt stabil.
Multiwellenlängen-Sender
Multiwellenlängen-optische Sender können mit verschiedenen Wellenlängen arbeiten, um mit ITU-T-Frequenzgittern kompatibel zu sein. Diese Sendegeräte sind mit den ITU-T-Frequenzgittern abgestimmt, so dass sie in mehr internationalen und regionalen optischen Übertragungsnetzen eingesetzt werden können.
Hochwertiger Ausgang
Multiwellenlängen-Sender haben auch einen Ausgang, der verschiedene Qualitätsstandards erfüllt. Ihre Ausgangssignale entsprechen verschiedenen Industriestandards, wie z. B. CATV, wodurch sichergestellt wird, dass die Sendegeräte mit anderen Kommunikationseinrichtungen interoperieren können.
Relativ geringes Phasenrauschen
Phasenrauschen beeinflusst die Frequenzstabilität des optischen Signals und die Gesamtqualität. Sender mit geringerem Phasenrauschen haben eine bessere Frequenzstabilität und qualitativ hochwertigere Ausgangssignale. Diese Signale weisen geringere Verzerrungen und ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis auf.
Mehrere Ausgangsports
Einige optische Sender für CATV haben unterschiedliche Anzahlen von Ausgangsports. Modelle mit einem einzigen Ausgangsport werden in einfachen Übertragungssystemen verwendet, während Modelle mit mehreren Ausgangsports in verschiedenen Verteilungssystemen für die gleichzeitige Signalübertragung an mehrere Empfänger verwendet werden.
Großer Betriebstemperaturbereich
Diese optischen Sender haben einen großen Temperaturbereich, in dem sie betrieben werden können. Sie können bei extrem niedrigen oder hohen Temperaturen arbeiten und trotzdem eine zuverlässige Leistung erbringen. Diese Funktion ermöglicht es dem Gerät, in vielen Bereichen eingesetzt zu werden, auch in solchen mit rauen Umgebungsbedingungen.
Der 1310 nm optische Sender findet in verschiedenen Branchen vielfältige Anwendung. Hier sind einige der häufigsten Anwendungsszenarien eines 1310 nm optischen Senders in einem CATV-Netz.
Beim Kauf in großen Mengen ist es sinnvoll, einen Lieferanten zu finden, der Rabatte anbieten kann. Lieferanten gewähren in der Regel Rabatte in Abhängigkeit von der Bestellmenge. Vor dem Kauf ist es sinnvoll, die Preise verschiedener Verkäufer zu vergleichen, um sicherzustellen, dass das beste Angebot erzielt wird.<
Rabatte sind nicht die einzige Möglichkeit, eine gute Rentabilität zu gewährleisten. Eine weitere Möglichkeit ist, einen Lieferanten zu finden, der nach der Installation Kundendienst bietet und unterstützt. Die Möglichkeit, schnelle Antworten auf Fragen und Probleme zu erhalten, reduziert die Ausfallzeiten des Senders. Weniger Ausfallzeiten des Senders führen zu geringeren Verlusten und konstant guten Einnahmen.
Die Recherche und der Vergleich verschiedener Modelle helfen festzustellen, welches sich für den jeweiligen Fall am besten eignet. Es ist wichtig, die Funktionen des Sendermodells zu verstehen, um sicherzustellen, dass es den Systemanforderungen entspricht. Die Definition und das Verständnis der Anforderungen sind entscheidend. Anforderungen helfen, den Kaufprozess zu leiten und die Implementierung des Systems zu unterstützen. Anforderungen werden bei der Auswahl des Lieferanten und des Modells helfen.
Optische Sender sind in verschiedenen Wellenlängen erhältlich. Während das 1310 nm Modell für einige Benutzer ideal sein kann, benötigen andere möglicherweise 1550 nm oder sogar 1310/1550 gemischte Sender. Bei der Entscheidung für ein Modell ist es sinnvoll, die Frequenz und das Up-/Downlink-Verhältnis zu kennen. Die Funktionen des Geräts können helfen, festzustellen, wie viele Fasern es ansteuern kann und mit welchen Leistungsstufen.
Ein weiterer wichtiger Faktor, der zu berücksichtigen ist, ist die Art des Eingangs, den der Sender akzeptieren kann. Wenn der Eingang von der Quellgeräte in Form eines Koaxial-Basisbandes erfolgt, kann der Sender diesen Eingang entgegennehmen, aber wenn er in einer anderen Form vorliegt, ist ein anderes Modell erforderlich. Einige Modelle können DTV über Koaxial-Basisband unterstützen, aber nicht alle können das.
Ein Modell, das einen digitalen Rückkanal unterstützt, ist ideal, wenn ein digitaler Rückkanal benötigt wird. Das zu verwendende Modell sollte in der Lage sein, die Art der Faser (z. B. SM, MM und NZD) anzusteuern, die für die Anwendung bevorzugt wird. Auf dem heutigen Markt sind Stabilität, Zuverlässigkeit und geringer Wartungsaufwand für jeden optischen Sender entscheidend, um sich Marktanteile zu sichern. Die Wahl eines Modells, das eher zu Stabilität und geringem Wartungsaufwand neigt, ist eine kluge und kostengünstige Entscheidung. Es ist immer ratsam, ein Modell zu wählen, das Backup und Kundensupport bietet.
Die Beschaffung von optischen Sendern mit integrierter Optik und Hybridtechnologie ist ideal für eine schnelle Senderbereitstellung und eine kostengünstige Faserumwandlung. Auch die Kosten sind zu berücksichtigen. Es ist immer eine bessere Entscheidung, sich für einen kostengünstigen optischen Sender zu entscheiden, der keine Kompromisse bei der Qualität und Zuverlässigkeit eingeht. Niedrige Kosten, hohe Qualität und Hybridtechnologie sind eine ideale Wahl für optische Empfänger. Das gilt auch für optische Sender und Generatoren.
F1: Wie weit kann ein 1310 nm optischer Sender ein Signal senden?
A1: 1310 nm optische Sender werden in der Regel für CATV-Anwendungen mit mittleren Entfernungen verwendet. Die Reichweite hängt jedoch von Faktoren wie der Kabelart und der Signalqualität ab. Bei Standardübertragungen können 1310 nm über Singlemode-Fasern bis zu 10 km weit reichen, ohne dass Repeater benötigt werden.
F2: Was ist der Vorteil von 1310 nm gegenüber einem 1550 nm Sender?
A2: 1310 nm Sender haben eine geringe Dispersion, was für kurze Verbindungen von Vorteil ist. Sie sind weniger teuer als 1550 nm Sender, was sie zu einer guten Wahl für kurze Kabel macht. 1550 nm Kabel haben eine größere Reichweite, was sie für Langstreckenübertragungen bevorzugt macht.
F3: Kann ein optischer Sender mit jedem Glasfaserkabel arbeiten?
A3: Nein, Glasfaserkabel werden für bestimmte Wellenlängen hergestellt. 1310 nm funktioniert mit Standard-Singlemode-Fasern, die für die Übertragung von Signalen bei 1310 Nanometern ausgelegt sind.
F4: Wie kann ein Benutzer feststellen, ob der optische Sender funktioniert?
A4: Überprüfen Sie die Leistung, die bei 1310 nm übertragen wird. Liegt sie in einem zufriedenstellenden Bereich, funktioniert das Gerät einwandfrei.