Urządzenia transmisyjne HFC z serii nadajników optycznych 1550 nm
Dom / Produkty / Sprzęt transmisyjny HFC / Urządzenia transmisyjne HFC z serii nadajników optycznych 1550 nm

Urządzenia transmisyjne HFC z serii nadajników optycznych 1550 nm Producenci

W światłowodowej sieci transmisyjnej straty w światłowodzie jednomodowym są najmniejsze przy długości fali 1550nm. Nadajniki optyczne 1550 nm obejmują głównie nadajniki optyczne z modulacją zewnętrzną 1550 nm, cyfrowe nadajniki optyczne 1550 nm i nadajniki optyczne z bezpośrednią modulacją 1550 nm. Nadajnik optyczny 1550 nm: Jest to urządzenie sieci światłowodowej służące do konwersji sygnałów optycznych na sygnały optyczne o określonej długości fali (zwykle 1550 nanometrów). . Ta długość fali jest powszechnie stosowana w komunikacji światłowodowej, ponieważ ma mniejsze tłumienie i straty transmisji w światłowodach, dzięki czemu nadaje się do transmisji na duże odległości.
o panowaniu
Hangzhou Prevail Communication Technology Co., Ltd.
„Odblokuj potencjał komunikacji dzięki naszym innowacyjnym urządzeniom”.

Spółka jest innowacyjną firmą naukowo-technologiczną zajmującą się badaniami i rozwojem, produkcją, sprzedażą i obsługą techniczną sprzętu komunikacyjnego, optycznego sprzętu komunikacyjnego, mobilnych urządzeń końcowych i inteligentnego systemu Internetu Rzeczy. Spółka zdecydowanie pozycjonuje niezależne badania i rozwój jako podstawową strategię rozwoju Spółki oraz tworzy i posiada zespół technicznych badań i rozwoju z bogatym doświadczeniem i dużymi zdolnościami innowacyjnymi.

Dzięki wieloletniej akumulacji i akumulacji w branży produkcyjnej sprzętu CATV, odpowiednia technologia produktów, wydajność oraz poziom badań i rozwoju firmy zajmują zaawansowaną pozycję w tej samej branży w kraju i za granicą, a wielu użytkowników w kraju i za granicą cieszy się uznaniem i zaufaniem . Jednocześnie, w ramach polityki „Integracji trzech sieci” i „Szerokopasmowego Internetu w Chinach”, w oparciu o pełną linię produktów firmy, niezależne badania i rozwój oraz możliwości ciągłych innowacji technicznych, firma stała się liderem branży, który może zapewnić urządzenia sieci telewizji kablowej i systemy teleinformatyczne kompleksowe rozwiązania dla operatorów radiowych i telewizyjnych.

  • Hangzhou Prevail Communication Technology Co., Ltd.

    Lata rozwoju przemysłu

    0+
  • Hangzhou Prevail Communication Technology Co., Ltd.

    Kraj sprzedaży

    0+
  • Hangzhou Prevail Communication Technology Co., Ltd.

    Zespół badawczo-rozwojowy

    0+
  • Hangzhou Prevail Communication Technology Co., Ltd.

    Powierzchnia magazynowa

    0+
Certyfikacja przedsiębiorstwa

Wspieranie przedsiębiorstw dzięki naszym solidnym możliwościom.

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa oparte na nauce i technologii w prowincji Zhejiang
  • Certyfikat CE
  • Certyfikat CU
  • Certyfikat CU
  • Certyfikat UL
  • Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego-EN
Aktualności
Znajomość branży
QAM (kwadraturowa modulacja amplitudy):
QAM jest szeroko stosowanym formatem modulacji w sieciach HFC. Moduluje amplitudę i fazę sygnału optycznego w celu przenoszenia informacji cyfrowych. QAM wyższego rzędu, taki jak 256-QAM lub 1024-QAM, może przesyłać więcej danych na symbol, ale może być bardziej podatny na szum.
OFDM (multipleksowanie z ortogonalnym podziałem częstotliwości):
OFDM to schemat modulacji wielu nośnych, który dzieli dostępne widmo na wiele ortogonalnych podnośnych. Każda podnośna jest modulowana niezależnie, co pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnego pasma i zwiększoną odporność na zakłócenia kanału.
16-QAM i 64-QAM:
Są to odmiany QAM o różnym poziomie złożoności. Modulacje 16-QAM i 64-QAM pozwalają na wyższe szybkości transmisji danych w porównaniu z prostszymi formatami modulacji, ale mogą być bardziej wrażliwe na zakłócenia sygnału.
16-VSB (16 szczątkowych wstęg bocznych):
Modulacja VSB stosowana jest w dalszej transmisji sygnałów telewizji cyfrowej w systemach telewizji kablowej. Jest powszechnie używany w Stanach Zjednoczonych w telewizji.
PAM (modulacja amplitudy impulsu):
PAM to prosty format modulacji, w którym amplituda impulsów optycznych jest zmieniana w celu przedstawienia informacji cyfrowej. Chociaż nie jest tak skomplikowany jak QAM, jest skuteczny w niektórych zastosowaniach.
OOK (Kluczowanie włączania i wyłączania):
OOK to podstawowy format modulacji, w którym obecność lub brak sygnału optycznego reprezentuje odpowiednio binarną 1 lub 0. Jest to prosty i powszechnie używany format w określonych zastosowaniach.
NRZ (bez powrotu do zera):
NRZ to prosty format modulacji, w którym każdy bit jest reprezentowany przez stały poziom mocy optycznej przez cały okres trwania bitu. Choć prosty, jest szeroko stosowany w różnych systemach komunikacyjnych.
DQPSK (różnicowe kluczowanie kwadraturowe z przesunięciem fazowym):
DQPSK to schemat modulacji fazy, w którym do przekazywania informacji wykorzystywana jest różnica faz pomiędzy kolejnymi symbolami. Może zapewnić lepszą tolerancję na niektóre rodzaje upośledzenia.

W jaki sposób optyczna moc wyjściowa urządzeń transmisyjnych HFC z serii nadajników optycznych o długości fali 1550 nm wpływa na transmisję sygnału?
Optyczna moc wyjściowa Nadajnik optyczny 1550 nm w sprzęcie transmisyjnym HFC odgrywa kluczową rolę w określaniu wydajności i zasięgu sygnału w sieci światłowodowej. Oto jak optyczna moc wyjściowa wpływa na transmisję sygnału:
Siła sygnału:
Optyczna moc wyjściowa reprezentuje siłę przesyłanego sygnału optycznego. Wyższa optyczna moc wyjściowa zazwyczaj skutkuje silniejszym sygnałem, co jest ważne dla utrzymania jakości sygnału na dłuższych dystansach.
Odległość transmisji:
Optyczna moc wyjściowa jest bezpośrednio związana z odległością transmisji. Wyższe poziomy mocy pozwalają sygnałom podróżować na większe odległości, zanim napotkają znaczną degradację sygnału. Jest to szczególnie istotne w scenariuszach transmisji optycznej na długich dystansach.
Stosunek sygnału do szumu (SNR):
Optyczna moc wyjściowa wpływa na współczynnik sygnału do szumu (SNR) przesyłanego sygnału. Pożądany jest wyższy współczynnik SNR, ponieważ wskazuje on na lepszą jakość sygnału i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów lub degradacji sygnału podczas transmisji.
Wymagania dotyczące wzmocnienia:
Poziom wyjściowej mocy optycznej wpływa na potrzebę wzmocnienia sygnału wzdłuż ścieżki światłowodu. Wyższe poziomy mocy mogą zmniejszyć potrzebę częstego wzmacniania sygnału, przyczyniając się do bardziej wydajnego i opłacalnego projektowania sieci.
Kompensacja tłumienia:
Światłowody wykazują tłumienie, co powoduje osłabienie sygnału w trakcie jego podróży. Optyczną moc wyjściową można regulować w celu kompensacji tego tłumienia, zapewniając, że sygnał pozostanie powyżej pewnego progu w celu niezawodnej detekcji po stronie odbiornika.
Efekty dyspersji:
Dyspersja, czyli rozprzestrzenianie się impulsów świetlnych na odległość, może mieć wpływ na jakość sygnału. Optyczną moc wyjściową można zoptymalizować, aby przeciwdziałać efektom dyspersji i zachować integralność sygnału.
Czułość odbiornika:
Wyjściowa moc optyczna powinna mieścić się w zakresie zgodnym z czułością odbiorników w sieci. Nadawanie sygnałów o zbyt dużej lub zbyt małej mocy może skutkować odpowiednio nasyceniem odbiornika lub trudnością w wykryciu sygnału.
Margines systemowy:
Odpowiednia optyczna moc wyjściowa zapewnia margines systemu, gwarantujący, że nawet w niesprzyjających warunkach lub przy zmianach w sieci sygnał pozostanie solidny i niezawodny.
Zakres dynamiczny:
Zakres dynamiczny optycznej mocy wyjściowej odnosi się do zakresu pomiędzy minimalnym i maksymalnym poziomem mocy. Szeroki zakres dynamiki pozwala systemowi skutecznie dostosowywać się do zmian w sile sygnału.