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特点: |
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四口独立高电平输出。 |
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带宽:正向52-750/870MHz或87-750/870MHz;反向5-40MHz或5-65MHz。 |
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可安装三个光接收模块,其中两个具有自动切换功能。 |
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可安装两个FP1310nm、DFB1310nm或一个全数码1550nm反向光发射模块。 |
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可插入状态监控应答器,远程控制正向接收通道切换和反向回传通道的通断。 |
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多协议兼容的网管系统并可与网络地理信息系统相结合。 |
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具有本地RF信号混入口和本地反向信号混合输出口。 |
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光功率接收范围宽:-6dBm至+2dBm。 |
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电源软起动,双电源互为热备份,电流通过能力15A。 |
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具有AGC控制电路。 |
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输入、输出口均有防雷保护设计。 |
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功能描述 |
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1、正向通道:
TW2可以安装3个光接收模块A、B、C
3路(TW-OR1),每一路都可以完成45-750MHz/870MHz频带图像和数字信号的接收,其中A路和B路可以备份使用,在A路失去信号后,开关(swith)可以自动切换到B路。在使用中可以根据系统设计灵活配置,下面推荐3种配置:
A、单独使用C路(传输图像和数据)。
B、使用A路传输、B路作备份(传输图像和数据)。
C、使用C路传输图像,A路和B路传输数据(备份使用)。
本机在接收部分留有一个本地接收端口(LR
IN),可以把本地的混入信号从此端加入,特别在网络数据传输时,CMTS的下行信号可以从此端口加入,为网络升级做好了准备。接收模块TW-OR1的输出电平大于85dBuv(0dBm光输入),输出的信号经过高通滤波器(HF01)滤除前端传输过来的信号在低频端的干扰,防止窜入到反向通道,干扰反向信号;经过预均衡处理(EQ),使整机每个端口在出厂时都已经具备7--10dB斜率;经过AGC控制(选件),使输出电平保持恒定,不选用AGC控制选件时,为PAD手插式衰减器,改变此衰减器可以同时改变每一端口的输出电平;经过前级放大AMP1把主通道电平提升到大于100dBu
;主通道信号经过4路分配进入4个端口,每一路都经过衰减(PAD)、均衡(EQ)、放大再经过分波器(FB*)进入到输出口,每一个端口输出电平108dBuV 。每个输出口都具有防雷保护和供电选择器(AC*),同时具有正向和反向的电平监测口TP(-20dB)。在标准配置情况下,TW2具有预均衡输出(7--10dB),用户也可以根据系统需要对每路的均衡器进行选配。
2 反向通道
TW2每个输出口都具有独立的反向通道,反向信号经过分波器( *)进入各自的反向通道,每个反向通道都能对信号进行监测(TP*REV
-20dB)、衰减(RPAD*)和反向均衡(REQ*、选件),并且每路还可以在状态监控开通的情况下,由前端对反向通路进行通断的控制(选件,需增加反向通道控制器RSW2,一个RSW2可以对两个反向通道进行控制),这样在系统开通反向时,可以分片区进行,也可以用此功能分片区查找反向通道的干扰。
2.1.一般配置
使用一台反向光发射机,4路反向信号中的第1路和第2路混合,第3路和第4路混合,混合后的信号再经过具有2路混合功能的低通滤波器(LFO2)处理,进一步滤除正向通道干扰信号,再送入到反向光发射机(TW-OT1)。反向通道的信号衰减约,反向光发射入口电平要求为,因此要求到达输入端的反向信号为0dB
,到达的反向信号越大,正向信号对它的干扰相对就越小,误码率就越低。
2.2.备份配置
使用二台反向光发射机,4路反向信号先混合在一起,再经过二分配分成两路分别送入两台反向光发射机。二台光发射机输出的光信号可以从不同的光纤路径返回到前端,在前端采用具有自动切换功能的光接收机,就可以完成系统备份配置。2.3.
分割配置使用二台反向光发射机,先混合在一起的两路反向信号经过各自的低通滤波(TW-LF01)处理,滤除正向通道的干扰信号,TW2光机输出1和输出2所带用户的反向信号传送到一台反向光发射机,输出3和输出4所带用户的反向信号传送到另一台反向光发射机,这样就把TW2所带的用户数减少了一半,如果TW2光机覆盖了1000个用户,采用这种分割方式后所带用户数就降到了500户,有利于反向数据业务的开展。 |
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原理框图 |
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电源配置 |
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TW2可以提供两台电源(TW2-V1)的安装位置,每一台电源都可以完成整个TW2的供电任务(标准配置时提供一台TW2-V1),用户可以根据需要选择。当安装两台电源时,两台电源都处于工作状态,双电源通过热备份电路相互连接,当其中一个电源不工作时,另一个电源可承担全部负载功率,保持光个电源不工作时,另一个电源可承担全部负载功率,保持光站不中断工作。电源具有软启动功能,当断电后再来电时,不会因为电源冲击而损坏光站。 |
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网络管理 |
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TW2光站具备两套完全独立的网络管理系统,都能对光站内的光接收机,反向光发射机、电源、放大组件进行监控。一套网络管理系统采用国际通用网络管理系统,多协议相兼容。两套系统都能通过网管系统控制光接收的切换,反向光发射机功率的关断,能够对光功率,激光器偏流,电流/电压、温度、输出电平等进行监测,是保持系统可靠工作的有效工具。一套采用ACE公司独有的网络管理系统,在网管系统中采用独特的全网同步技术,使每一个应答器在每一次数据采集时都能同步进行,能保证准确无误地把信号回传到前端。状态监控软件可以与网络设计的地理信息相结合,把每台光机的参数在地理位置图形上反映出来,并实现信息化统一管理,这种结合,体现了TW2光站监控软件强大的后台管理功能。 |
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工作方式 |
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TW2光机在出厂时保证每个端口有相同的电平输出(高端108dBuV、斜率7-10dB)本机具有MGC和AGC二种工作方式。
1 手动状态工作
调整PAD衰减量的数值,可统一改变各端口输出电平,可在任一端口的正向监测口进行测试TP*(-20dB),测得的数值加上20dB为实际值,在实际工作中高端电平不得超过108dBuV。调整EQ均衡器的均量,可统一改变各端口输出电平的斜率,一般情况,系统工作斜率在7-15dB范围内,
如果要对某一路电平和斜率作调整,则要改变对应输出端的衰减器插件(PAD1-PAD4)和斜率插件(EQ1-EQ4),注意:对应输出端的输出电平只能在原基础上减小调整,斜率只能在原基础上增大调整。
在手动状态下光接收功率和输出电平的关系如图 |
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2. 自动(AGC)状态工作
自动状态工作时,出厂时已经调试好,一般不需再调整。如果实际网络上需要再调整,可以调作TW-AGC(选件)上的电位器可统一改变各端口输出电平,电平输出不要超过108dBuv。(逆时针:电平增高;顺时针:电平减小)但不能做太大的调整(调整量小于5dB)。如果要对某一路电平和斜率作调整,要改变对应输出端的衰减器插件(PAD2-PAD4)和斜率插(EQ2-EQ4)
对PORT1端口,由于TW-AGC控制取样来自PORT1的输出端口,因此不能对PORT1端口的衰减和斜率作调整。注意:对应输出端的输出电平只能在原基础上减小调整,斜率只能在原基础上增大调整。 |
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正向指标 |
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光特性 |
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波长 |
1310±20nm或1550±20nm |
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光反射损耗 |
≥45dB |
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输入光功率 |
-6dBm~+2dBm |
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连接器 |
SC/APC(标准) |
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射频特性 |
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工作带宽 |
45~750/870MHz |
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RF带内平坦度 |
±0.75dB |
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RF输出电平 |
103±1dBμV |
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RF输出反射损耗 |
≥16dB |
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RF输出阻抗 |
75Ω |
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RF测试点电平 |
-20±1dB |
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RF输入接头 |
5/8英寸标准接口 |
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斜率 |
7~10dB |
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链路特性 |
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输入光功率(dBm) |
载噪比C/N(dB) |
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0 |
53 |
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-1 |
52 |
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-2 |
51 |
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-3 |
50 |
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-4 |
49 |
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CSO≥63dB
CTB≥66dB |
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注:指标测试条件
1.测试光纤链路同标准光发射机、10km光纤、可调光衰减器、待测AOR03/AOR03a光接收模块组成,光发射机输入电平为80dBμV(77NTSC频道+320MHz数字信号)。
2.测试信号源为为标准NTSC信号源,在连续波(CW)下测试。
3.所给出的指标为测试的最差值,正常情况下有1-2dB的余量。 |
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正向光接收模块光功率测试点(LevelTP)可通过电压表观测模块的光功率输入高低,电压与功率对应关系为1.0V/mW,在标准的工作条件下,测试点电压应在0.2V-
1.6V之间,光功率以dBm表示,dBm=10Log(mW)公式计算。下表列出电压与光功率变换值: |
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光功率测试点的值(VDC) |
光功率(dBm) |
光功率测试点的值(VDC) |
光功率(dBm) |
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1.60 |
+2.0 |
0.63 |
-2.0 |
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1.40 |
+1.5 |
0.50 |
-3.0 |
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1.25 |
+1.0 |
0.40 |
-4.0 |
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1.00 |
0 |
0.32 |
-5.0 |
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0.79 |
-1.0 |
0.25 |
-6.0 |
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反向指标 |
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带宽 |
5 ~40MHz(MD)或5~65MHz(HD) |
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RF输入反射损耗 |
≥16dB |
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波长 |
1310±20nm |
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光反射损耗 |
≥45dB |
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平坦度 |
±0.75dB |
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光连接器 |
SC/APC(标准) |
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输入电平 |
75~85 |
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输出功率 |
≥1mW(TW-OT1,FP激光器) ≥2mW(TW-OT2,DFB激光器) |
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链路特性 |
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链路损耗(dB) |
FP激光器载噪比 |
DFB激光器载噪比 |
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0~6 |
44 |
46 |
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8 |
42 |
44 |
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10 |
40 |
42 |
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12 |
38 |
40 |
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14 |
36 |
38 |
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16 |
34 |
36 |
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18 |
32 |
34 |
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20 |
30 |
32 |
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注:指标测试条件:1路PAL-D信号+10路数据信号输入标准反向光发射机,通过10km光纤和可变光衰减器与标准接收机组成的链路,测试结果为典型值。 |
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其它指标 |
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工作温度 |
-40℃至+60℃ |
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存储温度 |
-50℃至+70℃ |
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尺寸 |
480×255×225mm(L×W×H) |
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输入电源 |
30VAC~140VAC |
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功耗 |
40W(最大) |
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电源频率 |
44Hz~66Hz |
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最大输入电流 |
15A |
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重量 |
10kg |
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订货说明 |
| 标准 |
1、TW-0R1光接收模块 |
1台 |
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2、TW2-V1电源 |
1台 |
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3、放大组件 |
1套 |
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4、均衡器、衰减器 |
各1只 |
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5、射频/光切换开关 |
1只 |
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| 选配 |
1、备份接收:增加一台光接收模块 |
TW-OR1 |
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2、备份电源:增加一台备份电源 |
TW2-V1 |
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3、AGC接收:增加插件 |
TW-AGC |
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4、反向传输(标准): |
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增加分波器TW-FB-*
4只*表示MD或HD |
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(MD:40/52MHz,HD:65/87MHz) |
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增加衰减器:TW-PAD-*
4只*为可选,步进为2dB |
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增加带分配低通插件:TW-LF02 1只 |
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增加反向光发射模块:TW-0T
1(FP)或TW-OT2 |
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(DFB)1台(具体型号由网络设计确定) |
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5、反向传输(分割): |
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增加分波器:TW-FB-*
4只*表示MD或HD |
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(MD:40/52MHz,HD:65/87MHz) |
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增加衰减器: TW-PAD-*
4只*为可选,步进为2dB |
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增加低通插件:TW-LF01 2只 |
|
增加反向光发射模块:TW-0T
1(FP)或TW-OT2 |
|
(DFB)2台(具体型号由网络设计确定) |
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6、反向传输(备份): |
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增加分波器:TW-FB-*
4只*表示MD或HD |
|
(MD:40/52MHz,HD:65/87MHz) |
|
增加衰减器: TW-PAD-*
4只*为可选,步进为2dB |
|
增加带分配低通插件: TW-LF02
2只 |
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增加反向光发射模块: TW-0T
1(FP)或TW-OT2 |
|
(DFB)
2台(具体型号由网络设计确定) |
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7、反向通道通断控制: TW-RSW2 |
2只 |
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8、反向通道均衡:TW-REQ-* |
4只*为可选 |
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9、状态监控应答器: TW-AMO-02 |
1台 |
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10、本地接收:TW-LR |
一套 |
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11、本地发射:TW-LT |
一套 |
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12、每一口独立衰减:衰减器TW-PAD-* |
4只(衰减量自定) |
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13、每一口独立均衡: 均衡器TW-EQ-* |
4只(均衡量自定) |
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