Émetteur-récepteur F-RFoF 6 GHz
Description
L'émetteur optique RFoF analogique est utilisé pour convertir les signaux RF en signaux optiques pouvant être envoyés et transportés sur de longues distances par câble à fibre optique.
Le récepteur optique les reconvertit en un signal RF. Les deux unités sont reliées par une fibre monomode sur une distance maximale de 40 km.
Les modules RF sur fibre (RFoF) sont couramment utilisés dans les satellites en bande L et bande S, les radiotélescopes, la distribution d'antennes RF, la diffusion audio et vidéo, la synchronisation temporelle et les applications GPS et autres télécommunications.
Il est très facile et économique d'étendre un signal provenant de n'importe quelle antenne, modulateur ou instrument RF, point à point ou multipoint à multipoint, à l'aide de répartiteurs à fibre optique.
Caractéristiques
- Format ultra compact
- Réponse en fréquence plate
- faible consommation d'énergie
- Conception EMI/EMC excellente
- Contrôle automatique de la puissance optique
- Plage d'entrée et de sortie dynamique élevée
- Large plage de fréquences de fonctionnement, de 100 MHz à 6 GHz
Applications
- WiMAX / 4G / 5G
- Transport mobile
- transport du signal GPS
- Réseau entièrement numérique QAM, DVB-S2, bande K, bande S, bande L
- Distribution de données et de vidéos
- Système d'antennes distribuées
NOTE IMPORTANTE*** (il est très important d'interfacer notre unité avec un connecteur SC/APC - Angle Polished Connector pour éviter toute réflexion de lumière.
Si votre fibre est terminée par un connecteur plat SC, ST, FC/PC, vous devez utiliser un cordon optique de type PC vers SC/APC pour une conversion correcte.
Sélection du modèle
Émetteur optique RFoF 6 GHz sur fibre optique (F-RFoF-6GHZ-TX)
Récepteur optique RFoF 6 GHz sur fibre optique (F-RFoF-6GHZ-RX)
F-RFoF-6GHZ-LNA-TX/RX RFoF - Kit émetteur-récepteur optique RF sur fibre 6 GHz avec LNA (amplificateur à faible bruit)
Les modèles de base fonctionnent à 1310 nm.
Nous pouvons fournir des longueurs d'onde CWDM sur demande — commande spéciale, devis requis.
Pour les variantes CWDM, la référence se termine par -XX, indiquant la longueur d'onde (par exemple : -1510, -1530, -1550, -1570, -1590, -1610 nm ). Exemple : F-RFoF-6GHZ-LNA-TX/RX-1510nm
Accessoires et mises à niveau
Spécification
NOTE IMPORTANTE*** (Il est très important d'interfacer notre unité avec un connecteur FC/APC à angle poli pour éviter toute réflexion de lumière.
Si votre fibre est terminée par un connecteur plat SC, ST, FC/PC, vous devez utiliser un cordon optique de type PC vers FC/APC pour une conversion correcte.
Émetteur
Valeurs maximales absolues
|
Paramètre |
Symbole |
Condition |
Min. |
Max. |
Unité |
|
Température de fonctionnement du boîtier |
Topr |
|
-20 |
+70 |
°C |
|
Température de stockage |
Tstg |
|
-40 |
+85 |
°C |
|
Tension de fonctionnement CC |
Vd |
Broche +5V |
+4,7 |
+5,5 |
V |
|
Puissance d'entrée RF |
Prf |
Sans LNA |
-- |
20 |
dBm |
|
Avec LNA |
-- |
15 |
|||
|
Puissance optique de sortie |
Ps |
CW |
-- |
12 |
mW |
|
Humidité relative |
Heure |
|
-- |
95 |
% |
|
Pression |
Pr |
|
86 |
106 |
kPa |
|
ESD |
|
Modèle du corps humain |
|
Classe 1A |
|
| Remarque : Un fonctionnement au-delà de ces conditions maximales absolues peut dégrader les performances de l'appareil, entraîner une panne, réduire sa durée de vie et annuler la garantie. | |||||
Spécifications typiques
|
Paramètre |
Condition d'essai |
MIN. |
TYP. |
MAX. |
Unité |
|
|
Gamme de fréquences |
TSC |
0,01 ~ 3 |
GHz |
|||
|
TCC |
0,01 ~ 6 |
|||||
|
Longueur d'onde optique |
CWDM |
facultatif |
nm |
|||
|
Gain (2) |
TSC |
Traitement avec LNA Rx avec LNA |
6 |
14 |
-- |
dB |
|
Traitement avec LNA Ordonnance sans LNA |
-11 |
-3 |
-- |
|||
|
Traitement sans LNA, traitement avec LNA |
-11 |
-3 |
-- |
|||
|
Traitement sans LNA, ordonnance sans LNA |
-28 |
-24 |
-- |
|||
|
TCC |
Transplantation sans LNA Rx avec LNA |
-11 |
-3 |
-- |
||
|
Traitement sans LNA, ordonnance sans LNA |
-30 |
-26 |
-- |
|||
|
Ondulation de la bande passante |
TSC |
100 MHz à 3 GHz, 1270 nm à 1370 nm |
-- |
±1,5 |
±2,2 |
dB |
|
100 MHz à 3 GHz, 1530 nm et 1550 nm |
-- |
±2,5 |
±3,0 |
|||
|
TCC |
100 MHz à 6 GHz, 1270 nm à 1370 nm |
-- |
±1,5 |
±2,2 |
||
|
100 MHz à 6 GHz, 1530 nm et 1550 nm |
-- |
±2,5 |
±3,0 |
|||
|
Puissance optique de sortie |
+25°C |
-- |
9 |
-- |
dBm |
|
|
Perte de retour RF (50 Ω) |
TSC |
Entrée RF 10 MHz ~ 3 GHz |
-- |
-10 |
-5 |
dB |
|
TCC |
10 MHz ~ 6 GHz, entrée RF |
-- |
-10 |
-5 |
||
|
Entrée P-1dB?2? |
TSC |
avec LNA, 1,5 GHz |
-- |
0 |
-- |
dBm |
|
sans LNA, 1,5 GHz |
-- |
17 |
-- |
|||
|
TCC |
sans LNA, 3 GHz |
|
17 |
|
||
|
SFDR(2) |
TSC |
1,5 GHz |
102 |
115 |
-- |
dB·Hz2/3 |
|
TCC |
3 GHz |
102 |
113 |
-- |
||
|
Entrée IP3(2) |
TSC |
avec LNA, 1,5 GHz |
4
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