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- Optisches OTN/WDM-Übertragungsnetzwerksystem
0102030405

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Gute Qualität FTTH - 4*10/100M Ethernet-Schnittstelle + 1 EPON-Schnittstelle, EPON ONU, unterstützt Wi-Fi-Funktion JHA700-E104FW - JHA
08.01.2016
Kurzansichten Die JHA700-E104FW-Serie ist JHAs Breitbandzugangsmarkt, basierend auf der Einführung von passiven optischen Netzwerkterminalprodukten mit EPON-Technologie. Sie wird zusammen mit EPON OLT verwendet, um eine vollständige Breitbandzugangslösung bereitzustellen. Die EPON-Technologie ist eine Art aufkommende Technologie, die die Vorteile der PON-Technologie und der Ethernet-Technologie nutzt und auch eine Art Punkt-zu-Mehrpunkt-Netzwerktechnologie ist. OLT über das passive optische Netzwerk, um mehrere ONU mit einer bidirektionalen Einzelfasertechnik zu verbinden, kann selten genutzte Glasfaserressourcen nutzen, um die Anforderungen der Betreiber an den Mehrbenutzerzugriff zu erfüllen. Die JHA700-E104-Serie erfüllt vollständig das Standardprotokoll IEE802.3ah und CTC3.0. Sie verfügt über eine gute Drittanbieterkompatibilität, um mit dem OLT von Drittanbietern zu arbeiten, unterstützt eine Übertragungsrate von 1 Gbps im Up- und Download und bietet Benutzern eine gute QOS, flexible Bandbreitenzuweisung von Ethernet-Diensten und integrierte IP-Dienste. Die Serie JHA700-E104 kann drahtlose Funktionen integrieren, die den technischen Standards 802.11 n/b/g entsprechen. Sie verfügt über eine eingebaute Richtantenne mit hoher Verstärkung und einer drahtlosen Übertragungsrate von bis zu 300 Mbit/s. Sie zeichnet sich durch hohe Durchdringungskraft und große Reichweite aus. Sie bietet Benutzern eine effizientere Datenübertragungssicherheit. Funktionale Merkmale ♦ Unterstützt portbasierte Ratenbegrenzung und Bandbreitenkontrolle; ♦ Entspricht dem Standard IEEE802.3ah ♦ Die Wi-Fi-Serie erfüllt die technischen Standards 802.11 n/b/g ♦ Bis zu 20 km Übertragungsdistanz ♦ Unterstützt Datenverschlüsselung, Gruppenübertragung, Port-VLAN-Trennung usw. ♦ Unterstützt dynamische Bandbreitenzuweisung (DBA) ♦ Unterstützt automatische ONU-Erkennung/Link-Erkennung/Remote-Upgrade von Software; ♦ Unterstützt den Portmodus der VLAN-Konfiguration ♦ Unterstützt die Power-Off-Alarmfunktion, einfache Erkennung von Verbindungsproblemen ♦ Unterstützt die Broadcasting-Storm-Resistance-Funktion ♦ Unterstützt die Portisolierung zwischen verschiedenen Ports ♦ Unterstützt die Portflusskontrolle ♦ Unterstützt ACL zur flexiblen Konfiguration des Datenpaketfilters ♦ Spezialdesign zur Vermeidung von Systemausfällen zur Aufrechterhaltung eines stabilen Systems ♦ Unterstützt Online-Software-Upgrades ♦ EMS-Netzwerkverwaltung basierend auf SNMP, praktisch für die Wartung Produktschnittstelle und LED-Definitionen Anzeige Beschreibung 1 PWR Stromstatus An: Die ONU ist eingeschaltet; Aus: Die ONU ist ausgeschaltet; 2 PON ONU-Registrierung An: Registrierung bei OLT erfolgreich Blinkend: Registrierung bei OLT läuft; Aus: Registrierung bei OLT läuft; 3 LOS EPON optische Signale An: Optische Leistung geringer als Empfängerempfindlichkeit; Aus: Optisch normal 4 LAN1-4 LAN-Portstatus An: Ethernet-Verbindung ist normal; Blinkend: Daten werden über den Ethernet-Port übertragen; Aus: Ethernet-Verbindung nicht eingerichtet; 5 WIFI WIFI Blinkt: Daten werden übertragen An: Wi-Fi-Funktion Offen Aus: Wi-Fi-Funktion Geschlossen Spezifikation Element Parameter PON-Schnittstelle 1 EPON optische Schnittstelle Erfüllt 1000BASE-PX20+ Standard Symmetrisch 1,25 Gbps Upstream/Downstream SC/UPC Singlemode-Glasfaser Split-Verhältnis: 1:64 Übertragungsdistanz 20KM Benutzer-Ethernet-Schnittstelle 4*10/100M oder 3*10/100M und 1*10/100/1000M oder 4*10/100/1000M Auto-Negotiation Voll-/Halbduplex-Modus RJ45-Anschluss Auto MDI/MDI-X 100 m Distanz Stromschnittstelle Ein externes 12 V DC 0,5 A Netzteil PONOpticalParameter Wellenlänge: Tx 1310 nm, Rx 1490 nm Tx Optische Leistung: 0~4 -27 dBm Sättigung Optische Leistung: -3 dBm Datenübertragungsparameter PON-Durchsatz: Downstream 980 Mbit/s; Upstream 950Mbps Ethernet: 100Mbps oder 1000Mbps Paketverlustverhältnis:
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Hochwertiger Glasfaser-Medienkonverter – 2*10/100/1000TX – 1*1000X SFP-Steckplatz | PoE-Glasfaser-Medienkonverter JHA-GS12P – JHA
08.01.2016
Einführung: Dieser Medienkonverter der JHA-GS12P-Reihe ist ein 10/100/1000Base T/TX zu 1000Base FX Power over Ethernet (PoE)-Gerät, das als Power Sourcing Equipment (PSE) dient. Dadurch kann der Konverter über die Twisted Pair-Verbindung IEEE802.3af PoE-konforme Powered Devices (PDs) mit Strom versorgen. Da Strom und Daten über ein einziges Kabel (RJ45) übertragen werden, können Sie Ihr Netzwerk dort erweitern, wo es keine Stromleitungen oder Steckdosen gibt. Wo Sie Geräte wie WLAN-Apps, IP-Kameras oder IP-Telefone usw. anschließen möchten. Mehr als ein Glasfaser-Medienkonverter, kann auch ein Power over Ethernet-Injektor sein. Die beste Datenverbindungs- und Stromversorgungslösung für Netzwerkgeräte mit großer Reichweite. Funktionen ♦ Mit PoE-Unterstützung, um Kosten für die Strominfrastruktur zu sparen. ♦ Kompatibel mit IEEE 802.3af/at Poe PSE (Power Source Equipment). ♦ Verbindung zu PoE-Switches, Mid-Span-Hubs oder anderen 802.3af Power Source Equipment (PSE). ♦ Unterstützt Vollduplex- und Auto-Negotiation-Modus für Glasfaseranschlüsse. ♦ Eigenständige Einheit mit Minidesign. Spezifikation Protokoll Standard IEEE802.3i 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3z 1000BASE-TX IEEE802.3x Flusskontrolle IEEE802.3af Power over Ethernet Wellenlänge 1310nm 1490nm 1550nm PoE Leistung 15.4W pro Port (IEEE802.3af) Verkabelung: Daten und Strom über Paare 1/2 und 3/6 Kabel: UTP Cat.5 oder höher Fasertyp Multimode (MM): 62.5/125m.50/125m Singlemode (SM): 9/125m Entfernung Multimode & Dual Fiber 550M Singlemode & Single Fiber:20/40/60/80/120KM Datenrate 10/100/1000Mpbs Anschluss RJ45,SC/ST/FC/LC Diagnose-LED Strom Verbindung/Aktivität Strom DC48–57 V Stromverbrauch
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Hochwertiges SFP-Modul - 40G QSFP+ IR4, 2 km 1310 nm SFP-Transceiver JHA-QC02 - JHA
08.01.2016
Funktionen: ◊ Bis zu 11,2 Gbit/s Bandbreite pro Kanal ◊ Gesamtbandbreite von > 40 Gbit/s ◊ Duplex-LC-Anschluss ◊ Kompatibel mit 40G Ethernet IEEE802.3ba und 40GBASE-SR4 und 40GBASE-IR4Standard ◊ QSFP MSA-kompatibel ◊ Maximale Verbindungslänge von 140 m auf OM3 und 160 m auf OM4 ◊ 4 CWDM-Lanes MUX/DEMUX-Design ◊ Kompatibel mit QDR/DDR Infiniband-Datenraten ◊ Einzelne +3,3 V Stromversorgung ◊ Integrierte digitale Diagnosefunktionen ◊ Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C ◊ RoHS-konform Teilanwendungen: ◊ Rack-to-Rack ◊ Rechenzentrums-Switches und -Router ◊ Metro-Netzwerke ◊ Switches und Router ◊ Beschreibung der 40G-Ethernet-Verbindungen: Das JHA-QC02 ist ein Transceiver-Modul, das für optische Kommunikationsanwendungen von 2 km (SMF) bis 160 m (MMF) entwickelt wurde. Das Design entspricht 40GBASE-SR4 und 40GBASE-IR4 des IEEE P802.3ba-Standards. Das Modul konvertiert 4 Eingangskanäle (ch) mit elektrischen Daten von 10 Gb/s in 4 optische CWDM-Signale und multiplext sie in einen einzigen Kanal für die optische Übertragung von 40 Gb/s. Umgekehrt demultiplext das Modul auf der Empfängerseite einen 40 Gb/s-Eingang optisch in 4 CWDM-Kanalsignale und konvertiert sie in elektrische Daten mit 4 Kanälen. Die zentralen Wellenlängen der 4 CWDM-Kanäle sind 1271, 1291, 1311 und 1331 nm als Mitglieder des in ITU-T G694.2 definierten CWDM-Wellenlängenrasters. Es enthält einen Duplex-LC-Anschluss für die optische Schnittstelle und einen 38-poligen Anschluss für die elektrische Schnittstelle. Um die optische Dispersion im Langstreckensystem zu minimieren, muss in diesem Modul Multimode-Glasfaser (MMF) verwendet werden. Das Produkt ist mit Formfaktor, optischer/elektrischer Verbindung und digitaler Diagnoseschnittstelle gemäß dem QSFP Multi-Source Agreement (MSA) ausgelegt. Es wurde entwickelt, um den härtesten äußeren Betriebsbedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit und EMI-Interferenzen standzuhalten. Das Modul wird mit einer einzelnen +3,3-V-Stromversorgung betrieben und LVCMOS/LVTTL-Globalsteuersignale wie Modul vorhanden, Reset, Interrupt und Energiesparmodus sind mit den Modulen verfügbar. Eine 2-adrige serielle Schnittstelle ist verfügbar, um komplexere Steuersignale zu senden und zu empfangen und digitale Diagnoseinformationen zu erhalten. Einzelne Kanäle können angesprochen und ungenutzte Kanäle für maximale Designflexibilität abgeschaltet werden. Das TQP10 ist mit Formfaktor, optischer/elektrischer Verbindung und digitaler Diagnoseschnittstelle gemäß dem QSFP Multi-Source Agreement (MSA) ausgelegt. Es wurde entwickelt, um den härtesten äußeren Betriebsbedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit und EMI-Interferenzen standzuhalten. Das Modul bietet eine sehr hohe Funktionalität und Funktionsintegration und ist über eine zweiadrige serielle Schnittstelle zugänglich. • Absolute Maximalwerte Parameter Symbol Min. Typisch Max. Gerätelagertemperatur TS -40 +85 °C Versorgungsspannung VCCT, R -0,5 4 V Relative Luftfeuchtigkeit RH 0 85 % • Empfohlene Betriebsumgebung: Parameter Symbol Min. Typisch Max. Einheit Gehäusebetriebstemperatur TC 0 +70 °C Versorgungsspannung VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Versorgungsstrom ICC 1000 mA Leistungsabgabe PD 3,5 W • Elektrische Eigenschaften (TOP = 0 bis 70 °C, VCC = 3,13 bis 3,47 Volt Parameter Symbol Min Typ Max Einheit Hinweis Datenrate pro Kanal - 10,3125 11,2 Gbps Leistungsaufnahme - 2,5 3,5 W Versorgungsstrom Icc 0,75 1,0 A Steuer-E/A-Spannung-High VIH 2,0 Vcc V Steuer-E/A-Spannung-Low VIL 0 0,7 V Inter-Channel Skew TSK 150 Ps RESETL Dauer 10 Us RESETL De-Assert Zeit 100 ms Einschaltzeit 100 ms Transmitter Single Ended Ausgangsspannungstoleranz 0,3 4 V 1 Gleichtaktspannung Toleranz 15 mV Sende-Eingangsdifferenzspannung VI 150 1200 mV Sende-Eingangsdifferenzimpedanz ZIN 85 100 115 Datenabhängiger Eingangsjitter DDJ 0,3 UI Toleranz der unsymmetrischen Ausgangsspannung des Empfängers 0,3 4 V Rx-Ausgangsdifferenzspannung Vo 370 600 950 mV Rx-Ausgangsanstiegs- und -abfallspannung Tr/Tf 35 ps 1 Gesamtjitter TJ 0,3 UI Hinweis: 20~80 % • Optische Parameter (TOP = 0 bis 70 °C, VCC = 3,0 bis 3,6 Volt) Parameter Symbol Min. Typ. Max. Einheit Ref. Senderwellenlängenzuordnung L0 1264,5 1271 1277,5 nm L1 1284,5 1291 1297,5 nm L2 1304,5 1311 1317,5 nm L3 1324,5 1331 1337,5 nm Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis SMSR 30 - - dB Gesamte durchschnittliche Startleistung PT - - 8,3 dBm Durchschnittliche Startleistung, jede Spur -7 - 8 dBm Unterschied in der Startleistung zwischen zwei beliebigen Spuren (OMA) - - 6,5 dB Optische Modulationsamplitude, jede Spur OMA -4 +3,5 dBm Startleistung in OMA minus Sender- und Dispersionsstrafe (TDP), jede Spur -4,8 - dBm TDP, jede Spur TDP 2,3 dB Extinktionsverhältnis ER 3,5 - - dB Sender-Augenmaskendefinition {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} Toleranz optischer Rückflussdämpfung - - 20 dB Durchschnittliche Startleistung AUS Sender, jede Spur Poff -30 dBm Relative Intensität Rauschen Rin -128 dB/HZ 1 Toleranz optischer Rückflussdämpfung - - 12 dB Empfänger-Schadensschwelle THd 3,3 dBm 1 Durchschnittliche Leistung am Empfängereingang, jede Spur R -10 0 dBm Elektrischer Empfang 3 dB obere Grenzfrequenz, jede Spur 12,3 GHz RSSI-Genauigkeit -2 2 dB Empfänger-Reflexion Rrx -26 dB Empfängerleistung (OMA), jede Spur - - 3,5 dBm Elektrischer Empfang 3 dB obere Grenzfrequenz, jede Spur 12,3 GHz LOS-Deaktivierung LOSD -15 dBm LOS-Aktivierung LOSA -25 dBm LOS-Hysterese LOSH 0,5 dB Hinweis 12 dB Reflexion • Diagnose-Überwachungsschnittstelle Die digitale Diagnoseüberwachungsfunktion ist auf allen QSFP+ SR4 verfügbar. Eine 2-Draht-Seriellschnittstelle ermöglicht dem Benutzer die Verbindung mit dem Modul. Die Struktur des Speichers ist im Flussdiagramm dargestellt. Der Speicherplatz ist in einen unteren, einseitigen Adressraum von 128 Bytes und mehrere obere Adressraumseiten unterteilt. Diese Struktur ermöglicht den zeitnahen Zugriff auf Adressen auf der unteren Seite, wie Interrupt-Flags und Monitore. Weniger zeitkritische Einträge, wie serielle ID-Informationen und Schwellenwerteinstellungen, sind mit der Seitenauswahlfunktion verfügbar. Die verwendete Schnittstellenadresse ist A0xh und wird hauptsächlich für zeitkritische Daten wie die Interrupt-Behandlung verwendet, um ein einmaliges Lesen aller Daten im Zusammenhang mit einer Interrupt-Situation zu ermöglichen. Nachdem ein Interrupt, IntL, aktiviert wurde, kann der Host das Flag-Feld auslesen, um den betroffenen Kanal und den Flag-Typ zu bestimmen. Seite02 ist ein Benutzer-EEPROM und sein Format wird vom Benutzer festgelegt. Die detaillierte Beschreibung des unteren Speichers und der Seite00.Seite03 des oberen Speichers finden Sie im Dokument SFF-8436. • Timing für Soft Control und Statusfunktionen Parameter Symbol Max. Einheit Bedingungen Initialisierungszeit t_init 2000 ms Zeit vom Einschalten1, Hot Plug oder steigender Flanke von Reset bis das Modul voll funktionsfähig ist2 Reset-Init-Assert-Zeit t_reset_init 2 μs Ein Reset wird durch einen Low-Pegel generiert, der länger ist als die minimale Reset-Impulszeit am ResetL-Pin. Hardware-Bereitschaftszeit des seriellen Busses t_serial 2000 ms Zeit vom Einschalten1 bis das Modul auf die Datenübertragung über den 2-adrigen seriellen Bus reagiert Monitordaten-Bereitschaftszeit t_data 2000 ms Zeit vom Einschalten1 bis Daten nicht bereit, Bit 0 von Byte 2, deaktiviert und IntL aktiviert Reset-Aktivierungszeit t_reset 2000 ms Zeit von der steigenden Flanke am ResetL-Pin bis das Modul voll funktionsfähig ist2 LPMode-Aktivierungszeit ton_LPMode 100 μs Zeit von der Aktivierung von LPMode (Vin:LPMode =Vih) bis der Stromverbrauch des Moduls den niedrigeren Leistungspegel erreicht IntL-Aktivierungszeit ton_IntL 200 ms Zeit vom Auftreten der Bedingung, die IntL auslöst, bis Vout:IntL = Vol IntL-Deaktivierungszeit toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Zeit vom Löschen des zugehörigen Flags beim Read3 Voh. Dies beinhaltet Deaktivierungszeiten für Rx LOS, Tx Fault und andere Flag-Bits. Rx LOS-Bestätigungszeit ton_los 100 ms Zeit vom Rx LOS-Zustand bis zum Setzen des Rx LOS-Bits und der Bestätigung von IntL Flag-Bestätigungszeit ton_flag 200 ms Zeit vom Auftreten des bedingungsauslösenden Flags bis zum Setzen des zugehörigen Flag-Bits und der Bestätigung von IntL Maskenbestätigungszeit ton_mask 100 ms Zeit vom Setzen des Maskenbits4 bis zur Unterdrückung der zugehörigen IntL-Bestätigung Masken-Deaktivierungszeit toff_mask 100 ms Zeit vom Löschen des Maskenbits4 bis zur Wiederaufnahme des zugehörigen IntlL-Betriebs ModSelL-Bestätigungszeit ton_ModSelL 100 μs Zeit von der Aktivierung von ModSelL bis das Modul auf eine Datenübertragung über den 2-adrigen seriellen Bus reagiert ModSelL-Deaktivierungszeit toff_ModSelL 100 μs Zeit von der Deaktivierung von ModSelL bis das Modul nicht mehr auf eine Datenübertragung über den 2-adrigen seriellen Bus reagiert Power_over-ride oder Power-set-Bestätigungszeit ton_Pdown 100 ms Zeit vom Setzen des P_Down-Bits 4 bis zum Erreichen des niedrigeren Leistungsniveaus. Power_over-ride oder Power-set-Deassert-Zeit toff_Pdown 300 ms Zeit vom Löschen des P_Down-Bits4 bis zur vollen Funktionstüchtigkeit des Moduls3 Hinweis: 1. Als Einschalten gilt der Zeitpunkt, an dem die Versorgungsspannungen den angegebenen Mindestwert erreichen und darauf oder darüber bleiben. 2. Volle Funktionstüchtigkeit wird definiert als IntL gesetzt aufgrund eines „Daten nicht bereit“-Bits, Bit 0 Byte 2 deaktiviert. 3. Gemessen ab der fallenden Taktflanke nach dem Stopbit der Lesetransaktion. 4. Gemessen ab der fallenden Taktflanke nach dem Stopbit der Schreibtransaktion. • Blockdiagramm des Transceivers • Pinbelegungsdiagramm des Hostboard-Anschlussblocks – Pinnummern und -bezeichnung • Pinbeschreibung Pinlogik Symbolname/Beschreibung Ref. 1 GND Masse 1 2 CML-I Tx2n Sender Invertierter Dateneingang 3 CML-I Tx2p Sender Nicht-invertierter Datenausgang 4 GND Masse 1 5 CML-I Tx4n Sender Invertierter Datenausgang 6 CML-I Tx4p Sender Nicht-invertierter Datenausgang 7 GND Masse 1 8 LVTTL-I ModSelL Modulauswahl 9 LVTTL-I ResetL Modulreset 10 VccRx +3,3 V Stromversorgung Empfänger 2 11 LVCMOS-I/O SCL 2-Draht Serielle Schnittstelle Takt 12 LVCMOS-I/O SDA 2-Draht Serielle Schnittstelle Daten 13 GND Masse 1 14 CML-O Rx3p Empfänger Invertierter Datenausgang 15 CML-O Rx3n Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 16 GND Masse 1 17 CML-O Rx1p Empfänger Invertierter Datenausgang 18 CML-O Rx1n Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 19 GND Masse 1 20 GND Masse 1 21 CML-O Rx2n Empfänger Invertierter Datenausgang 22 CML-O Rx2p Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 23 GND Masse 1 24 CML-O Rx4n Empfänger Invertierter Datenausgang 25 CML-O Rx4p Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 26 GND Masse 1 27 LVTTL-O ModPrsL Modul vorhanden 28 LVTTL-O IntL Unterbrechung 29 VccTx +3,3 V Stromversorgung Sender 2 30 Vcc1 +3,3 V Stromversorgung 2 31 LVTTL-I LPMode Energiesparmodus 32 GND Masse 1 33 CML-I Tx3p Sender Invertierter Datenausgang 34 CML-I Tx3n Sender Nicht-invertierter Datenausgang 35 GND Masse 1 36 CML-I Tx1p Sender Invertierter Datenausgang 37 CML-I Tx1n Sender Nicht-Invertierter Datenausgang 38 GND Masse 1 Hinweise: GND ist das Symbol für Einzel- und gemeinsame Versorgung (Strom) für QSFP-Module. Alle sind gemeinsam innerhalb des QSFP-Moduls und alle Modulspannungen beziehen sich auf dieses Potenzial, sofern nicht anders angegeben. Verbinden Sie diese direkt mit der gemeinsamen Massefläche des Host-Board-Signals. Laserausgang deaktiviert bei TDIS >2,0 V oder offen, aktiviert bei TDIS
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Gute Qualität FTTH – 1*10/100M und 1*10/100/1000M Ethernet-Schnittstelle + 1*POTS-Port + 1 EPON-Schnittstelle, EPON HGU JHA700-E212...
08.01.2016
Übersicht JHA700-E212XI-HZ220 EPON HGU ist eine der optischen EPON-Netzwerkeinheiten, die die Anforderungen des Breitband-Zugangsnetzes erfüllen. Sie wird in FTTH/FTTO eingesetzt, um Daten-, Sprach- und Videodienste auf Basis des EPON-Netzwerks bereitzustellen. EPON ist die neueste Generation der Zugangsnetzwerktechnologie. IEEE802.3ah ist das Standardprotokoll von EPON. Der EPON-Standard unterscheidet sich von anderen PON-Standards dadurch, dass er eine höhere Bandbreite und höhere Effizienz durch die Verwendung größerer Pakete mit variabler Länge erreicht. EPON bietet eine effiziente Verpackung des Benutzerverkehrs, wobei die Frame-Segmentierung eine höhere Dienstqualität (QOS) für verzögerungsempfindlichen Sprach- und Videokommunikationsverkehr ermöglicht. EPON-Netzwerke bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die für Geschäftsdienste erwartet wird, und bieten eine attraktive Möglichkeit, Dienste für Privathaushalte bereitzustellen. EPON ermöglicht die wirtschaftliche Bereitstellung von Fiber To The Home (FTTH), was zu einem beschleunigten Wachstum weltweit führt. JHA700-E212XI-HZ220 bietet einen POTS-Port, einen FE- und einen FE/GE-Ethernet-Port mit automatischer Anpassung. Das JHA700-E212XI-HZ220 verfügt über hochleistungsfähige Weiterleitungsfunktionen, um ein hervorragendes Erlebnis mit VoIP-, Internet- und HD-Videodiensten zu gewährleisten. Daher bietet das JHA700-E212XI-HZ220 eine perfekte Terminallösung und zukunftsorientierte Service-Unterstützungsfunktionen für den FTTH-Einsatz. Es ist gut mit OLT von Drittanbietern kompatibel, um mit OLT von Drittanbietern wie Huawei/ZTE/Fiberhome/Alcatel-Lucen zu funktionieren. Produktschnittstelle und LED-Definitionen Anzeige Beschreibung 1 PWR Betriebsstatus An: Das ONT ist eingeschaltet; Aus: Das ONT ist ausgeschaltet; 2 PON ONT-Registrierung An: Registrierung bei OLT erfolgreich; Blinkend: Registrierung bei OLT läuft; Aus: Registrierung bei OLT läuft; 3 LOS GPON-Optiksignale An: Optische Leistung geringer als Empfängerempfindlichkeit; Aus: Optisch normal 4 FE/GE-LAN-Portstatus An: Ethernet-Verbindung ist normal; Blinkend: Daten werden über den Ethernet-Port übertragen; Aus: Ethernet-Verbindung ist nicht eingerichtet; 5 Status des TEL-Telefonanschlusses. Ein: Die Verbindung zwischen dem TEL-Anschluss und dem Sprachserver wurde eingerichtet. Blinkend: Der Sprachdienst des TEL-Anschlusses ist hergestellt. Aus: Die Verbindung zwischen dem TEL-Anschluss und dem Sprachserver ist nicht eingerichtet. Funktionen ♦ Vollständig kompatibel mit IEEE802.3ah ♦ Unterstützt einen POTS-Port ♦ Unterstützt einen FE- und einen FE/GE-Ethernet-Port mit automatischer Anpassung ♦ Unterstützt OAM und TR069 für Remote-Verwaltung ♦ Unterstützt Web für lokale Verwaltung ♦ Unterstützt Auto-Negotiation und MDI/MDIX ♦ Unterstützt Ethernet-Schnittstellenrate, Arbeitsmodus und Flusskontrolle ♦ Unterstützt Loopback bei UNI ♦ Unterstützt Paketfilterung und Schutz vor Angriffen auf illegale Nachrichten ♦ Unterstützt Leistungsstatistiken von Ethernet-Leitungen ♦ Unterstützt VLAN-Tagged-Label-Verarbeitung, Verkehrsklassifizierung etc. ♦ Unterstützt DHCP Option60 zur Meldung der Standortinformationen der Ethernet-Schnittstelle ♦ Unterstützt H.248- und SIP-Protokoll ♦ Unterstützt IGMP-Snooping ♦ Unterstützt AES-128 Spezifikation Element Parameter Spezifikation Schnittstelle PON-Port 1 EPON optische Schnittstelle Erfüllt 1000BASE-PX20+-Standard Symmetrisch 1,25 Gbit/s Upstream/Downstream SC Singlemode Glasfaser Split-Verhältnis: 1:64 Übertragungsdistanz 20KM Ethernet-Port (LAN) 1*10/100M und 1*10/100/1000M Auto-Negotiation RJ45-Ports Vollduplex / Halbduplex RJ45, Auto-MDI/MDI-X Übertragungsdistanz 100 Meter POTS-Port 1*RJ11 mit 3REN Max 1km Distanz Symmetrischer Ring, 50V RMS Stromversorgungsport 12V DC-Eingang Management Netzwerkmanagement Standardkonforme OAM-Schnittstelle wie in IEEE802.3ah definiert Unterstützt TR-069 und WEB-Management Management-Funktionen Statusmonitor, Konfigurationsmanagement, Alarmmanagement, Protokollmanagement LED-Anzeige LEDs PWR: PowerLOS: Optische Verbindung PON: ONU-Register FE: Verbindungsstatus der Ethernet-Schnittstelle FE/GE: Verbindungsstatus der Ethernet-Schnittstelle TEL: Sprach-Ports Umweltspezifikationen Gehäuse Kunststoffgehäuse Stromversorgung Externes 12V 1A DC-Netzteil Stromverbrauch:
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