- Przełącznik Ethernetu Przemysłowego
- Konwerter światłowodowy
- Przełącznik Ethernet światłowodowy
- Zasilanie przez Ethernet
- Moduł SFP
- Kabel AOC/DAC
- Adapter serwerowy Fiber Ethernet
- Konwerter wideo światłowodowy
- Konwerter interfejsu
- Multiplekser PDH-SDH
- Konwerter wideo światłowodowy telefoniczny
- FTTH
- Stojaki i obudowy
- Przedłużacz HDMI/VGA
- Rozdzielacz HDMI
- WDM
- System sieci transmisji optycznej OTN/WDM
0102030405

01
Jeden z najgorętszych dla kamer CCTV - 4 10/100TX + 2 100X SFP Slot | Przełącznik Ethernet światłowodowy JHA-FS24 - JHA
2016-01-08
Wprowadzenie Seria JHA-FS24 to 10/100M self-adaptive fast Ethernet fibre switch, z 2 portami 100M SFP i 4 10/100Base-TX self-adaptive Ethernet RJ45 interfaces. Konstrukcja produktu jest zgodna ze standardem Ethernet, dodaje ochronę przeciwprzepięciową i antystatyczną oraz ma szeroki zakres temperatur pracy od -20°C do 70°C, ze stabilną i niezawodną wydajnością. Urządzenie może być szeroko stosowane w różnych dziedzinach szerokopasmowej transmisji danych, takich jak inteligentne budynki, inteligentne miasta, inteligentne społeczności, inteligentny transport, telekomunikacja, bezpieczeństwo, papiery wartościowe, cło, żegluga, elektryczność, oszczędzanie wody i pola naftowe. Cechy * Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.1Q, 10Base-TX, 100Base-TX, 100Base-FX. * Obsługuje protokoły TCP/IP, PPPOE, DHCP, ICMP, NAT. * Kontrola przepływu: pełny dupleks przy użyciu IEEE 802.3X, standardowy półdupleks przyjmuje Backpressure. * Porty elektryczne obsługują funkcję autonegocjacji, automatycznie dostosowuje szybkość transmisji i transferu. * Porty obsługują automatyczne odwracanie Auto-MDI/MDIX. * Obsługuje tryb przechowywania i przekazywania. * Obsługuje tryb 10M, 100M lub tryb adaptacyjny. * Zapewnia wskaźniki stanu, zewnętrzne zasilanie (wyjście 5 V ~ 50 Hz 2 A). * Konstrukcja karty ułatwiająca przyszłą konserwację i sprzęt inspekcyjny. * Modułowa konstrukcja zasilacza, płyta funkcyjna z oddzielną konstrukcją zasilania, łatwa do konserwacji po konserwacji. * Unikalne rozwiązania IC, niska temperatura układu scalonego, aby pozbyć się dodatkowego systemu chłodzenia, kontroli przepływu i zmniejszenia burz rozgłoszeniowych. * Wysokiej jakości zintegrowany moduł fotowoltaiczny zapewnia dobre właściwości optyczne i elektryczne w celu zapewnienia niezawodnej transmisji, długiej żywotności. * Mechanizm operacyjny filtrowania transmisji, automatyczne uczenie się adresów i funkcja automatycznej aktualizacji oraz przechowywania i przekazywania. * Obsługuje transmisję pakietów danych o długości do 1916 bajtów. * Brakujące ogniwo zapewniające zdalną diagnostykę, diagnostykę połączenia łącza łącza portu elektrycznego i optycznego, dynamiczną transmisję danych, pełny dupleks / półdupleks, światło prędkości, łatwą instalację i późniejszą konserwację. * Bardzo niskie zużycie energii mniejsze niż 2,5 W (wejście: AC110 ~ 260 V), niskie nagrzewanie, stabilna praca przez długi czas. Specyfikacja Stały port 4*10/100Base TX+2*100Base X SFP Interfejs zasilania PoE: Złącze DC (2,1 mm) Bez PoE: Złącze DC (2,5 mm) Długość fali 850nm/1310nm/1550nm Odległość transmisji Cat5 100m Wielomodowy, pojedyncze/podwójne włókno 2Km Jednomodowy, pojedyncze włókno 20/40/60/80/100Km Jednomodowy, podwójne włókno 20/40/60/80/100/120Km Port Ethernet 10/100M Porty RJ45, połączenie STP / UTP Cat5/Cat5e Kabel miedziany Port światłowodowy Wielomodowy, podwójne włókno SC/ST/FC (średnica 50/125, 62,5 / 125μm) Jednomodowy, pojedyncze włókno, SC/ST/FC (średnica 9/125μm) Pojedynczy tryb, podwójne włókno SC/FC (średnica 9/125μm) Funkcja PoE (opcjonalna) Port PoE: 1-4 Protokół PoE: 802.3af, 802.3at Przypisanie pinów PoE: 1/2+, 3/6- (802.3af, 802.3at) Moc portu PoE: 802.3af: 15,4 W 802.3at: 30 W Zabezpieczenie przed zwarciem PoE: obsługuje metodę konwersji atrybutów wymiany: konwersja mediów, zapisywanie i przekazywanie / prosto w MAC Dodaj: 1 K Pojemność przełączania: 1G Stan pełnego dupleksu: kontrola przepływu, półdupleks: tryb przeciwciśnienia Zapisywanie i przekazywanie: 9,6 μs, wejście proste: 0,9 μs BER:
Zapytanie
Szczegół

01
Hurtowa sprzedaż chińskich modułów optycznych Mini-GBIC - fabryki - 40G QSFP+ IR4, 2 km 1310 nm SFP Transceiver JHA-QC02 -...
2016-01-08
Cechy: ◊ Do 11,2 Gb/s przepustowości na kanał ◊ Łączna przepustowość > 40 Gb/s ◊ Złącze Duplex LC ◊ Zgodność z 40G Ethernet IEEE802.3ba i standardami 40GBASE-SR4 i 40GBASE-IR4 ◊ Zgodność z QSFP MSA ◊ Maksymalna długość łącza 140 m na OM3 i 160 m na OM4 ◊ 4 linie CWDM MUX/DEMUX ◊ Zgodność z szybkościami transmisji danych QDR/DDR Infiniband ◊ Pojedyncze zasilanie +3,3 V ◊ Wbudowane funkcje diagnostyki cyfrowej ◊ Zakres temperatur od 0°C do 70°C ◊ Zgodność z RoHS Zastosowania części: ◊ Rack to rack ◊ Centra danych Przełączniki i routery ◊ Sieci metropolitalne ◊ Przełączniki i routery ◊ Łącza Ethernet 40G Opis: JHA-QC02 to moduł transceivera przeznaczony do zastosowań komunikacji optycznej 2 km (SMF) 160 m (MMF). Konstrukcja jest zgodna z 40GBASE-SR4 i 40GBASE-IR4 standardu IEEE P802.3ba. Moduł konwertuje 4 kanały wejściowe (ch) danych elektrycznych 10 Gb/s na 4 sygnały optyczne CWDM i multipleksuje je do jednego kanału w celu transmisji optycznej 40 Gb/s. Odwrotnie, po stronie odbiornika, moduł optycznie demultipleksuje wejście 40 Gb/s na 4 sygnały kanałów CWDM i konwertuje je do 4-kanałowych danych elektrycznych wyjściowych. Centralne długości fal 4 kanałów CWDM to 1271, 1291, 1311 i 1331 nm jako członkowie siatki długości fal CWDM zdefiniowanej w ITU-T G694.2. Zawiera złącze dupleksowe LC dla interfejsu optycznego i złącze 38-stykowe dla interfejsu elektrycznego. Aby zminimalizować dyspersję optyczną w systemie dalekiego zasięgu, w tym module należy zastosować światłowód wielomodowy (MMF). Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem współczynnika kształtu, połączenia optycznego/elektrycznego i cyfrowego interfejsu diagnostycznego zgodnie z umową QSFP Multi-Source Agreement (MSA). Został zaprojektowany tak, aby sprostać najtrudniejszym zewnętrznym warunkom pracy, w tym temperaturze, wilgotności i zakłóceniom EMI. Moduł działa z pojedynczego zasilacza +3,3 V, a globalne sygnały sterujące LVCMOS/LVTTL, takie jak obecność modułu, reset, przerwanie i tryb niskiego poboru mocy, są dostępne w modułach. Dostępny jest 2-żyłowy interfejs szeregowy do wysyłania i odbierania bardziej złożonych sygnałów sterujących oraz uzyskiwania cyfrowych informacji diagnostycznych. Poszczególne kanały mogą być adresowane, a nieużywane kanały mogą być wyłączane w celu uzyskania maksymalnej elastyczności projektu. TQP10 został zaprojektowany z uwzględnieniem współczynnika kształtu, połączenia optycznego/elektrycznego i cyfrowego interfejsu diagnostycznego zgodnie z umową QSFP Multi-Source Agreement (MSA). Został zaprojektowany tak, aby sprostać najtrudniejszym warunkom pracy zewnętrznej, w tym temperaturze, wilgotności i zakłóceniom EMI. Moduł oferuje bardzo wysoką funkcjonalność i integrację funkcji, dostępną za pośrednictwem dwuprzewodowego interfejsu szeregowego. • Maksymalne wartości znamionowe bezwzględne Symbol parametru Min. Typowa Maks. Temperatura przechowywania jednostki TS -40 +85 °C Napięcie zasilania VCCT, R -0,5 4 V Wilgotność względna RH 0 85 % • Zalecane środowisko pracy: Symbol parametru Min. Typowa Maks. Temperatura pracy obudowy jednostki TC 0 +70 °C Napięcie zasilania VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Prąd zasilania ICC 1000 mA Strata mocy PD 3,5 W • Charakterystyka elektryczna (TOP = 0 do 70 °C, VCC = 3,13 do 3,47 V Symbol parametru Min. Typ. Maks. Uwaga dotycząca jednostki Szybkość transmisji danych na kanał - 10,3125 11,2 Gb/s Pobór mocy - 2,5 3,5 W Prąd zasilania Icc 0,75 1,0 A Napięcie sterowania I/O-wysokie VIH 2,0 Vcc V Napięcie sterowania I/O-niskie VIL 0 0,7 V Przesunięcie międzykanałowe TSK 150 Ps Czas trwania RESETL 10 Us Czas dezaktywacji RESETL 100 ms Czas włączania zasilania 100 ms Tolerancja napięcia wyjściowego nadajnika Single Ended 0,3 4 V 1 Tolerancja napięcia w trybie wspólnym 15 mV Napięcie różnicowe wejścia transmisyjnego VI 150 1200 mV Impedancja różnicowa wejścia transmisyjnego ZIN 85 100 115 Jitter wejściowy zależny od danych DDJ 0,3 UI Tolerancja napięcia wyjściowego odbiornika jednostronnego 0,3 4 V Napięcie różnicowe wyjścia Rx Vo 370 600 950 mV Napięcie wzrostu i spadku wyjścia Rx Tr/Tf 35 ps 1 Całkowity jitter TJ 0,3 UI Uwaga: 20~80% • Parametry optyczne (TOP = 0 do 70 °C, VCC = 3,0 do 3,6 V) Symbol parametru Min. Typ. Maks. Jednostka Odn. Przypisanie długości fali nadajnika 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 Współczynnik tłumienia trybu bocznego SMSR 30 - - dB Całkowita średnia moc startowa PT - - 8,3 dBm Średnia moc startowa, każdy pas -7 - 8 dBm Różnica w mocy startowej między dowolnymi dwoma pasami (OMA) - - 6,5 dB Amplituda modulacji optycznej, każdy pas OMA -4 +3,5 dBm Moc startowa w OMA minus kara za nadajnik i dyspersję (TDP), każdy pas -4,8 - dBm TDP, każdy pas TDP 2,3 dB Współczynnik wygaszania ER 3,5 - - dB Definicja maski na oczy nadajnika {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} Tolerancja strat odbicia optycznego - - 20 dB Średnia moc startowa WYŁĄCZONY nadajnik, każdy pas Poff -30 dBm Względny szum natężenia Rin -128 dB/HZ 1 Tolerancja strat odbicia optycznego - - 12 dB Próg uszkodzenia odbiornika THd 3,3 dBm 1 Średnia moc na wejściu odbiornika, każdy pas R -10 0 dBm Odbiór elektryczny 3 dB górna częstotliwość odcięcia, każdy pas 12,3 GHz Dokładność RSSI -2 2 dB Odbicie odbiornika Rrx -26 dB Moc odbiornika (OMA), każdy pas - - 3,5 dBm Odbiór elektryczny 3 dB górna częstotliwość odcięcia, każdy pas 12,3 GHz LOS De-Assert LOSD -15 dBm LOS Assert LOSA -25 dBm LOS Histereza LOSH 0,5 dB Uwaga 12 dB Odbicie • Interfejs monitorowania diagnostycznego Cyfrowa funkcja monitorowania diagnostycznego jest dostępna we wszystkich QSFP+ SR4. 2-żyłowy interfejs szeregowy umożliwia użytkownikowi kontakt z modułem. Struktura pamięci jest pokazana w postaci przepływu. Przestrzeń pamięci jest podzielona na dolną, pojedynczą stronę, przestrzeń adresową o wielkości 128 bajtów i wiele górnych stron przestrzeni adresowej. Ta struktura umożliwia terminowy dostęp do adresów na dolnej stronie, takich jak flagi przerwań i monitory. Mniej krytyczne czasowo wpisy czasowe, takie jak informacje o identyfikatorze szeregowym i ustawienia progowe, są dostępne z funkcją Page Select. Używany adres interfejsu to A0xh i jest używany głównie do danych krytycznych czasowo, takich jak obsługa przerwań, aby umożliwić jednorazowy odczyt wszystkich danych związanych z sytuacją przerwania. Po przerwaniu, IntL zostało potwierdzone, host może odczytać pole flagi, aby określić dotknięty kanał i typ flagi. Page02 to pamięć EEPROM użytkownika, a jej format ustala użytkownik. Szczegółowy opis pamięci dolnej i pamięci górnej page00.page03 można znaleźć w dokumencie SFF-8436. • Czas dla funkcji Soft Control i Status Parametr Symbol Maksymalna jednostka Warunki Czas inicjalizacji t_init 2000 ms Czas od włączenia zasilania1, hot plug lub narastającego zbocza resetu do momentu, gdy moduł będzie w pełni funkcjonalny2 Czas potwierdzenia resetu Init t_reset_init 2 μs Reset jest generowany przez niski poziom dłuższy niż minimalny czas impulsu resetu obecny na pinie ResetL. Czas gotowości sprzętu magistrali szeregowej t_serial 2000 ms Czas od włączenia zasilania1 do momentu, gdy moduł odpowie na transmisję danych przez dwuprzewodową magistralę szeregową Czas gotowości danych monitora t_data 2000 ms Czas od włączenia zasilania1 do momentu, gdy dane nie są gotowe, bit 0 bajtu 2, cofnięty i cofnięty Czas potwierdzenia resetu t_reset 2000 ms Czas od narastającego zbocza na pinie ResetL do momentu, gdy moduł będzie w pełni funkcjonalny2 Czas potwierdzenia LPMode ton_LPMode 100 μs Czas od potwierdzenia LPMode (Vin:LPMode =Vih) do momentu, gdy pobór mocy modułu osiągnie niższy poziom mocy Czas potwierdzenia IntL ton_IntL 200 ms Czas od wystąpienia warunku wyzwalającego IntL do momentu, gdy Vout:IntL = Vol Czas cofnięcia potwierdzenia IntL toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Czas od wyczyszczenia przy odczycie3 działanie skojarzonej flagi do momentu, aż Vout:IntL = Voh. Obejmuje to czasy deafirmacji dla Rx LOS, Tx Fault i innych bitów flagi. Czas potwierdzenia Rx LOS ton_los 100 ms Czas od stanu Rx LOS do ustawienia bitu Rx LOS i potwierdzenia IntL Czas potwierdzenia flagi ton_flag 200 ms Czas od wystąpienia warunku wyzwalającego flagę do ustawienia powiązanego bitu flagi i potwierdzenia IntL Czas potwierdzenia maski ton_mask 100 ms Czas od ustawienia bitu maski4 do momentu, gdy powiązane potwierdzenie IntL zostanie zablokowane Czas cofnięcia potwierdzenia maski toff_mask 100 ms Czas od wyczyszczenia bitu maski4 do momentu, gdy powiązane działanie IntlL zostanie wznowione Czas potwierdzenia ModSelL ton_ModSelL 100 μs Czas od potwierdzenia ModSelL do momentu, gdy moduł odpowie na transmisję danych przez dwuprzewodową magistralę szeregową Czas cofnięcia potwierdzenia ModSelL toff_ModSelL 100 μs Czas od cofnięcia potwierdzenia ModSelL do momentu, gdy moduł nie odpowie na transmisję danych przez dwuprzewodową magistralę szeregową Power_over-ride orPower-set Czas potwierdzenia ton_Pdown 100 ms Czas od ustawienia bitu P_Down na 4 do momentu, gdy pobór mocy modułu osiągnie niższy poziom mocy Power_over-ride lub Power-set Czas odwołania potwierdzenia toff_Pdown 300 ms Czas od wyczyszczenia bitu P_Down4 do momentu, gdy moduł będzie w pełni funkcjonalny3 Uwaga: 1. Włączenie zasilania jest definiowane jako moment, w którym napięcia zasilania osiągną i pozostaną na lub powyżej minimalnej określonej wartości. 2. W pełni funkcjonalny jest definiowany jako IntL potwierdzony z powodu bitu niegotowości danych, bitu 0 bajtu 2 potwierdzony. 3. Mierzony od opadającego zbocza zegara po bicie stopu transakcji odczytu. 4. Mierzony od opadającego zbocza zegara po bicie stopu transakcji zapisu. • Schemat blokowy transceivera • Schemat przypisania pinów bloku złącza płyty głównej Numery pinów i nazwa • Opis pinu Symbol logiki pinu Nazwa/opis Odn. 1 GND Uziemienie 1 2 CML-I Tx2n Nadajnik Odwrócone wejście danych 3 CML-I Tx2p Nadajnik Nieodwrócone wyjście danych 4 GND Uziemienie 1 5 CML-I Tx4n Nadajnik Odwrócone wyjście danych 6 CML-I Tx4p Nadajnik Nieodwrócone wyjście danych 7 GND Uziemienie 1 8 LVTTL-I ModSelL Wybór modułu 9 LVTTL-I ResetL Reset modułu 10 VccRx +3,3 V Zasilacz Odbiornik 2 11 LVCMOS-I/O SCL Zegar interfejsu szeregowego 2-żyłowego 12 LVCMOS-I/O SDA Dane interfejsu szeregowego 2-żyłowego 13 GND Uziemienie 1 14 CML-O Rx3p Odbiornik Odwrócone wyjście danych 15 CML-O Rx3n Odbiornik Nieodwrócone wyjście danych 16 GND Uziemienie 1 17 Odbiornik CML-O Rx1p Odwrócony sygnał wyjściowy danych 18 Odbiornik CML-O Rx1n Nieodwrócony sygnał wyjściowy danych 19 GND Masa 1 20 GND Masa 1 21 Odbiornik CML-O Rx2n Odwrócony sygnał wyjściowy danych 22 Odbiornik CML-O Rx2p Nieodwrócony sygnał wyjściowy danych 23 GND Masa 1 24 Odbiornik CML-O Rx4n Odwrócony sygnał wyjściowy danych 25 Odbiornik CML-O Rx4p Nieodwrócony sygnał wyjściowy danych 26 GND Masa 1 27 Obecny moduł LVTTL-O ModPrsL 28 Przerwanie międzykanałowe LVTTL-O 29 Zasilacz VccTx +3,3 V Nadajnik 2 30 Zasilacz Vcc1 +3,3 V 2 31 Tryb niskiego poboru mocy LVTTL-I LPMode 32 GND Masa 1 33 Nadajnik CML-I Tx3p Odwrócony sygnał wyjściowy danych Wyjście danych 34 Nadajnik CML-I Tx3n Wyjście danych nieodwrócone 35 GND Uziemienie 1 36 Nadajnik CML-I Tx1p Wyjście danych odwrócone 37 Nadajnik CML-I Tx1n Wyjście danych nieodwrócone 38 GND Uziemienie 1 Uwagi: GND to symbol pojedynczego i wspólnego zasilania (zasilania) dla modułów QSFP. Wszystkie są wspólne w module QSFP, a wszystkie napięcia modułu odnoszą się do tego potencjału, w przeciwnym razie zaznaczono. Podłącz je bezpośrednio do wspólnej płaszczyzny uziemienia sygnału płyty głównej. Wyjście lasera wyłączone przy TDIS >2,0 V lub otwarte, włączone przy TDIS
Zapytanie
Szczegół

01
Rozsądna cena 2 przełączniki SFP - 4 10/100TX + 2 gniazda SFP 100X | Przełącznik Ethernet światłowodowy JHA-FS24 - JHA
2016-01-08
Wprowadzenie Seria JHA-FS24 to 10/100M self-adaptive fast Ethernet fibre switch, z 2 portami 100M SFP i 4 10/100Base-TX self-adaptive Ethernet RJ45 interfaces. Konstrukcja produktu jest zgodna ze standardem Ethernet, dodaje ochronę przeciwprzepięciową i antystatyczną oraz ma szeroki zakres temperatur pracy od -20°C do 70°C, ze stabilną i niezawodną wydajnością. Urządzenie może być szeroko stosowane w różnych dziedzinach szerokopasmowej transmisji danych, takich jak inteligentne budynki, inteligentne miasta, inteligentne społeczności, inteligentny transport, telekomunikacja, bezpieczeństwo, papiery wartościowe, cło, żegluga, elektryczność, oszczędzanie wody i pola naftowe. Cechy * Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.1Q, 10Base-TX, 100Base-TX, 100Base-FX. * Obsługuje protokoły TCP/IP, PPPOE, DHCP, ICMP, NAT. * Kontrola przepływu: pełny dupleks przy użyciu IEEE 802.3X, standardowy półdupleks przyjmuje Backpressure. * Porty elektryczne obsługują funkcję autonegocjacji, automatycznie dostosowuje szybkość transmisji i transferu. * Porty obsługują automatyczne odwracanie Auto-MDI/MDIX. * Obsługuje tryb przechowywania i przekazywania. * Obsługuje tryb 10M, 100M lub tryb adaptacyjny. * Zapewnia wskaźniki stanu, zewnętrzne zasilanie (wyjście 5 V ~ 50 Hz 2 A). * Konstrukcja karty ułatwiająca przyszłą konserwację i sprzęt inspekcyjny. * Modułowa konstrukcja zasilacza, płyta funkcyjna z oddzielną konstrukcją zasilania, łatwa do konserwacji po konserwacji. * Unikalne rozwiązania IC, niska temperatura układu scalonego, aby pozbyć się dodatkowego systemu chłodzenia, kontroli przepływu i zmniejszenia burz rozgłoszeniowych. * Wysokiej jakości zintegrowany moduł fotowoltaiczny zapewnia dobre właściwości optyczne i elektryczne w celu zapewnienia niezawodnej transmisji, długiej żywotności. * Mechanizm operacyjny filtrowania transmisji, automatyczne uczenie się adresów i funkcja automatycznej aktualizacji oraz przechowywania i przekazywania. * Obsługuje transmisję pakietów danych o długości do 1916 bajtów. * Brakujące ogniwo zapewniające zdalną diagnostykę, diagnostykę połączenia łącza łącza portu elektrycznego i optycznego, dynamiczną transmisję danych, pełny dupleks / półdupleks, światło prędkości, łatwą instalację i późniejszą konserwację. * Bardzo niskie zużycie energii mniejsze niż 2,5 W (wejście: AC110 ~ 260 V), niskie nagrzewanie, stabilna praca przez długi czas. Specyfikacja Stały port 4*10/100Base TX+2*100Base X SFP Interfejs zasilania PoE: Złącze DC (2,1 mm) Bez PoE: Złącze DC (2,5 mm) Długość fali 850nm/1310nm/1550nm Odległość transmisji Cat5 100m Wielomodowy, pojedyncze/podwójne włókno 2Km Jednomodowy, pojedyncze włókno 20/40/60/80/100Km Jednomodowy, podwójne włókno 20/40/60/80/100/120Km Port Ethernet 10/100M Porty RJ45, połączenie STP / UTP Cat5/Cat5e Kabel miedziany Port światłowodowy Wielomodowy, podwójne włókno SC/ST/FC (średnica 50/125, 62,5 / 125μm) Jednomodowy, pojedyncze włókno, SC/ST/FC (średnica 9/125μm) Pojedynczy tryb, podwójne włókno SC/FC (średnica 9/125μm) Funkcja PoE (opcjonalna) Port PoE: 1-4 Protokół PoE: 802.3af, 802.3at Przypisanie pinów PoE: 1/2+, 3/6- (802.3af, 802.3at) Moc portu PoE: 802.3af: 15,4 W 802.3at: 30 W Zabezpieczenie przed zwarciem PoE: obsługuje metodę konwersji atrybutów wymiany: konwersja mediów, zapisywanie i przekazywanie / prosto w MAC Dodaj: 1 K Pojemność przełączania: 1G Stan pełnego dupleksu: kontrola przepływu, półdupleks: tryb przeciwciśnienia Zapisywanie i przekazywanie: 9,6 μs, wejście proste: 0,9 μs BER:
Zapytanie
Szczegół

01
Dobrej jakości FTTH - interfejs Ethernet 1*10/100/1000M + 1 interfejs GPON, obsługa 300Mpbs Wifi GPON ONT JHA700-G511GW-H...
2016-01-08
Krótkie opinie JHA700-G511GW-HR630 GPON ONT to jedna z jednostek sieci optycznej GPON zaprojektowana w celu spełnienia wymagań sieci dostępu szerokopasmowego. Ma zastosowanie w FTTH/FTTO w celu zapewnienia usługi danych w oparciu o sieć GPON. GPON to najnowsza generacja technologii sieci dostępowych. ITU-T G.984 to standardowy protokół GPON. Standard GPON różni się od innych standardów PON tym, że osiąga większą przepustowość i wyższą wydajność przy użyciu większych pakietów o zmiennej długości. GPON oferuje wydajne pakowanie ruchu użytkownika, z segmentacją ramek umożliwiającą wyższą jakość usług (QOS) dla wrażliwego na opóźnienia ruchu komunikacji głosowej i wideo. Sieci GPON zapewniają niezawodność i wydajność oczekiwaną dla usług biznesowych i stanowią atrakcyjny sposób dostarczania usług mieszkaniowych. GPON umożliwia ekonomiczne wdrażanie światłowodów do domu (FTTH), co skutkuje przyspieszonym wzrostem na całym świecie. JHA700-G511GW-HR630 ma wysoką niezawodność i zapewnia gwarancję jakości usług, łatwe zarządzanie, elastyczną rozbudowę i sieć. W pełni spełnia normy techniczne ITU-T i ma dobrą kompatybilność z OLT innych producentów. JHA700-G511GW-HR630 może integrować funkcje bezprzewodowe ze standardami technicznymi 802.11 n/b/g. Ma wbudowaną kierunkową antenę o dużym wzmocnieniu, szybkość transmisji bezprzewodowej do 300 Mb/s. Posiada cechy silnej mocy penetrującej i szerokiego zasięgu. Może zapewnić użytkownikom bardziej wydajne bezpieczeństwo transmisji danych. Funkcja funkcjonalna ♦ Obsługa ograniczenia szybkości transmisji na podstawie portu i kontroli przepustowości; ♦ Zgodność ze standardem ITU - T G.984 ♦ Wi-Fi spełnia normy techniczne 802.11 n/b/g ♦ Obsługa szyfrowania danych, nadawania grupowego, separacji portów VLAN itp. ♦ Obsługa dynamicznego przydziału pasma (DBA) ♦ Obsługa automatycznego wykrywania ONU/wykrywania łącza/zdalnej aktualizacji oprogramowania; ♦ Obsługa trybu portu konfiguracji VLAN ♦ Obsługa funkcji alarmu wyłączenia zasilania, łatwe wykrywanie problemów z łączem ♦ Obsługa funkcji odporności na burzę rozgłoszeniową ♦ Obsługa izolacji portów między różnymi portami ♦ Obsługa kontroli przepływu portu ♦ Obsługa ACL w celu elastycznej konfiguracji filtra pakietów danych ♦ Specjalistyczna konstrukcja zapobiegająca awariom systemu w celu utrzymania stabilności systemu ♦ Obsługa aktualizacji oprogramowania online ♦ Zarządzanie siecią EMS w oparciu o SNMP, wygodne do konserwacji Interfejs produktu i definicje diod LED (przykład typu Wi-Fi) Opis wskaźnika 1 WIFI WIFI Miga: Dane są przesyłaneWł.: Funkcja Wi-Fi OtwartaWył.: Funkcja Wi-Fi Zamknięta 2 LAN Stan portu LAN Wł.: Połączenie Ethernet jest normalne; Miga: Dane są przesyłane przez port Ethernet; Wył.: Połączenie Ethernet nie jest skonfigurowane; 3 Sygnały optyczne LOS GPON Wł.: Moc optyczna niższa niż czułość odbiornika; Wył.: Optyka w normie 4 Rejestr PON ONT Wł.: Pomyślna rejestracja w OLTBlinking: Trwa rejestrowanie w OLT; Wył.: Trwa rejestrowanie w OLT; 5 Stan zasilania PWR Wł.: Zasilanie ONU jest włączone; Wył.: Zasilanie ONU jest wyłączone; Element specyfikacji Parametr Interfejs PON 1*Port GPON, standard FSAN G.984.2, klasa B+Szybkość transmisji danych w dół: 2,488 Gb/sSzybkość transmisji danych w górę: 1,244 Gb/sWłókno jednomodowe SC/UPC 28 dB strata łącza i odległość 20 km z 1:128 Interfejs Ethernet użytkownika 1*10/100/1000 M autonegocjacja Złącze RJ45 w trybie pełnego/półdupleksu Automatyczne MDI/MDI-X Odległość 100 m Interfejs zasilania Zasilacz 12 V DC Parametr PON Parametr optyczny Długość fali: Tx 1310 nm, Rx 1490 nm Moc optyczna Tx: 0,5~5 dBm Czułość Rx: -28 dBm Moc optyczna nasycenia: -8 dBm Parametr transmisji danych Przepustowość PON: Downstream 2,488 Gb/ss; Upstream 1.244Gbit/s Ethernet: 100Mbps lub 1000Mbps Współczynnik utraty pakietów:
Zapytanie
Szczegół






















