ディレイライン

統合型固定遅延線

  • RF 周波数、10 kHz ~ 50 GHz
  • 最大110μ秒の遅延
  • -20°C ~ +55°C 動作
  • 温度範囲
  • 高SFDR
  • レーザーダイオードとフォトダイオードの監視と警報
  • レーザーは、CDRH および IEC-1 (EN 825) 規格に基づくクラス 60825 放射レベルに準拠

スイッチドディレイライン

  • RF 周波数、10 kHz ~ 50 GHz
  • 0°C ~ +50°C 動作温度範囲
  • 1 ~ 12 ビットの遅延分解能
  • 短い遅延に対して超微細な遅延分解能(最大1ナノ秒)を有効にします
  • トリプルトランジットエコー(TTE)< -80 dBc
  • ホットスワップ可能な光スイッチモジュール
  • ホットスワップ可能なRF overファイバーモジュール
  • SNMP/Web/GUI/CLI経由でスイッチングを制御可能

遅延ラインを調整する

  • 最大4つの調整可能な遅延要素をサポート
  • 1RU、19インチ x 15インチシャーシ
  • 各遅延要素は0~660 psecの遅延調整範囲をサポート
  • 10 kHz – 50 GHz RF周波数範囲
  • 1310 nm、1550 nm、CWDM 波長
  • SSH、HTML、組み込みGUIによるリモート監視/制御
  • アプリケーション、SNMP v2およびv3
  • ローカルLEDとドライコンタクトアラーム
  • デュアル ユニバーサル AC 電源
  • MTTFは50°Cで10年を超える
  • 0°C~50°Cの周囲動作温度範囲

光ファイバー遅延線に関するよくある質問

  • 光ファイバー遅延線とは何ですか?  これは、光ファイバーケーブルの長さに基づいて入力から出力までの遅延を定義する送受信システムです。光スイッチによりエンドツーエンドの光経路を制御できるため、遅延線をプログラム可能にすることができます。
  • 光ファイバー遅延線はどのように機能するのですか?   光ファイバー遅延線は、アナログRF信号(100kHz~60GHz以上)を、制御された光ファイバーケーブル内を伝搬する光信号に変換します。信号はRFoF受信機によって復調され、「取得」されます。アナログ信号の品質は、帯域幅信号のダイナミックレンジとノイズフロアに基づいて、送信部と受信部を適切に設計することで維持されます。光ファイバー内を伝搬する時間(温度に依存しない)によって、RF信号の遅延が決まります。
  • 光ファイバー遅延線は何に使用されますか?  固定または制御可能なRF信号遅延は、レーダーシステムの開発、検証および校正、RF通信システムのシミュレーション、その他の実験室および実験用途で利用されます。
  • 信号遅延に光ファイバーではなくRFを使用する理由とは?  RFoFベースの遅延線は、広範囲にわたる高精度な遅延、高い再現性、コンパクトなサイズ、温度に依存しない動作、そして最小限の群遅延を実現します。RFoF送信機と受信機の適切な設計により、信号の完全性が維持されます。
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