Vertragingslijnen

Geïntegreerde vaste vertragingslijnen

  • RF-frequenties, 10 kHz – 50 GHz
  • Vertragingen tot 110 µsec
  • -20°C tot +55°C In bedrijf
  • Temperatuurbereik
  • Hoge SFDR
  • Bewaking en alarmen van laserdioden en fotodioden
  • Laser voldoet aan klasse 1 emissieniveau volgens CDRH en IEC-825 (EN 60825) normen

Geschakelde vertragingslijnen

  • RF-frequenties, 10 kHz – 50 GHz
  • 0°C tot +50°C Bedrijfstemperatuurbereik
  • 1 tot 12 bit vertragingsresolutie
  • Schakel ultranauwkeurige vertragingsresolutie (tot 1 ns) in voor korte vertragingen.
  • Drievoudige transitecho (TTE) < -80 dBc
  • Hot-swappable optische schakelmodules
  • Hot-swappable RF-over-glasvezelmodules
  • Schakelen mogelijk via SNMP/web/GUI/CLI

Vertragingslijnen aanpassen

  • Ondersteunt tot vier instelbare delay-elementen.
  • 1RU, chassis van 19" x 15"
  • Elk vertragingselement ondersteunt een instelbereik van 0 – 660 psec.
  • RF-frequentiebereik van 10 kHz tot 50 GHz
  • 1310 nm, 1550 nm, CWDM-golflengten
  • Bewaking/besturing op afstand via SSH, HTML en een ingebouwde grafische gebruikersinterface.
  • Applicatie, SNMP v2 en v3
  • Lokale LED- en potentiaalvrije contactalarmen
  • Dubbele universele wisselstroomvoeding
  • De MTTF bedraagt ​​meer dan 10 jaar bij 50°C.
  • Bedrijfstemperatuurbereik: 0°C tot 50°C

Veelgestelde vragen over glasvezelvertragingslijnen

  • Wat is een glasvezelvertragingslijn?  Het is een systeem voor zenden en ontvangen dat een vertraging definieert tussen de ingang en de uitgang op basis van de lengte van de glasvezelkabel. Optische schakelaars maken het mogelijk om het gehele optische pad te besturen, waardoor de vertragingslijn programmeerbaar wordt.
  • Hoe werkt een glasvezelvertragingslijn?   Een glasvezelvertraging zet analoge RF-signalen (van 100 kHz tot 60 GHz en hoger) om in een optisch signaal dat zich voortplant door een gecontroleerde glasvezelkabel. Het signaal wordt gedemoduleerd "teruggevonden" door een RFoF-ontvanger. De kwaliteit van het analoge signaal wordt gewaarborgd door een juiste constructie van het zend- en ontvangstgedeelte, gebaseerd op de bandbreedte, het dynamisch bereik en de ruisvloer van het signaal. De reistijd door de vezel (temperatuuronafhankelijk) bepaalt de vertraging van het RF-signaal.
  • Waarvoor worden glasvezelvertragingslijnen gebruikt?  Vaste of regelbare RF-signaalvertraging wordt gebruikt bij de ontwikkeling, controle en kalibratie van radarsystemen, de simulatie van RF-communicatiesystemen en andere laboratorium- en experimentele toepassingen.
  • Waarom zou je RF via glasvezel gebruiken om signaalvertraging te voorkomen?  De op RFoF gebaseerde vertragingslijn biedt een breed scala aan nauwkeurige vertragingen, herhaalbaarheid, een compact formaat, temperatuuronafhankelijke werking en minimale groepsvertraging. De signaalintegriteit wordt gewaarborgd door een correct ontwerp van de RFoF-zender en -ontvanger.
Scroll naar boven