| PTTP普天泰平 JPX01-G型(MDF-2400L對(duì)/回線)音頻電話總配線柜 |
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| 郵箱:taipingtx@sina.com | 地址:浙江省寧波慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) |
PTTP普天泰平 JPX01-G型(MDF-2400L對(duì)/回線)音頻電話總配線柜『PTTP普天泰平&總配線架|MDF總配線架|MDF音頻配線架|MDF語(yǔ)音配線架|MDF電話配線架|MDF音頻總配線柜|MDF(單面/雙面)卡接式總配線架|HPX系列總配線架|100回線保安接線排(直列模塊)|128回線測(cè)試接線排(橫列模塊)|MDF保安單元|防雷保安器生產(chǎn)基地!』MDF配線架-總配線架-|MDF音頻配線架|MDF電話總配線架(100回線保安接線排),(128回線測(cè)試接線排)(256回線高密度寬帶接線排),保安器,總配線架機(jī)架由保安接線排,保安單元,測(cè)試接線排,告警系統(tǒng)等組成,對(duì)用戶電纜和程控交換機(jī)之間起到連接,調(diào)線,保護(hù),告警等作用。MDF(Main Distribution Frame)總配配線架,總配線架|音頻總配線架|電話總配線架?偱渚架(MDF),光纖配線架(ODF),數(shù)字配線架(DDF),綜合設(shè)備機(jī)架,總配線架適用于與大容量電話交換設(shè)備配套使用,用以接續(xù)內(nèi),外線路。一般還具有配線,測(cè)試和保護(hù)局內(nèi)設(shè)備及人身的作用?偱渚架是連接用戶線路和局內(nèi)相應(yīng)的用戶設(shè)備的列架,一面是橫排,一面是縱列?v列接外線電纜和保安器設(shè)備,橫排接局內(nèi)電纜?v列和橫排間用跳線連接?偱渚架適用于大,小容量的各類電話交換機(jī),它能對(duì)交換機(jī)和人身起保護(hù)作用,也是交換機(jī)與內(nèi)外線電纜連摻的配線設(shè)備;架上的測(cè)試裝置能分別對(duì)內(nèi)外線進(jìn)行測(cè)試?偱渚架包括部分,即接,跳線部分,機(jī)架部分和保安告警部分。接,跳線分焊接,繞接和夾接三種接線方式。對(duì)程控用戶交換機(jī)宜選用夾接方式的總配線架,因這種配線架容量大,體積小,便于施工和維護(hù),并節(jié)省機(jī)房面積.保安告警部分可分過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù)和狀態(tài)告警等.
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代號(hào) |
名稱 |
備注 |
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PTTP NJA3.695.092 |
測(cè)試賽繩(橫列) |
在測(cè)試排上分開(kāi)測(cè)試內(nèi)、外線 |
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PTTP NJA3.695.093 |
測(cè)試賽繩(直列) |
在保安排上分開(kāi)測(cè)試內(nèi)、外線 |
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PTTP NJA3.695.094 |
測(cè)試賽繩(跳接) |
臨時(shí)將外線跳接對(duì)另一對(duì)內(nèi)線上 |
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PTTP NJA4.695.014 |
XQ401 Ⅱ D-KJ型卡接工具 |
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PTTP普天泰平產(chǎn)品配置表
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外線 容量 |
每直列大 容量 |
大橫列層數(shù) |
每橫列標(biāo)準(zhǔn) 容量 |
每橫列大容量 |
架體尺寸 |
橫列 總?cè)萘?/strong> |
扶梯(選購(gòu)) |
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高 |
寬 |
深 |
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4000L |
8塊*100L |
6 |
5塊*128L |
6塊*128L |
2000 |
1250 |
1050 |
4608L |
XQ901F或三階梯 |
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5000L |
10塊*100L |
7 |
2200 |
1250 |
1050 |
5376L |
XQ901F或三階梯 |
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6000L |
12塊*100L |
9 |
2600 |
1250 |
1050 |
6912L |
XQ901F或 |
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1 總配線架的簡(jiǎn)介保安單元插入在保安接線排上,當(dāng)通信線路受強(qiáng)電侵襲出現(xiàn)高電壓、潛電流、大電流等情況時(shí),起到保護(hù)作用。保安接線排未插入保安單元時(shí),內(nèi)、外線處于斷開(kāi)狀態(tài),插上保安單元后,內(nèi)外線路接通。當(dāng)保安單元插入保安接線排后,保安單元的接地插腳穿過(guò)保安接線排的接地孔與接地條相連接,每個(gè)保安接線排的接地條與接地的架體連接在一起,組成了整個(gè)配線架的接地系統(tǒng)。
PTTP JPX01系列總配線設(shè)備產(chǎn)品特點(diǎn)
普天泰平高密度、超小型的外形設(shè)計(jì),可以充分利用有限空間;
不僅適用于舊機(jī)房改造,而且適用于空間有限的接入網(wǎng)機(jī)房;
不對(duì)稱走線槽設(shè)計(jì),跳線槽可輕松容納兩對(duì)導(dǎo)線,方便改造割接; 雙卡口表面鍍金接線端子,防護(hù)及導(dǎo)電性能優(yōu)良;
獨(dú)立設(shè)計(jì)的接線板,可以方便地進(jìn)行容量配置以及靈活更換;
全正面操作:內(nèi)外線、跳線、保安單元插拔皆為正面操作,復(fù)接時(shí)不需中斷任何話路,施工、維護(hù)方便;
標(biāo)識(shí)清晰:進(jìn)出線序號(hào)完整,正面標(biāo)識(shí)至每一回線; 內(nèi)嵌式接線端子,避免操作人員與之直接接觸,確保人身安全; 一體化保安單元,告警到每一回線;具有每 10 回線告警指示,可實(shí)現(xiàn)四級(jí)告警顯示,便于快速查障;
具有遠(yuǎn)程集中監(jiān)測(cè)和集中告警接口,可實(shí)現(xiàn)機(jī)房無(wú)人值守 ; 可與其它 MDF產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工具、安裝的良好兼容性和安裝靈活性,便于機(jī)房的統(tǒng)一管理和維護(hù);
選配簡(jiǎn)單易裝的 XDSL分離器單元可成倍增加寬帶配線容量,更經(jīng)濟(jì)地實(shí)現(xiàn)寬帶增值業(yè)務(wù)的開(kāi)通。
在當(dāng)今不斷發(fā)展的數(shù)字環(huán)境中,物聯(lián)網(wǎng)正在重塑行業(yè)和日常生活,保持技術(shù)的前沿是當(dāng)務(wù)之急。對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的一項(xiàng)技術(shù)是以太網(wǎng)供電(PoE)。在這篇文章中,我們將深入了解PoE,探索其當(dāng)前的應(yīng)用,并揭示其在物聯(lián)網(wǎng)動(dòng)態(tài)世界中的關(guān)鍵技術(shù)趨勢(shì)。隨著企業(yè)不斷擴(kuò)大其數(shù)字足跡,對(duì)強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的需求變得越來(lái)越重要。在追求卓越網(wǎng)絡(luò)的過(guò)程中,一項(xiàng)脫穎而出的技術(shù)是以太網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)絡(luò)(EVPN)交換。該技術(shù)不僅解決了當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)挑戰(zhàn),還為面向未來(lái)的網(wǎng)絡(luò)奠定了基礎(chǔ)。調(diào)制技術(shù)
光通信的過(guò)程實(shí)際上就是信號(hào)的調(diào)制和解調(diào)。為了能更清楚地了解相干光通信,下面介紹兩種與相位相關(guān)的調(diào)制方法:
相移鍵控調(diào)制
PSK又稱“相移鍵控”,通過(guò)改變載波的相位值來(lái)傳輸不同的數(shù)字信號(hào)流。PSK調(diào)制廣泛應(yīng)用于光通信中。
相移鍵控信號(hào)
根據(jù)兩個(gè)不同載波的相位關(guān)系,PSK分為BPSK(反相)和QPSK(正交),對(duì)于一個(gè)符號(hào)可以分別表示1bit和2bit數(shù)據(jù)。
QAM調(diào)制
除了上述調(diào)制方式外,光通信中還經(jīng)常使用QAM(正交幅度)調(diào)制,即同時(shí)利用載波的相位和幅度來(lái)傳輸數(shù)據(jù)。象限中有m個(gè)點(diǎn),對(duì)應(yīng)于mQAM調(diào)制,其中m=2?,也就是說(shuō)在mQAM調(diào)制中,一個(gè)載波符號(hào)傳輸n比特?cái)?shù)據(jù),這也是經(jīng)常提到的星座圖的概念。
在這些調(diào)制方式中,實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景中往往會(huì)添加一些其他技術(shù),以增加單通道的承載能力、降低信號(hào)波特率等。例如常見(jiàn)的PDM(偏振復(fù)用)技術(shù)將光信號(hào)分為兩個(gè)偏振方向單獨(dú)調(diào)制,傳輸2倍數(shù)據(jù)。PSK調(diào)制和QAM調(diào)制都是利用載波的相位來(lái)傳遞信息,在接收端都需要進(jìn)行相干解調(diào)。
相干解調(diào)
相干是光學(xué)中的一種現(xiàn)象:強(qiáng)的地方總是強(qiáng),弱的地方總是弱,相干光是指與光源頻率相同的光波(這里以零差檢測(cè)為例),恒定的相位差,且疊加點(diǎn)處質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)方向相同。相干光通信的一般過(guò)程如下:
相干解調(diào)
基帶信號(hào)在發(fā)送端進(jìn)行調(diào)制,通過(guò)光纖傳輸后,在接收端進(jìn)行相干解調(diào),最后在接收端得到原始電信號(hào)。這個(gè)過(guò)程中有很多關(guān)鍵器件,比如數(shù)字信號(hào)處理器(DSP),其發(fā)揮著巨大的作用。整個(gè)過(guò)程中信號(hào)變化如下:
整個(gè)過(guò)程信號(hào)變化
通過(guò)以上介紹,對(duì)于相干光通信有了基本的了解。相干傳輸?shù)恼Q生改變了光傳輸網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。其推出的電子數(shù)字信號(hào)處理器(DSP),已成為城域和長(zhǎng)途波分復(fù)用網(wǎng)絡(luò)容量提升的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。相干光技術(shù)可以說(shuō)是實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離、大容量光傳輸?shù)幕A(chǔ)。
400 GZR
相干光學(xué)技術(shù)并不是一項(xiàng)新技術(shù),其經(jīng)歷了長(zhǎng)期的技術(shù)積累。最早的相干光收發(fā)器系統(tǒng)集成在通信設(shè)備線卡中,但隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟,對(duì)精密設(shè)備的控制能力的提高,以及對(duì)光通信帶寬需求的不斷增加,對(duì)可插拔相干光模塊的研究逐漸提上了日程。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)尤其如此;谕辉O(shè)備系統(tǒng),可插拔光模塊可以滿足不同的業(yè)務(wù)需求?梢哉f(shuō),可插拔光模塊一直是互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)展的重要組成部分?刹灏蜗喔晒饽K已經(jīng)在100G/200G速率上規(guī);,但在400G速率下才真正迎來(lái)蓬勃發(fā)展。
OIF(光互聯(lián)論壇)推出了針對(duì)城域網(wǎng)互連場(chǎng)景的400G ZR DCO行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),越來(lái)越多的設(shè)備制造商和光模塊制造商開(kāi)始采用該標(biāo)準(zhǔn),并實(shí)現(xiàn)異構(gòu)互聯(lián)互通。
OIF(光互聯(lián)論壇)
OIF 400G ZR規(guī)范采用密集波分復(fù)用(DWDM)和DP-16QAM相結(jié)合的解決方案,可在80~120km的數(shù)據(jù)中心互連鏈路上傳輸400G(純裸光纖可達(dá)40km,光放大器可達(dá)120km)。在本標(biāo)準(zhǔn)中,有三個(gè)適用的MSA封裝標(biāo)準(zhǔn),即QSFP-DD、OSFP和CFP2。在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心中,最常用的是QSFP-DD封裝標(biāo)準(zhǔn)。需要說(shuō)明的是,OIF 400G ZR定義了DCO(數(shù)字相干光)模塊,在此之前,還存在ACO(模擬相干光)模塊。兩者的主要區(qū)別如下:
ACO和DCO模塊
從圖中可以看出,DCO模塊與ACO模塊的核心區(qū)別在于,DCO將DSP芯片直接集成在光器件上,模塊與主機(jī)系統(tǒng)之間采用數(shù)字通信。這樣做的好處是可以實(shí)現(xiàn)異構(gòu)交換機(jī)/路由器廠商之間的通信。
數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)
DSP芯片作為DCO模塊的一部分,至關(guān)重要。DSP是如何誕生的?簡(jiǎn)而言之,光信號(hào)在遠(yuǎn)距離傳輸時(shí)很容易失真,導(dǎo)致接收端很難準(zhǔn)確地恢復(fù)數(shù)據(jù)。但數(shù)字信號(hào)比光信號(hào)更容易處理,可以抵消和補(bǔ)償失真,從而減少失真對(duì)系統(tǒng)誤碼率的影響?梢哉f(shuō),DSP的出現(xiàn)開(kāi)啟了光通信的數(shù)字化時(shí)代,DSP是相干光通信的重要支撐。下面通過(guò)一張圖來(lái)看看DSP在DCO模塊中的作用:
DCO模塊中的DSP
如圖所示,棕紅色背景的功能模塊均由DSP芯片承載。以下總結(jié)了DSP的一些核心功能:
IQ正交:補(bǔ)償調(diào)制器、混頻器造成的IQ非正交
時(shí)鐘恢復(fù):補(bǔ)償采樣誤差
色散補(bǔ)償
極化均衡:補(bǔ)償與極化相關(guān)的損傷,極化解復(fù)用
頻率估計(jì):發(fā)射機(jī)和接收機(jī)之間的載波頻率偏移估計(jì)和補(bǔ)償
相位估計(jì):載波相位噪聲估計(jì)和補(bǔ)償
決策輸出:軟/硬決策、信道解碼、信源解碼、誤碼率估計(jì)
由于DSP承載的功能過(guò)多,最初的DSP也面臨著體積大、功耗高等問(wèn)題。因此,圍繞DSP芯片的技術(shù)進(jìn)步也在不斷探索:
現(xiàn)階段DSP大多采用7nm,DCO模塊主要封裝形式有QSFP-DD、OSFP、CFP2,速率為400G/200G l
2022-2025階段將推出5nmDSP,目標(biāo)速率為1.6T/800G
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