2-พอร์ต 10/100/1000M WDM Media Converter (SC ไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดียว) A-end
2-พอร์ต 10/100/1000M WDM Media Converter (SC ไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดียว) A-end
คุณสมบัติของสินค้า:
Huizhou Changfei Optoelectronics Technology Co., Ltd. เปิดตัวเทอร์มินัล Gigabit A แบบไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดี่ยวที่ล้ำสมัยผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมนี้รวมองค์ประกอบพื้นฐานสองประการของตัวแปลงไฟเบอร์ออปติกไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดี่ยวแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับตัวรับส่งสัญญาณ Gigabit Ethernet เพื่อมอบประสบการณ์การรับส่งข้อมูลความเร็วสูงที่ราบรื่น
ที่ Huizhou Changfei Optoelectronics Technology Co., Ltd. เรามีความภาคภูมิใจในการนำเสนอโซลูชันการส่งสัญญาณโดยรวมขั้นสูงและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้แก่ลูกค้าทั่วโลกของเราด้วยประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนามานานหลายปี รวมถึงสิทธิบัตรการวิจัยผลิตภัณฑ์โฟโตอิเล็กทริกจำนวนมาก เราได้รับความไว้วางใจและยกย่องจากผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนมากกว่า 360 รายในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
คุณสมบัติเด่นประการหนึ่งของเทอร์มินัล Gigabit A แบบไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดี่ยวของเราคือช่วงการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่กว้าง DC5-12Vซึ่งทำให้มีตัวเลือกการติดตั้งที่ยืดหยุ่นและสะดวกสบายนอกจากนี้ พอร์ตเทอร์มินัลยังรองรับการป้องกันฟ้าผ่า 4KV เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของอุปกรณ์เครือข่ายของคุณในระหว่างที่ไฟกระชากกะทันหัน
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของเรายังทำงานได้อย่างไร้ที่ติในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงมากและเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนที่ร้อนจัดหรือฤดูหนาวที่หนาวเย็น คุณสามารถวางใจในการยกเลิก Gigabit A แบบไฟเบอร์เดี่ยวแบบโหมดเดี่ยวเพื่อมอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่าอย่างต่อเนื่อง
เทอร์มินัลของเราสามารถรองรับเฟรมขนาดจัมโบ้ขนาด 10KB จึงสามารถถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเพิ่มผลผลิตนอกจากนี้ อาคารผู้โดยสารยังใช้พลังงานต่ำ จึงรับประกันประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานที่ยั่งยืน
ตัวแปลงออปติคอลเป็นไฟฟ้ากิกะบิตไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดี่ยวมีหน้าปัด 4 หลักและอินเทอร์เฟซ SC ให้การตั้งค่าที่ง่ายและสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟ LED แบบไดนามิกให้การตรวจสอบสถานะอุปกรณ์แบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็ว รับรองประสบการณ์ที่ไม่ยุ่งยาก
เทอร์มินัล Singlemode Single Fiber Gigabit A ออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อผู้ใช้เป็นโซลูชัน Plug-and-Playเพียงเชื่อมต่อสายเคเบิลและเปิดเครื่องเพื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายที่รวดเร็วและเชื่อถือได้การออกแบบเปลือกเหล็กช่วยเพิ่มความทนทานและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยม ในขณะที่ระดับการป้องกัน IP30 ยังรับประกันอายุการใช้งานของอุปกรณ์อีกด้วย
โดยรวมแล้ว เทอร์มินัล Single Mode Single Fiber Gigabit A ของเรานำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยและคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายของคุณHuizhou Changfei Photoelectric Technology Co., Ltd. มีความเชี่ยวชาญในการตอบสนองทุกความต้องการด้านโซลูชันการส่งสัญญาณของคุณลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของเราวันนี้และสัมผัสกับพลังของการถ่ายโอนข้อมูลที่ราบรื่น
ผลิตภัณฑ์นี้ทำอะไรได้บ้าง
◇ CF-101GSW-20A เป็นตัวแปลงสื่อกิกะบิตซึ่งมีพอร์ตกิกะบิต RJ-45 และพอร์ตไฟเบอร์กิกะบิต SC ซึ่งสามารถแปลงระหว่างสัญญาณไฟฟ้าและสัญญาณแสง
ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานอย่างไร
◇ CF-101GSW-20A ใช้เทคโนโลยี WDM (มัลติเพล็กซ์การแบ่งความยาวคลื่น) ซึ่งช่วยส่งและรับข้อมูลที่ระยะทางสูงสุด 20 กม. ด้วยไฟเบอร์โหมดเดียวเท่านั้น ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายเคเบิลครึ่งหนึ่งสำหรับลูกค้าCF-101GSW-20A ส่งข้อมูลที่ความยาวคลื่น 1310 นาโนเมตร และรับข้อมูลที่ความยาวคลื่น 1550 นาโนเมตรบนใยแก้วนำแสงดังนั้นอุปกรณ์เทอร์มินัลที่ใช้ร่วมกับ CF-101GSW-20A ควรส่งข้อมูลที่ความยาวคลื่น 1550 นาโนเมตร และรับข้อมูลที่ความยาวคลื่น 1310 นาโนเมตรCF FIBERLINK มีเดียคอนเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่ง CF-101GSW-20B เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานร่วมกับ CF-101GSW-20A ได้
คุณสมบัติอื่นๆ
◇ นอกจากนี้ ตัวแปลงสื่อนี้สามารถใช้เป็นอุปกรณ์สแตนด์อโลน (ไม่ต้องใช้แร็ค) หรือใช้กับแร็ค CF-2U14 ของ CF FIBERLINK สำหรับ MDI/MDI-X อัตโนมัติในพอร์ต TX ซึ่งมีการเจรจาโหมดดูเพล็กซ์โดยอัตโนมัติ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง | CF-101GSW-20A | |
ลักษณะอินเทอร์เฟซ | ||
พอร์ตคงที่ | 1 * 10/ 100 / 1000Base-T พอร์ต RJ45 1 * 1000Base-X อัปลิงค์ SC พอร์ตไฟเบอร์ | |
พอร์ตอีเทอร์เน็ต | การตรวจจับอัตโนมัติ 10/ 100/ 1000Base-T, การปรับตัวเอง MDI/MDI-X แบบเต็ม/ครึ่งดูเพล็กซ์ | |
คู่บิด การแพร่เชื้อ | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 เมตร) 100BASE-T: Cat5e หรือใหม่กว่า UTP (≤100 เมตร) 1000BASE-T: Cat5e หรือใหม่กว่า UTP (≤100เมตร) | |
พอร์ตออปติคัล | โมดูลออปติคัลเริ่มต้นคือโหมดเดี่ยวไฟเบอร์เดี่ยว 20 กม., พอร์ต SC | |
ความยาวคลื่น/ระยะทาง | ปลาย: RX1310nm / RX1550nm 0 ~ 40KM ปลายโค้ง:RX1550nm/ RX1310nm 0 ~ 40KM | |
ปลาย: RX1490nm / RX1550nm 0 ~ 120KM ส่วนโค้ง:RX1550nm/ RX1490nm 0 ~ 120KM | ||
พารามิเตอร์ชิป | ||
โปรโตคอลเครือข่าย | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3u 100Base-FX, IEEE802.3x IEEE802.3ab 1000Base-T;IEEE802.3z 1000Base-X; | |
โหมดการส่งต่อ | จัดเก็บและส่งต่อ (ความเร็วสายเต็ม) | |
การสลับความจุ | 4Gbps | |
หน่วยความจำบัฟเฟอร์ | 3Mpps | |
แม็ค | 2ก | |
ตัวบ่งชี้ที่นำ | ไฟเบอร์ | FX(สีเขียว) |
ประเมิน | SD/SPD1 (สีเขียว) SPD2: 100/ 1000 (สีเขียว) | |
ข้อมูล | ทีพี (สีเขียว) | |
เดี่ยว / ดูเพล็กซ์ | FDX (สีเขียว) | |
พลัง | PWR (สีเขียว) | |
พลัง | ||
แรงดันใช้งาน | ไฟฟ้ากระแสสลับ:100-240V | |
การใช้พลังงาน | สแตนด์บาย <1W, โหลดเต็ม <5W | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | DC:5V/2A แหล่งจ่ายไฟอุตสาหกรรม | |
ป้องกันฟ้าผ่าและการรับรอง | ||
ป้องกันฟ้าผ่า | ป้องกันฟ้าผ่า: 4KV 8/20us, ระดับการป้องกัน: IP30 | |
การรับรอง | CCC;เครื่องหมาย CE, เชิงพาณิชย์;CE/LVD EN60950;FCC ส่วนที่ 15 คลาส B;เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS | |
พารามิเตอร์ทางกายภาพ | ||
อุณหภูมิการทำงาน | -20~+55°C;5%~90% RH ไม่ควบแน่น | |
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -40~+85°C;5%~95% RH ไม่ควบแน่น | |
ขนาด (L*W*H) | 94 มม.* 71 มม.* 27 มม | |
การติดตั้ง | เดสก์ท็อป ชั้นวางสล็อต CF-2U14 |
ขนาดผลิตภัณฑ์:
แผนผังการใช้งานผลิตภัณฑ์:
วิธีการเลือกตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก?
ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกทำลายข้อจำกัด 100 เมตรของสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตในการส่งข้อมูลอาศัยชิปสวิตชิ่งประสิทธิภาพสูงและแคชความจุขนาดใหญ่ ในขณะที่บรรลุประสิทธิภาพการส่งข้อมูลและการสวิตชิ่งแบบไม่ปิดกั้นอย่างแท้จริง ชิปเหล่านี้ยังให้การรับส่งข้อมูลที่สมดุล การแยกตัว และข้อขัดแย้งอีกด้วยการตรวจจับข้อผิดพลาดและฟังก์ชันอื่นๆ ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเสถียรสูงในระหว่างการส่งข้อมูลดังนั้นผลิตภัณฑ์ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกจะยังคงเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของการสร้างเครือข่ายจริงมาเป็นเวลานานแล้วเราควรเลือกตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกอย่างไร?
1. การทดสอบฟังก์ชันพอร์ต
ทดสอบเป็นหลักว่าแต่ละพอร์ตสามารถทำงานได้ตามปกติในสถานะดูเพล็กซ์ที่ 10Mbps, 100Mbps และสถานะฮาล์ฟดูเพล็กซ์หรือไม่ขณะเดียวกันก็ควรทดสอบว่าแต่ละพอร์ตสามารถเลือกความเร็วการส่งข้อมูลสูงสุดได้โดยอัตโนมัติและตรงกับอัตราการส่งข้อมูลของอุปกรณ์อื่น ๆ โดยอัตโนมัติหรือไม่การทดสอบนี้สามารถรวมไว้ในการทดสอบอื่นๆ ได้
2. การทดสอบความเข้ากันได้
โดยส่วนใหญ่จะทดสอบความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เข้ากันได้กับอีเธอร์เน็ตและอีเธอร์เน็ตแบบรวดเร็ว (รวมถึงการ์ดเครือข่าย, HUB, สวิตช์, การ์ดเครือข่ายแบบออปติก และสวิตช์ออปติคัล)ข้อกำหนดจะต้องสามารถรองรับการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้
3. ลักษณะการเชื่อมต่อสายเคเบิล
ทดสอบความสามารถของตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกในการรองรับสายเคเบิลเครือข่ายขั้นแรก ทดสอบความสามารถในการเชื่อมต่อของสายเคเบิลเครือข่าย Category 5 ที่มีความยาว 100 ม. และ 10 ม. และทดสอบความสามารถในการเชื่อมต่อของสายเคเบิลเครือข่าย Category 5 แบบยาว (120 ม.) ของแบรนด์ต่างๆในระหว่างการทดสอบ พอร์ตออปติคอลของตัวรับส่งสัญญาณจะต้องมีความสามารถในการเชื่อมต่อที่ 10Mbps และอัตรา 100Mbps และพอร์ตสูงสุดจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับฟูลดูเพล็กซ์ 100Mbps โดยไม่มีข้อผิดพลาดในการส่งสายเคเบิลคู่บิดเกลียวประเภท 3 อาจไม่สามารถทดสอบได้การทดสอบย่อยสามารถรวมไว้ในการทดสอบอื่นได้
4. ลักษณะการส่งข้อมูล (อัตราการสูญเสียการส่งข้อมูลของแพ็กเก็ตข้อมูลที่มีความยาวต่างกัน, ความเร็วในการส่ง)
โดยส่วนใหญ่จะทดสอบอัตราการสูญเสียแพ็กเก็ตเมื่อพอร์ตออปติคัลของตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกส่งแพ็กเก็ตข้อมูลที่แตกต่างกัน และความเร็วการเชื่อมต่อภายใต้อัตราการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันสำหรับอัตราการสูญเสียแพ็กเก็ต คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ทดสอบที่ได้รับจากการ์ดเครือข่ายเพื่อทดสอบอัตราการสูญเสียแพ็กเก็ตเมื่อขนาดแพ็กเก็ตคือ 64, 512, 1518, 128 (ทางเลือก) และ 1000 (ทางเลือก) ไบต์ ภายใต้อัตราการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันจำนวนแพ็กเก็ตผิดพลาดจำนวนแพ็กเก็ตที่ส่งและรับต้องมากกว่า 2,000,000ทดสอบความเร็วในการส่งข้อมูลสามารถใช้ Performance3, Ping และซอฟต์แวร์อื่นๆ
5. ความเข้ากันได้ของเครื่องทั้งหมดกับโปรโตคอลเครือข่ายการส่งข้อมูล
โดยส่วนใหญ่จะทดสอบความเข้ากันได้ของตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกกับโปรโตคอลเครือข่าย ซึ่งสามารถทดสอบได้ใน Novell, Windows และสภาพแวดล้อมอื่นๆจะต้องทดสอบโปรโตคอลเครือข่ายระดับต่ำต่อไปนี้ เช่น TCP/IP, IPX, NETBIOS, DHCP ฯลฯ และต้องทดสอบโปรโตคอลที่จำเป็นต้องออกอากาศจำเป็นต้องใช้ตัวรับส่งสัญญาณแสงเพื่อรองรับโปรโตคอลเหล่านี้ (VLAN, QOS, COS ฯลฯ )
6. การทดสอบสถานะตัวบ่งชี้
ทดสอบว่าสถานะของไฟแสดงสถานะสอดคล้องกับคำอธิบายของแผงควบคุมและคู่มือผู้ใช้หรือไม่ และสอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกหรือไม่