MICROSENS MS416303M

MICROSENS MS416303M - ITU 703 Umsetzer Monomode 1300 nm Laser 15 km MS416303

Netzwerk - passive Komponenten

MICROSENS MS416303M - ITU 703 Umsetzer Monomode 1300 nm Laser 15 km MS416303

Lieske-Nr.547257
Hersteller-Nr.MS416303M
EAN-Code
Hersteller MICROSENS
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Weitere Informationen zu MICROSENS MS416303M - ITU 703 Umsetzer Monomode 1300 nm Laser 15 km MS416303

Microsens ITU G.703 Umsetzer, Monomode 1300 nm Laser, 15 km, MS416303
ITU G.703 / Fiber Converter, ST-Stecker, Monomode 1310nm, Laser 15km
1 x RJ45, 2 x STDas managebare G.703-Umsetzermodul für die MSP800-Plattform von MICROSENS ermöglicht die fernadministrierbare Umsetzung elektrischer G.703-Signale auf Glasfaserstrecken. Dieses Modul ist eine ideale Lösung für moderne Netzwerkinfrastrukturen, die flexible, offene und glasfaserbasierte Systeme benötigen, um den steigenden Bandbreitenbedarf und die wachsende räumliche Ausdehnung zu bewältigen. Da G.703-Signale für Glasfaser nicht genormt sind, wird das Modul immer paarweise eingesetzt.

Die MSP800-Plattform besteht aus einem modularen Einschubsystem für 19“-Schränke mit zentraler Stromversorgung über eine Backplane. Die Module können beliebig kombiniert werden, um unterschiedliche Funktionen wie Multimode/Singlemode-Umsetzung, Wellenlängenumsetzung, Bridges oder Telekommunikationsschnittstellen bereitzustellen.

Eigenschaften:


  • Fernwartung über SNMP und Weboberfläche möglich
  • Kompatibel mit LAN- und WAN-Netzen sowie Telekommunikationsanwendungen
  • Flexible Montage in 19“-Einschubrahmen (3HE für bis zu 12 Module) oder 1HE-Gehäusen (für bis zu 3 Module)
  • Unterstützt redundante Stromversorgungen zur Ausfallsicherung

Technische Daten:


  • Typ: Managebares G.703-Umsetzermodul (MSP800)
  • Anschlüsse:
  • - 1x Glasfaseranschluss (je nach Variante Multimode oder Singlemode)
    - 1x TP (RJ-45) für elektrische G.703-Verbindung
  • Kabeltyp: STP-Kabel, 120 Ohm, RJ-45
  • Fasertyp:
  • - Multimode: 50 oder 62,5/125 μm
    - Singlemode: 9/125 μm, duplex
  • Datenrate: 2,048 MBit/s
  • LED-Anzeigen:
  • - PWR: Betriebsbereitschaft
    - GLNK: Signalempfang an der G.703-Schnittstelle
    - GLOS: Kein Signal an der G.703-Schnittstelle
    - FLNK: Intakte Glasfaserverbindung
    - FLOS: Kein Signal an der Glasfaserverbindung
    - ERR: Übertragungsfehler
  • Stromversorgung:
  • - Über die MSP800-Backplane mit eigener Sicherung
  • Umgebungsbedingungen:
  • - Betriebstemperatur: 0 bis 55 °C
    - Lagertemperatur: -20 bis 80 °C
    - Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 80 %, nicht kondensierend
  • Abmessungen:
  • - Belegt 1 Slot im MSP800-Chassis
  • Management:
  • - Via Managementmodul MS416020-B (SNMP und Webinterface)

    Optische Parameter:


  • Multimode:
  • - Wellenlänge: 1310 nm
    - Typ. Leistung: -19 dBm
    - Empfindlichkeit: -31 dBm
  • Singlemode:
  • - Reichweiten: 15 km, 40 km, 100 km
    - Wellenlängen: 1310 nm, 1550 nm
    - Leistung: -11 bis +5 dBm
    - Empfindlichkeit: -35 dBm

    Installation:


  • Montage in einem MICROSENS 3HE-Einschubrahmen (für 12 Module) oder 1HE-Rahmen (für 3 Module)
  • Für Einzelanwendungen ist ein Tischgehäuse verfügbar (MS417001)
  • Verbindung der Umsetzer über Glasfaser, Überprüfung der Verbindung über LED-Anzeigen (FLNK, FLOS, GLNK, GLOS)
  • RJ-45-Anschluss für G.703-Schnittstelle mit symmetrischem Twisted-Pair-Kabel (120 Ohm)

Bestellinformationen:


  • Managed Fast Ethernet Bridgemodule:
  • - MS416301M: Multimode ST duplex, 1310 nm
    - MS416308M: Multimode SC duplex, 1310 nm
    - MS416303M: Singlemode ST duplex, 1310 nm, 15 km
    - MS416304M: Singlemode SC duplex, 1310 nm, 15 km
    - MS416304MA: WDM Singlemode SC simplex (TX 1310 nm, RX 1550 nm)
    - MS416304MB: WDM Singlemode SC simplex (TX 1550 nm, RX 1310 nm)
    - MS416305M: Singlemode SC duplex, 1310 nm, 40 km
    - MS416307M: Singlemode SC duplex, 1550 nm, 100 km

    Anwendungsbereiche:


    Das MSP800 G.703-Umsetzermodul ist ideal für Netzwerke mit hohen Anforderungen an Bandbreite und Reichweite, insbesondere in Telekommunikations- und Industrieszenarien, wo elektrische G.703-Signale sicher und effizient über Glasfaserstrecken übertragen werden müssen.
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