COS È LA FIBRA OTTICA?



Documenti analoghi
Fracarro. Home Fibre. Sistemi di distribuzione in fibra ottica SAT e DTT all interno degli edifici residenziali. fracarro.com

Antenna UHF con connettore F. 25 elementi su 3 culle Guadagno 16 db Rapp. avanti-indietro >30 db Ch

I vantaggi della fibra ottica

I nuovi prodotti per il nostro mercato

ANTENNE SATELLITARI. Parabole offset QSD di alluminio ANTENNE SATELLITARI QSD

INTRODUZIONE: PERDITE IN FIBRA OTTICA

GIUNZIONE MECCANICA DELLE FIBRE OTTICHE PRESENTATO DA: NICOLA FERRARI

Più prese in casa? Uno dei desideri dell appassionato. Estensioni no problem. centralizzato. impianto TV-SAT

Catalogo FIBRA OTTICA

Inoltre, sempre grazie alla linea bilanciata, il cavo UTP ha una maggiore resistenza alle scariche atmosferiche.

MEZZI TRASMISSIVI 1. Il doppino 2. Il cavo coassiale 3. La fibra ottica 5. Wireless LAN 7

Cobra. La protezione ottica per gli impianti fotovoltaici

Punti di saldatura totali: 42 Livello di difficoltà: principiante avanzato PREAMPLIFICATORE UNIVERSALE STEREO K2572 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Guide d onda. Cerchiamo soluzioni caratterizzate da una propagazione lungo z

SERIE SCX53 MULTISWITCH 5 CAVI - SCR / LEGACY

Sistema di trasmissione allarmi su coassiale

Misuratore di potenza per fibre ottiche Sorgente luminosa per fibre ottiche

Cos'è il cablaggio strutturato?

Propagazione in fibra ottica

Sistema Video Balun. Manuale d utilizzo

Edizione italiana. R Prese TV. e TV satellite. BTicino spa Via Messina, Milano - Italia G 2597 UNI EN ISO 9001

Sez. E Sistemi e tecnologie ad aria compressa, di ausilio alla produzione UGELLI E GETTI PER ARIA COMPRESSA AIR NOZZLES AND JETS

Corso di Informatica

TRASMETTITORE TX-FM-MID/EN

Descrizione generale del prodotto

Laser Fabry-Perot Distributed Feedback Laser. Sorgenti ottiche. F. Poli. 22 aprile F. Poli Sorgenti ottiche

FIBRA OTTICA. A cura di Alessandro Leonardi Dipartimento di Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni Università degli studi di Catania

TECNICI ELETTRONICI / ANTENNE TV

CAPITOLO 10. La soluzione Sky Italia per la distribuzione del segnale in Fibra Ottica. INDICE DA FARE pag.

Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 kv a 30 kv. Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 kv a 3 kv

VerTV Sistema in Fibra Ottica per TV SAT

La Fibra Ottica: pro e contro

Settembre 2003 LE FIBRE OTTICHE. Pietro Nicoletti. Silvano Gai. Fibre- 1 Copyright: si veda nota a pag. 2

Sistema Video Balun. Manuale d utilizzo. Versione 0.1 Aprile 2006

Introduzione alle fibre ottiche

ATTENUATOR TEST BOX. Scopo

779 CAVI PER SISTEMI DI PESATURA

Gestione del riscaldamento della casa via App e web. ThermoAPP. il geotermostato intelligente

Sistema di monitoraggio senza fili per impianti fotovoltaici

Antenna da interno amplificata DVB-T/T2 SRT ANT 10 ECO

SISTEMA ANTI FURTO CAVI in rame CABLE LOCK. - Descrizione tecnica -

Il carrello saliscale per i professionisti. I problemi di trasporto su scale risolti in modo intelligente.

The Power Owner's Manual X702

Sorgenti e ricevitori. Impiego delle fibre ottiche in telefonia

RC Defender. RC Defender. Importato da Skynet Italia s.r.l. Pag. 1

Gestione dei segnali analogici nei sistemi di automazione industriale con PLC.

Fibre Ottiche. Svantaggi: conversione del segnale da elettrico a ottico e viceversa precauzioni di installazione strumentazione di test sofisticata

RETI DI CALCOLATORI E APPLICAZIONI TELEMATICHE

Le tre leggi del Networking

FRACARRO SWITCHLINE L INSTALLAZIONE DA OGGI È A COLORI

Circuiti amplificatori

Dispositivo di conversione di energia elettrica per aerogeneratori composto da componenti commerciali.

Il carrello saliscale per i professionisti. I problemi di trasporto su scale risolti in modo intelligente.

SOSTITUZIONE DEI COASSIALI DI FREQUENZA INTERMEDIA CON LINK FIBRA OTTICA E CARATTERIZZAZIONE DEI RELATIVI SEGNALI SULL ANTENNA 32m DI MEDICINA

MEZZI DI RTASMISSIONE 1 DOPPINO TELEFONICO 2 CAVO COASSIALE 1 MULTI 2 MONO 1 ONDE RADIO 2 MICROONDE 3 INFRAROSSI 4 LASER

Sistemi e Tecnologie della Comunicazione

SISTEMA PER LA TRASMISSIONE RADIO DI IMPULSI HL 615. Manuale d uso Versione 06/2013. TAG Heuer Timing Pagina 1 / 8

IL CABLAGGIO NEGLI EDIFICI

Quanto sono i livelli OSI?

OTDR MT9083 Serie ACCESS Master

Guida Tecnica. Protezione esterna tramite Sensori a Doppia Tecnologia

I.P.S.I.A. Di BOCCHIGLIERO Fotoemettitori e Fotorivelatori ---- Materia: Telecomunicazioni. prof. Ing. Zumpano Luigi. Filippelli Maria Fortunata

Rilevatore di condensa

PANNELLO FOTOVOLTAICO

Politecnico di Bari I Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica ENERGIA EOLICA

TEL32G Sistema di Allarme e Telecontrollo su rete GSM

OSSERVATORIO OPERE INSTALLAZIONE ANTENNE

International Textil Education. Machinery Division. Manuale per la stampa a trasferimento termico

RBAND/OS RBAND/OSB INTRODUZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE TRASMETTITORE DESCRIZIONE USO DEL SISTEMA - 1 -

SOLON SOLiberty: la soluzione per l accumulo energetico

I PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

CHRYSO Flexò la tecnologia avanzata per pannelli a taglio termico

Funzionamento del sistema SunTech e MAB

TV e SAT in ogni stanza? Basta una soluzione mini

Filtraggio dei segnali. Soluzioni Fracarro. fracarro.com

1.1 Introduzione. 1.2 Rumore del ricevitore

Alto livello igienico

MISURE SU CAVI COASSIALI

Questo hub MST consente di collegare tre monitor al tablet, laptop o desktop Windows dotato di Mini DisplayPort (mdp) 1.2.

Trasmettitore TX-4M10HA/V

WiFi: Connessione senza fili. di Andreas Zoeschg

Case History. 20 edifici certificati Sky Ready

INSTALLIAMO IMPIANTI IN #FIBRAOTTICA

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Esempi di Progettazione Fotovoltaica. Relatore: Ing. Raffaele Tossini

MANUTENZIONE INVERTER LEONARDO

una boccata d ossigeno

COS'E' UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E COME FUNZIONA

Livello fisico. Mezzi di Trasmissione. Fattori di Progetto. Mezzi trasmissivi. Prof. Vincenzo Auletta

APPLICATION SHEET Luglio

NO 10 A Installazione da interno Particolarmente indicato per il fissaggio a parete 230/ / CFL W

1 NO 1 NO 1 NO Corrente nominale/max corrente istantanea A

LE FIBRE OTTICHE. Pietro Nicoletti. Silvano Gai.

Genova TIPOLOGIE DI LAMPADE

MANUALE D USO ED INSTALLAZIONE

Raddrizzatore - Caricabatteria. Applicazioni industriali: Caratteristiche principali:

LAMPIONE FOTOVOLTAICO STRADALE CON INSEGUITORE

Sìstema UPS trifase indipendente. PowerWave kw Prestazioni imbattibili

Transcript:

INTRODUZIONE COS È LA FIBRA OTTICA? Le trasmissioni su fibre ottiche si basano su tecnologie oramai mature. Mentre l idea di guidare la luce all interno di condotti trasparenti fu concepita nell 800 da Tyndall, a livello industriale già da una trentina di anni vengono impiegate fibre nelle reti locali di computer, usando come trasmettitori dei LED. Da quelle prime applicazioni gli utilizzi si sono moltiplicati fino a raggiungere oggi un ventaglio di soluzioni che copre tutti gli aspetti delle comunicazioni, dalle reti di trasmissioni dati agli impianti di distribuzione TV, dai sistemi di videocontrollo, sicurezza e sorveglianza alle dorsali a lunga distanza di reti geografiche. In termini prettamente tecnici, le fibre ottiche sono guide d onda cilindriche con attenuazione molto bassa e costruite per condurre segnali luminosi, non elettrici. Poiché le frequenze in gioco nella radiazione luminosa sono notevolmente superiori a quelle delle trasmissioni sui cavi in rame, la larghezza di banda delle fibre è molto maggiore di quella dei corrispondenti cavi metallici. La differenza fondamentale tra fibra e cavo coassiale è quindi nel materiale, vetro contro rame, e nella natura del segnale: fotoni contro elettroni. Nel cavo coassiale, il segnale elettrico viaggia nel conduttore centrale mentre nella fibra, la luce viaggia nel nucleo (core), un sottilissimo filamento cilindrico di vetro. Nel coassiale il conduttore centrale è circondato da materiale dielettrico e quindi da uno strato metallico conduttore (calza), mentre nella fibra il nucleo è circondato da un mantello (cladding) di vetro con proprietà ottiche (indice di rifrazione e densità) differenti rispetto al nucleo. Esternamente il mantello è ricoperto dal rivestimento primario (coating) che protegge dagli agenti esterni.

I VANTAGGI DELL IMPIEGO DELLA FIBRA NELLE TELECOMUNICAZIONI Uno dei maggiori vantaggi della fibra rispetto alle tradizionali linee in rame, a coppie di conduttori o coassiali che siano, è la virtualmente infinita larghezza di banda che si riflette in una maggiore velocità di trasmissione e quindi nella capacità di connettere un maggior numero di utenti per linea. Tale aspetto è particolarmente vantaggioso nell impiego delle fibre nelle linee dati ad alta capacità. Un altro notevole vantaggio che presentano le fibre ottiche è la bassissima attenuazione di transito dei segnali, inferiore anche a 0,3 db/km. Ciò significa che, mentre bastano pochi metri di cavo coassiale per dimezzare (-3dB) la potenza del segnale in ingresso, occorrono 10 Km di fibra per determinare la stessa attenuazione. Ciò significa un minor numero di amplificatori e ripetitori di segnale; è possibile realizzare reti totalmente passive di notevoli dimensioni. Da non trascurare è poi il fatto che le fibre, essendo costituite di materiale isolante (vetro), sono immuni da qualsiasi interferenza elettromagnetica proveniente dall esterno, quindi nessun problema di schermatura né di messa a terra. Analogamente, le fibre non irradiano alcun disturbo elettromagnetico, quindi possono essere disposte affiancate senza temere effetti di diafonia tra le linee e senza temere che qualcuno possa intercettare le comunicazioni attraverso una connessione in parallelo non autorizzata. Ancora, rispetto alle distribuzioni con cavo coassiale, la fibra ottica è completamente passiva, essendo il segnale un fascio luminoso. Per cui nel dimensionamento di un impianto di distribuzione Tv-sat, non occorre nessun adattamento di impedenza o chiusura con blocco di corrente. Un impianto può essere terminato con (ad esempio) un partitore che serve gli ultimi 2 piani (invece che 2 derivatori di piano più una resistenza di chiusura). Infine, le dimensioni: negli impianti TV in fibra ottica un cavetto di diametro esterno inferiore ai 4 mm ha la capacità trasmissiva di gran lunga superiore a 5 cavi coassiali. (cortesia RENER srl www.rener.it) Nell uso della fibra ottica, l unica grande attenzione richiesta al tecnico installatore, è la pulizia delle connessioni, poiché polvere e/o qualsiasi altro tipo di sporco sulla fibra ottica provoca enormi attenuazioni dovute proprio all ostacolo trovato dal fascio luminoso. La regola principale da seguire sempre è: ISPEZIONA e PULISCI prima di COLLEGARE.

Il sistema di distribuzione in Fibra ottica con mini connettore TU/PC di DUPLEX CSA Tra i pochissimi svantaggi nell uso della fibra ottica per le installazioni, quello delle connessioni è senz altro il più evidente La connettorizzazione della fibra è infatti un operazione piuttosto delicata che richiede esperienza, massima cura, e l uso di strumenti e attrezzi appositi per la saldatura dei cavi. Per ovviare a questo problema, sul mercato sono disponibili cavi e partitori/ derivatori già connettorizzati e lappati compatibili con il sistema sviluppato da Invacom per la distribuzione del segnale completo di un satellite su un unico cavo in fibra ottica. Per venire incontro alle esigenze dei nostri mercati e favorire la distribuzione dei segnali Tv e Sat nei nostri condomini, DUPLEX CSA ha sviluppato un modello di connettore mini, denominato TU/PC (connettore brevettato da DUPLEX), largo 4 mm, che viene montato sui cavi preconnettorizzati e sugli elementi di distribuzione (partitori e derivatori ottici) e consente un facile passaggio dei cavi attraverso le tubazioni esistenti. I connettori standard per la fibra ottica monomodale, SC/PC, presenti sull LNB ottico e i convertitori Ottico-RF, hanno un diametro di circa 10mm, e ciò costituisce un problema nel passaggio dei cavi qualora fossero intestati con questo tipo di connettore DUPLEX CSA ha sviluppato, oltre al connettore TU/PC utilizzato su cavi, partitori e derivatori, una serie di adattatori che rende il sistema di distribuzione DUPLEX CSA compatibile con l applicazione INVACOM basata su connettori SC/PC

Caratteristiche: cavo preintestato con 2 mini connettori TU/PC maschio (spessore max <5mm), compatibile con la serie di partitori/derivatori e accessori di distribuzione DUPLEX Specifiche 810231-0003-50 810231-0010-00 810231-0025-00 810231-0050-00 810231-0100-00 Pre-connesso con (in/out) Return Loss PATCH CORD TU/PC-TU/PC TU/PC - TU/PC >45dB Attenuazione nominale (connettori inclusi) <0,5dB Lunghezza cavo 3,5mt 10mt 25mt 50mt 100mt Tipo di Fibra SM G652D, SIMPLEX (Ø 3mm) Codice Auriga A16005 A16003 A16004 A16002 A16100 Caratteristiche: cavo preintestato con 1 mini connettore TU/PC maschio e 1 connettore standard FC/PC, compatibili con la serie di partitori/derivatori e accessori di distribuzione DUPLEX, LNB e Convertitori della serie A14xx. Ideali per le tratte iniziali e terminali dell impianto. Specifiche 810241-0003-50 810241-0000-20 Connettori in-out Return Loss Attenuazione nominale (connettori inclusi) TU/PC-FC/PC >45dB <0,5dB Lunghezza cavo 25mt 0,2mt Tipo di Fibra PATCH CORD TU/PC-FC/PC SM G652D, SIMPLEX (Ø 3mm) Codice Auriga A16006 A16001 CAVI OTTICI PRECONNETTORIZZATI PATCH CORD TU/PC SC/APC Caratteristiche: mini patch per adattare distribuzioni con cavi TU/TU ad apparecchiature con sistema di connessione standard SC/APC (es. distribuzione terrestre in fibra ottica, reti dati) Specifiche 810461-0000-20 Connettori in-out TU/PC-FC/PC Return Loss >45dB Attenuazione nominale (connettori inclusi) <0,5dB Lunghezza cavo 0,2mt Tipo di Fibra SM G652D, SIMPLEX (Ø 3mm) Codice Auriga A16012

PARTITORI / DERIVATORI 810271 810281 PARTITORI Caratteristiche: Partitori ottici 2 vie e 4 vie per sistemi con fibra monodale Doppia finestra di funzionamento (1310 e 1550 nm) Divisione del segnale ottico equilibrata (50/50 o 25/25/25/25) Eccellente stabilità meccanica Bassa perdita di inserzione Preintestati con connettore TU-PC maschio e 3 (o 5) adattatori TU-TU femmina inclusi nella confezione Specifiche tecniche 810271 810281 Uscite 2 4 Divisione ottica % 2x50% 4x25% Attenuazione in/out (max) db 3,5 7 Lunghezza d onda nm 1310/1550 1310/1550 Direttività db >60 >60 Temperatura di lavoro C -20 +70-20 +70 Connettori in/out TU/PC maschio TU/PC maschio Adattatori TU-TU inclusi 3 5 Dimensioni (cavo escluso) mm 72x15x8 72x45x8 Codice Auriga A16022 A16024 DERIVATORI OTTICI Caratteristiche: Derivatori ottici 1 via (1 in, 1 out, 1 der) per sistemi con fibra monodale Doppia finestra di funzionamento (1310 e 1550 nm) Derivazione del segnale ottico con differenti rapporti (10/90, 20/80, 30/70) Eccellente stabilità meccanica Bassa perdita di inserzione Preintestati con connettore TU-PC maschio e 3 adattatori TU-TU femmina inclusi nella confezione Specifiche tecniche 810351 810361 810371 Rapporto derivata/passaggio % 10/90 20/80 30/70 Uscite passanti 1 (90%) 1 (80%) 1 (70%) Derivate 1 (10%) 1 (20%) 1 (30%) Attenuazione di passaggio (max) db 0,5 1 1,7 Attenuazione in derivata (max) db 11 7,5 5,6 Lunghezza d onda nm 1310/1550 1310/1550 1310/1550 Direttività db >60 >60 >60 Temperatura di lavoro C -20 +70-20 +70-20 +70 Connettori in/out TU/PC maschio TU/PC maschio TU/PC maschio Adattatori TU-TU inclusi 3 3 3 Dimensioni (cavo escluso) mm 72x15x8 72x15x8 72x15x8 Codice Auriga A16031 A16032 A16033

ADATTATORE TU-TU codice prodotto 810251 Connettore Pre-connesso con (in/out) Perdita max Codice Auriga Adattatore FC/PC-TU/PC (da FC/PC a TU/PC) Femmina / Femmina TU / TU 0,4 db A16041 codice prodotto 810221 Connettore Pre-connesso con (in/out) Perdita max Codice Auriga Adattatore TU/PC-FC/PC (da TU/PC a FC/PC) Femmina / Femmina FC femmina / TU femmina 0,4 db A16042 codice prodotto 810261 Connettore Pre-connesso con (in/out) Perdita max Codice Auriga TIRACAVI codice prodotto 810131 Connettore Pre-connesso con (in/out) Codice Auriga TU Femmina / FC Maschio TU/FC A16044 TU Femmina / FC Maschio TU/FC 0,8 db A16043 ADATTATORI e ACCESSORI per LA DISTRIBUZIONE

SISTEMI OTTICI LNB UNIVERSALE CON USCITA IN FIBRA OTTICA Caratteristiche: LNB universale con uscita per fibra ottica per copertura a lungo raggio. minimizza le perdite sulla lunga distanza (max. 0.3dB/ km contro 32dB/100m su coassiale). 7dBm ottici di uscita per supportare una suddivisione sino a 32 punti (nodi ottici di ricezione). funzionamento in seconda finestra ottica (1310nm). CODICE AURIGA A14001 FREQUENZE frequenza d ingresso GHz 10,7 12.75 riallocazione banda polarità verticale GHz 0.950 3.0 riallocazione banda polarità orizzontale GHz 3.4 5.45 polarizzazione lineare Orizzontale e verticale OTTICO lunghezza d onda nm 1310 uscita alimentazione ottica (nominale @25 c) dbm 7.0 vairazione alimentazione in uscita dbm ± 0.2 massima suddivisione ottica ammissibile in uscita 32 perdita totale (nominale) db 18.3 RUMORE figura di rumore (tipico a 25 c/max. 25 c) db 0.5/1.1 figura di rumore (tipico oltre temp./max. oltre temp.) db 0.7/1.3 GUADAGNO guadagno di conversione db 72/62 variazione guadagno (-30 to +60 c) db ± 2 piattezza del guadagno (0.95-5.45 ghz) db 5 ondulazione del guadagno db 0.5 OSCILLATORE LOCALE frequenza (verticale/orizzontale) GHz 9.75/ 7.3 rumore di fase dbc Hz -55/ -80/ -100/ -110 stabilità MHz ± 1 deriva della temperatura (-40 c ~ +60 c) MHz ± 2 deriva da invecchiamento (10 anni) MHz ± 4 GENERICHE rigetto immagine (min.) db 40 isolamento polarità (tipico/min.) db 30/25 uscita spurie in banda (950mhz-3ghz, 3.4ghz-5.45ghz) dbc -25 tensione (tensione di sopravvivenza nominale/massma) V/DC 12/25 consumo ma <450 ingresso dc Tipo F Femmina uscita ottica FC/PC diametro supporto mm 40 temperatura d esercizio C -30 / +60

A14002 CONVERTITORE OTTICO-RF TWIN 2 USCITE INDIPENDENTI A14003 CARATTERISTICHE converte segnali SAT-IF in segnali IF. soluzione per connessione diretta ai decoder o per connessione ai multiswitch. 4 polarità in un singolo cavo in fibra ottica. CONVERTITORE OTTICO-RF QUAD 4 USCITE INDIPENDENTI A14004 supporta la connessione singola all LNB (con attenuatore) oppure l implementazione in rete (max 32 punti di riconversione fibra-cavo) richiede un LNB ottico front-end. CODICI AURIGA A14002 A14003 A14004 INGRESSO tipo twin quad quattro Frequenza RF (polarità verticale) GHz 0.95-3.0 0.95-3.0 0.95-3.0 Frequenza RF (polarità orizzontale) GHz 3.4-5.45 3.4-5.45 3.4-5.45 OTTICO RLR ottico db 20 20 20 Potenza ottica ingresso con pochi nodi ottici di ricezione (min./max) dbm -13/0-13/0-13/0 Livello nominale aggregato satelliti (dbm=109 dbuv circa) db -60/-20-60/-20-60/-20 Livello nominale trasponder Nominal satellite (min./max.) dbm -80/-40-80/-40-80/-40 Transponder satellitari 120 120 120 Connettore ottico ingresso FC/PC FC/PC FC/PC USCITA Banda orizzontale alta (4.4 ~ 5.45Ghz) MHz 1100-2150 1100-2150 1100-2150 Banda verticale alta (1.95 ~ 3.0 Ghz) MHz 1100-2150 1100-2150 1100-2150 Banda orizzontale bassa Banda (3.4 ~ 4.4Ghz) MHz 950-1950 950-1950 950-1950 Banda verticale bassa (0.95 ~ 1.95 Ghz) GHz 950-1950 950-1950 950-1950 Perdita di ritorno db 10 10 10 Ondulazione del guadagno su tutta la banda (max.) db 4 4 4 Ondulazione del guadagno su 30 MHz (trasponder) 30MHz (max.) db 1 1 1 Livello nominale uscita (min. / max) dbm - -65 / -25 - OIP3 (min.) dbm +10 +10 +10 Isolamento tra le bande db 30 30 30 Spurie in banda (min.) dbc -25-25 -25 Spurie fuori banda (max.) dbm -60-60 -60 Spurie oscillatore locale (max.) dbm -60-60 -60 Rumore di fase (1kHz ~ 13MHz) 4 RMS 4 RMS 4 RMS Stabilià frequenza uscita (max.) KHz 320 320 320 Connettori uscita 2x / 4 x F- Femmina GENERICHE CONVERTITORE OTTICO-RF QUATTRO 4 polarità sat HVHV 2x / 4 x F- Femmina 2x / 4 x F- Femmina Consumo (a 12 VDC) Ma <300 <300 <300 Alimentazione da STB da STB PSU esterna CONVERTITORI OTTICO/RF

STRUMENTI E ACCESSORI CODICE AURIGA A92001 Range lunghezze d onda nm 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 Potenza misurata db -50 +27 Applicazione Precisione fibre multimodale e monomodale ± 0,25dB (5%) @25 & -10dBm (±0,5 db@850nm) Risoluzione db 0,01 Connettore Alimentazione Durata batterie Risparmio energetico FC incluso (intercambiabile) Batteria alcalina 9V (450mA/h) 40 ore Spegnimento automatico dopo 5 minuti di inutilizzo Temperatura di esercizio 0 50 C Peso MISURATORE DI POTENZA OTTICA Descrizione Il misuratore di potenza ottica OPM-15 è lo strumento portatile ideale per le esigenze quotidiane di test nelle reti in fibra ottica mono e multimodale, essendo in grado di misurare facilmente la potenza ricevuta, le perdite, la continuità e la qualità della rete in tempo reale. Dotato di connettori interscambiabili per assicurare la massima compatibilità con le reti già presenti nel mercato, lo strumento viene fornito con adattatore FC di serie, compatibile con il sistema di distribuzione TV-SAT per il mercato italiano. Disponibile, come accessorio, l adattatore SC (cod. A92011) Caratteristiche: Utilizzabile in sistemi multimodali e monomodali Accensione rapida Connettori interscambiabili (FC-SC-ST) Compatto, leggero e robusto 300 gr Dimensioni (HxWxT) mm 145x75x25 Confezione standard: Strumento, batteria alcalina 9V, protezione in gomma, certificato di calibrazione, manuale Adattatore per connettore SC A92011 A92021 KIT PULIZIA FIBRA Descrizione Il kit per la pulizia CLN-10 è un utile strumento che consente di pulire rapidamente i connettori in fibra ottica prima del collegamento. Grazie al sistema di pulizia rapido, assicura la pulizia della superficie del connettore fino al 95% Features: Utilizzabile con vari connettori: FC, SC, LC etc.. Nastro sostituibile per 600 operazioni di pulizia Qualità di pulizia costante, nessun solvente Compatto e leggero

DIMENSIONAMENTO DI UN IMPIANTO IN FIBRA OTTICA Il dimensionamento di un impianto di distribuzione in fibra ottica per segnali TV via satellite non è diverso dal dimensionamento di un impianto di distribuzione TV monocavo passivo. Il limite dell impianto è dovuto all LNB ottico, attualmente in grado di alimentare un massimo di 32 convertitori ottico-rf di appartamento, e dal segnale minimo necessario alla presa utente, dove viene installato il convertitore ottico-rf, che è di -13dBm. Sapendo che in uscita dall LNB la potenza ottica trasmessa è di 7dBm, si deduce che tra l LNB e ogni singolo convertitore di appartamento, l attenuazione massima consentita è 20dB. Nel catalogo Auriga-Duplex sono presenti cavi di diversa lunghezza, adattatori, partitori e derivatori con attenuazioni diverse (in passaggio e in derivazione) che permettono di ottimizzare gli impianti, soprattutto in classiche distribuzioni in cascata. Sono disponibili partitori a 2 e 4 vie, e derivatori a 1 via con attenuazioni: 10%-90% (dove il 10% della luce viene derivata e il 90% passa sulla montante) 20%-80%, 30%-70% con lo stesso principio Infine il partitore 2 vie (50%-50%) può essere utilizzato anche come derivatore per i 2 piani più bassi dell impianto. Per i dati tecnici consultare le schede tecniche dei singoli prodotti nel presente catalogo APPENDICE PULIZIA e ISPEZIONE della fibra ottica I 3 principi fondamentali per il raggiungimento di una efficiente collegamento in fibra ottica sono: Un perfetto allineamento del nucleo Il contatto fisicov La zona di contatto incontaminata Ispezione Preventiva e Ispezione Reattiva: Preventiva: ispezionare visivamente i connettori in ogni fase, quando vengono maneggiati e prima di ogni connessione, aiuta a prevenire i danni causati da una connessione con sporcizia Problemi causati da una pessima connessione: La prima sorgente di problemi in una connessione in fibra ottica è la contaminazione dovuta alla sporcizia e la polvere. La singola particella di polvere che si deposita sul nucleo di una fibra può causare un aumento significativo del segnale riflesso e della attenuazione di inserzione. Inoltre potrebbe causare danni alle apparecchiature Reattiva: se il connettore viene ispezionato dopo che un problema è stato rilevato, potrebbero esserci già dei danni permanenti e il connettore non risulterà mai completamente pulito