COMWAY MAX-600-M3 OTDR PON TRI-ONDE - 1310/1550/1625 nm
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Le port OTDR standard est SC/APC, contactez-nous pour une configuration différente)
Le COMWAY MAX-600-M3 PON TRI-WAVE OTDR - 1310/1550/1625nm est un OTDR PON triple longueur d'onde (1310/1550/1625nm) spécialisé doté d'une plage dynamique élevée de 39/38/38dB.
Le facteur différenciateur définitif de la variante M3 est son port filtré dédié de 1625 nm. Cet ajout architectural transforme l'appareil d'un outil d'installation "fibre noire" standard en un instrument de maintenance dédié, optimisé pour le dépannage en service et la gestion des réseaux PON/FTTH.
Les applications idéales du MAX-600-M3 incluent :
1. Dépannage et maintenance en service (fibre optique active)
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Le défi : Trouver un défaut sur un réseau actif nécessite généralement de déconnecter les abonnés, ce qui entraîne des temps d'arrêt coûteux et une violation des accords de niveau de service (SLA).
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L'application M3 : La longueur d'onde active de 1625 nm du M3 fonctionne en dehors des bandes de transmission standard utilisées par le trafic commercial (GPON/EPON utilise généralement 1310/1490 nm, et la vidéo utilise 1550 nm). Les filtres passe-bande intégrés empêchent le trafic actif de "brûler" le récepteur OTDR, permettant aux techniciens de terrain d'effectuer des traces sur un réseau en direct pour localiser les ruptures de fibre, les macro-courbures ou la dégradation sans provoquer d'interruption de service pour les clients actifs.
2. Test FTTH/PON de bout en bout via des diviseurs à rapport élevé
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Le défi : Les OTDR standard n'ont pas la plage dynamique nécessaire pour traverser les diviseurs optiques en cascade (1:32 ou 1:64) que l'on trouve dans les réseaux optiques passifs.
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L'application M3 : Avec une plage dynamique de 39dB/38dB, le M3 fournit la puissance optique élevée nécessaire pour traverser la forte perte d'insertion des diviseurs, depuis les locaux de l'abonné jusqu'au bureau central (CO), cartographiant proprement la topologie de trace complète.
3. Identification précise des macro-courbures et des contraintes
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Le défi : Les micro-courbures et les macro-courbures (câbles à fibres optiques fortement courbés causant une atténuation) sont parfois difficiles à distinguer d'une mauvaise épissure lorsque l'on utilise uniquement une longueur d'onde standard de 1310 nm ou 1550 nm.
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L'application M3 : En comparant l'atténuation sur trois longueurs d'onde (1310 nm vs 1550 nm vs 1625 nm), les techniciens peuvent identifier instantanément les courbures de contrainte. Étant donné que la perte par macro-courbure augmente de façon exponentielle à des longueurs d'onde plus élevées, une chute massive à 1625 nm par rapport à 1310 nm isole proprement le pincement physique du câble ou les mauvais rayons de courbure.
4. Cartographie de boucles de distribution et de câbles de dérivation à haute densité
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Le défi : Les cadres de bureau central, les répartiteurs de fibres optiques (FDH) et les armoires de rue ont des configurations de câbles extrêmement serrées où les connecteurs sont très rapprochés.
- L'application M3 : Malgré sa puissance de sortie élevée, le M3 conserve une zone morte d'événement ultra-courte de ≤0,8 m et une zone morte d'atténuation de 4,0 m. Cela permet une cartographie très précise de la boucle de fibre de dérivation jusqu'au point de démarcation du client, évitant les angles morts courants des instruments longue distance haute puissance.
📊 Qu'est-ce qu'iLOA ?
iLOA (Intelligent Optical Link Analyzer) est un outil logiciel automatisé qui simplifie les tests de fibre optique. Au lieu d'exiger qu'un technicien configure manuellement les réglages et interprète un graphique de trace complexe et irrégulier, iLOA effectue automatiquement tout le travail lourd.
Fonctionnement et avantages :
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Automatisation multi-impulsions : Il envoie automatiquement plusieurs largeurs d'impulsion différentes dans la fibre et fusionne les données, capturant les connecteurs rapprochés et les défauts longue distance avec une clarté parfaite.
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Cartographie basée sur des icônes : Il traduit les données brutes complexes des formes d'onde en une carte linéaire simple utilisant des icônes claires pour les épissures, les diviseurs, les connecteurs et les macro-courbures.
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Diagnostic instantané Réussite/Échec : Les éléments sont codés par couleur (Vert pour Réussite, Rouge pour Échec). Les techniciens peuvent voir exactement quel est le problème et sa distance précise en quelques secondes.
En résumé : iLOA élimine l'erreur humaine et comble le déficit de compétences, permettant aux techniciens de terrain de tout niveau d'expérience de dépanner rapidement et sans erreur les réseaux FTTH et métropolitains.
🗝️ Caractéristiques clés :
- Triple longueur d'onde : 1310/1550 nm + Live 1625 nm — Testez les réseaux PON actifs sans interruption de service.
- Plage dynamique : 39/38 dB (1310/1550 nm) | 38 dB (1625 nm) — Couvre les distances de réseau longue portée et d'accès.
- Zone morte d'événement minimale : ≤0,8 m — Détecte les événements rapprochés avec précision.
- Écran tactile complet de 7 pouces — Grand écran clair pour une analyse facile des traces.
- Autonomie de 12 heures — Test toute la journée sans recharge.
- VFL, OPM et source de lumière intégrés — Solution de test de fibre tout-en-un.
- Sonde d'inspection de fibre optique en option — Inspection de l'extrémité du connecteur sur le même appareil.
- Interface utilisateur/expérience inspirée des tablettes — Interface intuitive et professionnelle.
- Disponible en SC/APC, FC/APC, SC/UPC, FC/UPC.
📐 Spécifications techniques :
- Longueurs d'onde : 1310 nm / 1550 nm / 1625 nm (en direct)
- Plage dynamique : 39/38 dB (1310/1550) | 38 dB (1625)
- Zone morte d'événement : ≤ 0,8 m
- Affichage : Écran tactile complet de 7 pouces
- Autonomie de la batterie : 12 heures
- Fonctions supplémentaires : VFL, OPM, source de lumière, sonde d'inspection de fibre optique (en option)
- Options de connecteurs : SC/APC standard | FC/APC | SC/UPC | FC/UPC
🏗️ Applications idéales :
1. Dépannage et maintenance en service (fibre optique active)
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L'application : Localisation des défauts sur un réseau actif sans déconnecter les abonnés.
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Pourquoi le M3 est idéal : Les longueurs d'onde de test standard (1310/1550 nm) perturberaient le trafic client actif et pourraient endommager un récepteur OTDR standard. Le port 1625 nm dédié du M3 fonctionne hors bande du trafic de données GPON/EPON standard (qui fonctionne généralement à 1310/1490 nm). Les filtres passe-bande internes isolent le signal de test, permettant aux techniciens de terrain de réaliser en toute sécurité des traces sur un réseau en direct pour localiser les macro-courbures ou les ruptures de fibre sans causer une seule seconde d'interruption de service pour les abonnés.
2. Pénétration élevée des diviseurs PON (déploiements FTTH)
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L'application : Caractérisation de liaison de bout en bout du câble de dérivation de l'abonné jusqu'au bureau central (CO).
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Pourquoi le M3 est idéal : Les diviseurs optiques ($1:32$ ou $1:64$) introduisent une atténuation de signal massive (perte d'insertion) qui aveugle les OTDR standard. Soutenu par une plage dynamique élevée de 39 dB, le M3 a la "puissance de frappe" optique requise pour pénétrer ces diviseurs, capturant une topologie de trace claire et haute résolution sur l'ensemble du réseau optique passif.
3. Détection rapide des macro-courbures (pincement de câble)
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L'application : Distinguer une épissure fusion mal réalisée d'un problème de rayon de courbure physique dans un boîtier encombré.
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Pourquoi le M3 est idéal : La perte par courbure de la fibre optique augmente de façon exponentielle à des longueurs d'onde plus élevées. En comparant les données d'atténuation d'un événement suspect sur les trois longueurs d'onde (1310 nm vs 1550 nm vs 1625 nm), le M3 isole instantanément les points de contrainte physique. Une chute majeure exclusivement à 1625 nm indique au technicien que le câble est pincé, ce qui permet d'économiser des heures de travail de ré-épissure inutile.
4. Cartographie des hubs de distribution haute densité
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L'application : Dépannage des répartiteurs de fibres optiques (FDH), des bureaux centraux et des armoires de rue encombrés.
-
Pourquoi le M3 est idéal : Malgré son laser haute puissance, le M3 maintient une ≤zone morte d'événement de 0,8 m et une zone morte d'atténuation de 4,0 m. Cela lui permet d'isoler proprement les connecteurs, les patchs et les pigtails étroitement espacés, directement au point de lancement ou près du boîtier de démarcation client, sans souffrir des "angles morts" courants des équipements de test longue distance.
Liste de contrôle récapitulative pour les acheteurs Shopify :
Choisissez le MAX-600-M3 si votre équipe gère la maintenance de réseaux de télécommunications actifs, gère des liaisons de fibres optiques soumises à des SLA où les temps d'arrêt sont pénalisés, ou déploie régulièrement des réseaux FTTH utilisant des répartiteurs à rapport élevé.
❓FAQ
Q1 : Quelles longueurs d'onde le COMWAY MAX-600-M3 prend-il en charge ?
R : Le MAX-600-M3 prend en charge les longueurs d'onde 1310 nm, 1550 nm et 1625 nm en direct, vous permettant de tester les réseaux PON actifs à 1625 nm sans perturber le trafic en direct à 1490/1550 nm.
Q2 : Quelle est la plage dynamique du MAX-600-M3 et quelle distance peut-il tester ?
R : Avec une plage dynamique de 39/38 dB à 1310/1550 nm, le MAX-600-M3 peut tester des portées de fibre optique de plus de 130 km selon la qualité de la fibre et la perte d'épissure, couvrant à la fois les segments de réseau d'accès et longue distance.
Q3 : Qu'est-ce qu'une zone morte d'événement et pourquoi 0,8 m est-il important ?
R : La zone morte d'événement est la distance minimale après un événement réfléchissant (comme un connecteur) où l'OTDR peut détecter un autre événement. À ≤ 0,8 m, le MAX-600-M3 peut identifier les épissures et les connecteurs rapprochés que les OTDR de spécifications inférieures manqueraient.
Q4 : Le MAX-600-M3 peut-il tester les réseaux PON actifs ?
R : Oui. La longueur d'onde de test de fibre optique active de 1625 nm vous permet d'effectuer des mesures OTDR sur les réseaux GPON/EPON actifs sans interrompre les services client.
Q5 : Quels types de connecteurs sont disponibles pour le MAX-600-M3 ?
R : Disponible en SC/APC, FC/APC, SC/UPC et FC/UPC — sélectionnez votre type de connecteur préféré lors du paiement.
Q6 : Le MAX-600-M3 inclut-il un wattmètre optique et un VFL ?
R : Oui. Le MAX-600-M3 comprend un VFL (Visual Fault Locator) intégré, un wattmètre optique (OPM) et une source de lumière. Une sonde d'inspection de fibre optique en option est également disponible.
☑️ Tableau comparatif :
|
Module |
MAX-600-M1 |
MAX-600-M2 |
MAX-600-M3 |
MAX-600-M3A |
MAX-600-M4 |
|
Longueur d'onde (nm) |
1310/1550 |
1310/1550 |
1310/1550 |
1310/1550 |
850/1300/ |
|
Précision de la longueur d'onde (nm) |
±20 |
||||
|
Plage dynamique (dB) |
32/30 |
40/38 |
39/38/38 |
36/34/32 |
26/26/36/34 |
|
Zone morte d'événement (m) |
1.5 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
SM≤0.8m |
|
Zone morte d'atténuation (m) |
6 |
4 |
4 |
4 |
SM≤3m |
|
Largeur d'impulsion (ns) |
3ns/5ns/10ns/25ns/50ns/100ns/250ns/500ns/1μs/2.5μs/5μs/10μs/20μs |
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|
Plage de distance |
100 m/500 m/1 km/2,5 km/10 km/20 km/40 km/60 km/80 km/100 km/120 km/ |
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|
Incertitude de distance (m) |
± (0,8 + 0,005 % x distance + résolution d'échantillonnage) |
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|
Linéarité (dB/dB) |
±0,03 |
||||
|
Seuil de perte (dB) |
0,01 |
||||
|
Résolution de perte (dB) |
0,001 |
||||
|
Temps de mesure |
5 s-5 min, temps réel |
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|
Actualisation typique en temps réel (Hz) |
4 |
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Wattmètre |
-50~+26 dBm, 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm, adaptateur FC ou SC |
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VFL |
650 nm ±10 nm, 10 mW |
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Affichage |
Écran tactile 7 pouces (178 mm) optimisé pour l’extérieur, TFT 800x480 |
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Interfaces |
Un port USB 2.0 ; RJ-45×1, LAN, 10/100 Mbit/s, Micro SDx1. |
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Stockage |
>10000 résultats (SOR ou PDF) |
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Autonomie de la batterie |
Batterie lithium 7,4V, 4600 mAh |
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Consommation d'énergie |
<3W |
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Alimentation électrique |
Adaptateur secteur/CC, entrée CA 100-240V, 50-60 Hz, sortie CC 12V, 1,5A |
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Environnement applicable |
Plage de température de fonctionnement : -10℃~+50℃, humidité relative : -40℃~+70℃ |
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Dimensions (LxHxP) |
246,5*173,5*70mm |
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Poids (batterie comprise) |
1,55kg |
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