Site Loader

Трансивер «Целина».

Трансивер «Целина».

 

                          


Доработки трансивера «Целина» (дополнение).

 

   С целью улучшения параметров трансивер «Целина» [1] был несколько доработан. Применен другой усилитель мощности РЧ-сигнала, другой блок питания, улучшен дизайн передней панели. При этом шасси аппарата осталось прежним, хотя и несколько доработано.

Рис.1. Принципиальная электрическая схема усилителя мощности.

   Принципиальная схема усилителя мощности показана на рис. 1. Усилитель обеспечивает выходную мощность 10 Вт и рассчитан на совместную работу с диодным балансным смесителем на входе. Несмотря на высокую чувствительность, он устойчив к самовозбуждению, а также выдает одинаковую мощность на выходе независимо от диапазона, не выходит из строя при обрыве нагрузки.

Первый каскад усилителя собран на полевом транзисторе VT1. Его сток гальванически связан с базой транзистора второго каскада VT2. Температурная стабильность второго каскада поддерживается за счет первого. Третий каскад собран на транзисторе КП902 (VT3). Его затворная цепь питается напряжением +12 В Тх, а напряжение сток-исток — +34 В.

   Четвертый каскад — VT5 КП901А и VT4 КТ922В. VT5 включен с общим истоком, а VT4 с общей базой. Нагрузкой выходного каскада является повышающий трансформатор Tpl и далее П-контур. Выходное сопротивление данного каскада существенно выше, чем каскада, выполненного по схеме с общим истоком. Кроме того, оно еще поднято с помощью повышающего трансформатора Tpl. Такое схемное решение позволило применить на выходе подстроенный конденсатор С16 небольшого номинала -100 пФ. Кроме того, усилитель стал менее критичен к длине переключающих проводников выходного П-контура.

Избыточное усиление на НЧ-диапазонах убирается за счет применения конденсаторов С1 и С7 небольшой емкости, что привело к примерно равному коэффициенту усиления на двух диапазонах. Высокое выходное сопротивление оконечного каскада усилителя и наличие согласующего трансформатора допускают кратковременную работу усилителя без подключения нагрузки. Налицо уменьшение опасности выхода из строя транзисторов по перегрузке. Сказанное выше проверено на практике. Из-за повышения выходного сопротивления усилителя увеличилась добротность выходного П-контура, что привело к повышению спектральной чистоты выходного сигнала.

   Настройка усилителя сводится к подбору номиналов резисторов, обозначенных звездочкой, и регулировке подстроечным резистором R17 до получения режимов, указанных на схеме (в режиме Тх при отсутствии сигнала на входе).

   В первом каскаде транзистор КП305Ж можно заменить транзистором КП350Б, как показано на рис. 2.


 

   Эскиз катушки выходного контура показан на рис.3, а трансформатора Tpl — на рис.4. Детали 1…4 на рис.4 выполнены из нефольгированного стеклотекстолита. Конденсатор С16 — типа КПВ.

 


   Первый каскад выполнен на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм, остальные каскады — навесным способом в отдельных экранированных листовым алюминием отсеках. Печатная плата первого каскада также установлена в отдельном экранированном отсеке. Для подключения параллельно С16 емкостей С24…С27 использована дополнительная галета — S7.7 [1, рис. 1], катушки L7 и L8 несколько смещены. Новый усилитель монтируется в отсеке усилителя мощности, расположение деталей показано на эскизе фрагмента шасси (рис.5).

    Принципиальная схема примененного нового блока питания показана на рисунке.

Он состоит из мостового выпрямителя, стабилизатора +34 вольта и стабилизатора +12 вольт. Коллектор силового транзистора посажен на корпус, что дало возможность обойтись без дополнительного радиатора. Этот транзистор установлен на шасси под платой усилителя низкой частоты. Первый стабилизатор обеспечивает напряжение 22…38 вольт, при токе нагрузки 0,15…3А. Коэффициент стабилизации более 300. Стабилизатор имеет защиту по току (R1). Регулировка выходного напряжения осуществляется резистором R8. Второй стабилизатор (DA1) обеспечивает напряжение +9…14 вольт при токе нагрузки до 3А. Коэффициент стабилизации равен 20000, а коэффициент пульсаций — 50000. Регулировка напряжения +34 вольта осуществляется резистором R8, напряжения +12 вольт резистором R14, а тока срабатывания защиты — R1. Выпрямитель и стабилизаторы выполнены на плате из одностороннего стеклотекстолита толщиной 1,5 мм (A5). У этого стабилизатора на эмиттере VT3 присутствует отрицательное напряжение по отношению к корпусу, которое можно использовать для дополнительного запирания каскадов.

Блок питания трансивера «Целина».

   В шасси трансивера просверлены отверстия под платой УНЧ для установки силового транзистора стабилизатора +34 В. Возле отсека ГПД установлена дополнительная галета S7.8 для подключения подстроечных конденсаторов к первичной обмотке трансформатора Тр6 в стоке транзистора VT8 усилителя ГПД [1, рис.1]. Эти конденсаторы совместно с первичной обмоткой трансформатора образуют резонансные контура, что улучшает спектральную чистоту сигналов ГПД.

   Подстроечные конденсаторы установлены на плате А13. В экранной перегородке отсека просверлены отверстия для регулировки подстроечных конденсаторов ГПД.

   В

отсеке ГПД установлены плата термостата, описанного в [2]. Передняя панель изменена. Улучшен её дизайн. Более рационально размещены органы управления. В качестве переключателей применены переключатели типа П-2К. В качестве сетевого переключателя применен ПКН-1. В качестве световых индикаторов применены АЛ307А. Надписи на светофильтрах диодов означают: «Н» — настройка включена, «А» — АРУ включена, «CW» — режим CW включен, «П» — режим передачи включен, «Т» — работа УНЧ только на телефон, «УП» — кварцевый фильтр включен в режим узкой полосы, «СП» — самопрослушка, «Настр-1» — настройка двухзвенного полосового фильтра, «»Настр-2» — настройка П-контура, «»УП» — узкая полоса, «Рас» — расстройка включена, «»НАС» — настройка, «»ПРД» — передача, «»CW» — телеграф включен, «»РАС» — расстройка, «ЧИ» — чувствительность индикатора, «220» — индикация сети 220 вольт.

   В качестве подсвета шкалы и индикатора РА1 установлены две лампочки: одна между динамиком и шкалой, а другая под прибором индикации РА1 («220»). Лампочки типа МН13,5-0,16. На задней стенке трансивера установлены разъемы: «МКФ» — микрофон, «ТСЛ» — точки слева, «ТСП» — точки справа (для телеграфного ключа, дабы не использовать отдельный переключатель), «U пит» — внешний источник питания, «ТЛФ» — телефоны, «УПР УМ» — выход управления усилителем мощности, «ТНГ» — тангента (педаль), «А» — антенна.

   Возле конденсатора ГПД (С78) установлено дополнительное реле РЭС-22, паспорт РФ4.523.023.01 для получения управляющих напряжений + 12 В Rx, +12 В Тх, а также для переключения цепей расстройки и управления усилителем мощности. В отсеке П-контура установлены плата ВЧ детектора А4 и реле Р2 типа РЭС-9, паспорт РС4.524.202. Печатная плата УПЧ (А2) рассчитана на установку восьмикристального лестничного фильтра на 9 МГц [3]. В качестве конденсаторов С23, С24 применен переменный сдвоенный конденсатор от радиоприемника «Спидола». Его можно заменить конденсатором от радиоприемника «Альпинист». На его оси насажено «родное» верньерное колесо от «Спидолы». На это колесо надет круглый резиновый пассик подходящего размера от бытового магнитофона. Этот пассик образует фрикционную пару с кусочком резиновой трубки, надетым на поводок настройки данного конденсатора.

   В пластине шасси проделано несколько круглых и одно овальное отверстие для разводки соединительных проводников.

Такие же отверстия, и с той же целью, но меньшего диаметра (4 мм) просверлены и в экранных перегородках образующих отсеки. Печатные платы установлены на резьбовых втулках. Все экранные перегородки изготовлены из листового алюминия толщиной 1,5 мм кроме отсека силового трансформатора. Здесь применено железо — 0,8 мм. Глубина подвала шасси снизу — 31 мм. Толщина пластины шасси — 4 мм. Передняя панель выполнена из дюралюминия 2 мм, окрашена в черный цвет нитрокраской, на краску наклеены полоски ватмана с отпечатанными надписями. Далее накладывается первая фальшпанель из прозрачного оргстекла толщиной 2 мм и затем вторая из белого полистирола толщиной 2 мм. Верньер описан в [4]. Динамик прикрыт декоративной решеткой. В усилителе мощности РЧ-сигнала применены проходные и опорные конденсаторы. В качестве соединительных межплатных проводников применён провод МГТФ 0,14.

   Чертежи печатных плат приведены на рис. 6… 13, а размещение деталей на них — на рис. 14…22. Печатная плата УПЧ (А2) рассчитана на установку восьмикристального лестничного фильтра на 9 МГц [3].

   В принципиальной схеме трансивера [1, рис.1 — схема, опубликованная в журнале «Радиолюбитель КВ и УКВ» за 1995 год июль стр.23] имеются следующие неточности:
— номиналы, резисторов: R1 — 6,8 кОм, R70 и R71 — 1 кОм, R82 — 3,9 кОм, R100 — 68 кОм;
— R11 и R18 соединены с коллектором VT17;
— конденсатор С82 установлен между затвором VT8, R47, R41 с одной стороны и коллектором VT7, базой VT6, С56, S67, C79 — с другой стороны;
— резистор в эмиттере VT9 — 270 Ом;
— точку соединения R89 и С119 следует соединить с анодом VD31;
— диоды в блоке расстройки — КД503А;
— варикап в блоке расстройки — КВ102Г;
— резистор в блоке расстройки, обозначенный как 1000, должен быть 100 кОм.

Рисунки печатных плат:
Рис. 6. УВЧ и СМ N1.
Рис.7. ГПД.
Рис.8. VT2 УПЧ и КФ.
Рис.9. Узел расстройки и термостат.
Рис.10. КГ, ТГ и ЭК.
Рис.11. Стабилизаторы +12В и +28В.
Рис.12. Универсальный НЧ тракт.
Рис.13. VT3 УПЧ и СМ N2.

Рис.13а. Предварительный УМ.

Расположение элементов:
Рис.14. Стабилизаторы +12В и +28В.
Рис.15. Узел расстройки и термостат.
Рис.16. КГ, ТГ и ЭК.
Рис.17. УВЧ и СМ N1.
Рис.18. VT3 УПЧ и СМ N2.
Рис.19. VT2 УПЧ и КФ.
Рис.20. ГПД.
Рис.21. Предварительный УМ.
Рис.22. Универсальный НЧ тракт.

Литература

1. Рубцов В. Трансивер «Целина»// Радиолюбитель. KB и УКВ. — 1995. — Июль. — С.23.
2. Рубцов В. Термостат для ГПД// Радиолюбитель. — 1995. — N6. — С.34.
3. Першин А. Коротковой трансивер «Урал-84″//Лучшие конструкции 31-й и 32-й выставок творчества радиолюбителей. М.: ДОСААФ СССР, 1989. — С.61.
4. Рубцов В. Верньер планетарного типа//Радиолюбитель. KB и УКВ. — 1995. — Сентябрь. — С. 17.

В.РУБЦОВ (UN7BV)
Радиолюбитель. KB и УКВ 8/97, с.26-30

                                                                                                                                            73!

 

 

Используются технологии uCoz

:::> Hamradio CD #1

HAMRADIO 2004                                                                                                            

 Антенны

Популярные статьи об антеннах из журнала ANTENTOP
Популярные статьи об антеннах из журнала QST
Новые технологии в изготовлении антенн для спутниковых и мобильных телефонов
Трёхэлементная антенна YAGI на диапазон 70-70. 5 Мгц
Многодиапазонные антенны с регулируемой длиной элементов

Ламповые PA

Усилитель на лампах 6П42С
Усилитель мощности на лампе ГУ-29
Бестрансформаторный РА на ГУ-29
Усилитель мощности с безтрансформаторным источником питания на лампах с общим катодом
Линейный усилитель для передатчика первой категории
ЛЕГКИЙ И МОЩНЫЙ РА (EU1TT)
Принципиальная схема усилителя мощности ГУ74Б
Усилитель мощности 1KW на ГС-35Б
Усилитель мощности 600W на ГУ-74Б
Усилитель мощности на 500W на ГУ-13
Усилитель мощности на ГУ-74Б
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
РА-2000
SE усилитель на Г-807
SE усилитель на Г-807(схема)
Усилитель мощности на 2хГУ74Б
Усилитель на лампе ГУ74Б
Мощный бестрансформаторный блок питания
Линейный усилитель мощности
Выбор диаметра провода П-контура КВ-передатчика
Выходной каскад на ГМИ — 11
Гибридный линейный усилитель мощности
ГУ-74Б с заземленной экранной сеткой
Усилитель мощности на ГУ-74Б
ГУ74Б в дежурном режиме без обдува
ГУ-81 в лёгком режиме
Многоэтажный каскодный линейный усилитель мощности однополосных сигналов
КВ усилитель мощности в стиле HI-END
Усилитель мощности в стиле HI-END (описание схемы для начинающих радиолюбителей)
Ламповые КВ усилители мощности с ОС
KB ЛИНЕЙНЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СЕГОДНЯ
Линейный УМ_400W(анг. язык)
ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ РАДИОСТАНЦИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ
ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ РАДИОСТАНЦИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ(схема усилителя)
ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ РАДИОСТАНЦИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ(схема бл.питания)
Модернизация УМ SB200 и FL2100B
Бестрансформаторное питание РА на Г-811
Бестрансформаторный РА на ГУ-29
Самодельный ламповый ВЧ усилитель_ Руководство к действию
Тонкости PA
Транзисторно-ламповый выходной каскад усилителя мощности
«УМ-300-М1»
усилитель мощности 400 Ватт
Усилитель мощности любительского КВ передатчика
Усилитель мощности УМ КРС-81
УМ на 2-х ГИ46Б
УМ на 2-х ГИ46Б(схема усилителя)
УМ на 2-х ГИ46Б(схема бл.питания)
Усилитель на двух ГУ-70Б
Усилитель мощности на двух тетродах ГУ-72
Линейный усилитель на Г-811
Усилитель мощности для радиостанций 4-й категории
Усилитель мощности на 6П45С
УМ на 136Кгц
УМ на 136Кгц(схема усилителя)
Усилитель мощности для передатчика
Самодельный РА на 813-х лампах
Линейный усилитель с заземленной сеткой
Усилитель мощности на лампе 811-А (Г-811)
Усилитель на металлокерамическом триоде
Усилитель мощности на ГИ-7Б
ГМИ-11 В УСИЛИТЕЛЕ МОЩНОСТИ
Линейный усилитель мощности на металокерамическом триоде
Выходной каскад на тетроде ГУ78Б-84Б-73Б
Печатные платы выходного каскада на тетроде ГУ78Б-84Б-73Б
Мощный усилитель к универсальному возбудителю
Линейный усилитель на лампе ГУ-13
Выходной каскад передатчика первой категории
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА ЛАМПАХ ТИПА 813 (ГУ-13)
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА ГУ-43Б
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА ГУ-43Б(схема усилителя)
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА ГУ-43Б(схема анодного выпрямителя)
Усилитель мощности на лампах ГУ-46
Конструктивные размеры и цоколевка ГУ-46
Схема усилителя 1
Схема усилителя 2
Усилитель мощности для радиостанций 1-ой категории
Усилитель мощности на ГУ-74Б
Усилитель мощности на 2х — ГУ-70Б
Гибридный усилитель мощности
Усилитель мощности Ретро
Усилитель мощности с общим катодом
УСИЛИТЕЛЬ С ДИНАМИЧЕСКИМ СМЕЩЕНИЕМ
Линейный усилитель с раскачкой в катод
1. 5KW GU-43B HF Linear
Усилитель мощности для радиостанции 2-й категории
ГМИ-11 в усилителе мощности
ГМИ-11 в усилителе мощности (схема с ОС)
Умножители напряжения (практические схемы умножителей)
Russian HamRadio — Усилитель мощности на 2-х лампах ГК-71
Усилитель с заземленной сеткой и регулирующей лампой
Усилитель на ГК71
Бестрансформаторный выпрямитель для усилителя мощности на лампе ГК-71
Усилитель на лампе ГК71 с заземленными сетками
Высокочастотные усилители против антенн
Усилитель мощности на лампе ГУ-43Б
КВ-усилитель мощности на Г-811
Переделка питания PA
Фото усилителя на ГУ-84Б
Фото усилителя на ГУ-74Б

Библиотека

500 схем для радиолюбителей
П.Хоровиц,У.Хилл
Искусство схемотехники
В.И.Бекетов, К.П.Харченко
Измерения и испытания при конструировании и регулировке радиолюбительских антенн
Карманный справочник радиолюбителя-коротковолновика
Издательство ДОСААФ, МОСКВА-1959г.
Выбор и использование высокочастотных ваттметров и антенных измерителей ксвн
Борьба с телевизионными и радиовещательными помехами
Заземление
Тестирование радиопередатчиков
Поиск и устранение неисправностей в антенных системах:оборудование и методы
Р.ЛЭНДИ,Д.ДЭВИС,А.АЛБРЕХТ
Справочник радиоинженера
«Волновой канал» с логопериодическим излучателем и методы настройки
Дальнее распространение ультракоротких волн
Теория антенн
Справочник радиолюбителя
КВ приемник мирового уровня –это очень просто
К.Ротхамель,2том
Э.ШПИНДЛЕР
Практические конструкции антенн
Журналы РАДИО за 1970 год
Журнал радиофронт №12 за 1935 год
Таблица унифицированных трансформаторов
В.Стрелков UA6LAM
«Эффективные Антенны»
(часть первая)
Жутяев
Любительская УКВ радиостанция
Поляков
Приемники прямого преобразования для любительской связи
Павлов
Телевизионный прием в автомобиле
Павлов
Синхронный прием.
Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам
Сборник различных антенн и узлов аппаратуры
И.В.Бекетов,И.Л.Зельдин,И.В.Пыж
КВ антенны-3
Трансивер DX-мена
Нч широкополосный фазовращатель
Высокочастотный тракт трансивера
универсальный низкочастотный тракт трансивера»Целина»
трансивер»Целина»
радиостанция на базе приёмника Р-399А
отечественные приемно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги(справочник)
програмирование однокристальных процессоров
профессиональные приёмные устройства декаметрового диапазона
радио?
Это-очень просто
радио-любителям о технике прямого преобразования
расчёты в антенно-фидерных системах
справочник по клеям
справочник по сварке и склеиванию пластмасс
восстановление системы маранцево-цинковых элементов
солнечная активность и её последствия
усилительные устройства
Антенны направленного действия
модификация коротковолновой радиостанции Р-130М

СОФТ

Антивирусные программы (антивирусы:AVG,доктор Web,защита портов компьютера от атак BlackIce,Утилита против интернет червей clrav)
Просмоторщик файлов формата . pdf
Плагин для просмотра файлов в формате DjVu
Архиватор WinRar
New DXLAB (обновление пакета радиолюбительских программ от DXLAB для работы на DX)
Неплохая азимутальная карта
Очень хорошая программа по QSL-менеджменту и QSL
Помощь при работе с программой bv7
Отличная программа по рисованию схем и разводке плат с большой базой данных
Хороший DX монитор с озвучкой голосом
Неплохая программа по DX спотингу
DXTELNET
Хорошая справочная программа по переводу различных физических,радио и электрических величин
Рисовалка схем
Управление трансивером YAESU FT-817 через компьютер
Прогноз прохождения между двумя QTH
Очень хорошая программа для стыковки трансивер-компьютер,DX-кластер,цифровые виды и т.п.
Новая версия программы JVComm 32
Файл помощи к программе JVComm 32 (на русском языке)
Популярный аппаратный журнал с возможностью работы всеми видами модуляции MixW2 (версия 2. 081)
Русская версия MixW2
Неплохая программа для работы цифровыми видами связи
Хороший набор программ для расчёта импеданса антенн,КСВ и др.
Неплохая программа для расчёта и анализа антенн
Графический редактор электрических схем и файлов формата .gif,jpeg,bmp
Цифровой вид связи
Неплохая программа для анализа сигналов ВЧ и ПЧ трактов,смесителей и т.п.
Простой и удобный аппаратный журнал
Хорошая рисовалка схем
Программа моделирования ВЧ цепей
Дизайн и разводка плат (версия 3)
Дизайн и разводка плат (версия 4)
Мощный графический редактор

Справочные материалы

Генераторные лампы
Диоды
Микросхемы
Транзисторы

Инструкции

Инструкция по эксплуатации трансивера YAESU FT-840 на русском языке
Инструкция по эксплуатации трансивера YAESU FT-897 на английском языке
Инструкция по эксплуатации трансивера ICOM-751A на английском языке
Cервис-мануал на трансивер ICOM-751A
Инструкция по эксплуатации УКВ радиостанции FTH-2008 на русском языке
Инструкция по эксплуатации УКВ радиостанции FTL-1011 на русском языке
Инструкция по эксплуатации трансивера ICOM-718 на русском языке
Инструкция по эксплуатации трансивера ICOM-756PRO2 на русском языке
Инструкция по эксплуатации трансивера YAESU FT-902DM на английском языке
Инструкция по эксплуатации трансивера KENWOOD TS-570 на русском языке


Virgin Media Business Wholesale запускает новую базовую сеть National High Capacity Services в рамках многомиллионной инвестиционной программы Услуги (

NHCS ).

В предложении Virgin Media Business Wholesale NHCS используется стационарная оптическая сеть Virgin Media O2 для обеспечения подключения с высокой пропускной способностью и сверхнизкой задержкой без ограничений по расстоянию. В настоящее время новая базовая сеть NHCS, развертываемая по всей Великобритании, обеспечивает альтернативный способ предоставления этих услуг, сохраняя при этом все ключевые атрибуты существующей службы NHCS. Он основан на выделенной технологии коммутируемого Ethernet, доставляемой через оптическую платформу, с постоянной пропускной способностью и сквозным фиксированным сетевым путем.

Virgin Media Business Wholesale уже использует национальную оптическую платформу уровня 1, которая исторически обслуживала все службы NHCS. Новая платформа является наложением на эту существующую сеть, которая позволяет быстрее, проще и интеллектуальнее предоставлять услуги NHCS. Он будет поддерживать более широкое развертывание услуг 10 Гбит/с для бизнеса и промышленности в рамках обязательства компании по развитию своих услуг для удовлетворения потребностей пользователей и повышения качества обслуживания клиентов.

Существующие службы NHCS работают более чем на 300 объектах, обеспечивая подключение к более чем 150 центрам обработки данных. Эта национальная услуга связи по длинам волн будет по-прежнему оставаться важнейшим компонентом портфолио HCS, удовлетворяя потребности клиентов, которым требуется скорость более 10 Гбит/с, или тех, кому требуются протоколы связи, отличные от Ethernet.

Первые 14 площадок для новой базовой сети уже работают в Великобритании, включая четыре центра обработки данных: Equinix MA1 (Манчестер), Equinix LD5 (Слау), Interxion Sovereign House (Лондон) и Telehouse East (Лондон). Запуск является последней фазой Project Spark, многомиллионной инвестиции в 10-гигабитный портфель Virgin Media Business Wholesale. По мере того, как Project Spark набирает обороты, строительство новой сети будет продолжаться, и в 2023 и 2024 годах будут добавлены еще сотни сайтов9.0005

Это развертывание включает расширение до большего количества центров обработки данных по всей Великобритании, включая совершенно новые разнообразные оптоволоконные маршруты и сетевые платформы на новом флагманском сайте Equinix, Manchester MA5 (ожидается, что он будет запущен в начале 2023 года).

Проект также знаменует собой первый этап более крупной программы сотрудничества между Virgin Media Business Wholesale и поставщиком сетевых систем, услуг и программного обеспечения Ciena. Когерентные оптические инновации Ciena WaveLogic лежат в основе расширенных возможностей базовой сети NHCS, обеспечивая масштабируемость сети, гибкость и быстрое развертывание новых услуг. Ciena также тесно сотрудничает с Virgin Media Business Wholesale над стратегией выхода на рынок — от идеи до реализации.

Диего Тедеско, директор по оптовым продажам фиксированной связи в Virgin Media O2 Business, сказал : «Запуск нашей новой базовой сети National High Capacity Services призван предоставить нашим партнерам более быструю и простую подготовку, чтобы помочь им улучшить качество обслуживания клиентов. Я очень рад предоставить эту расширенную возможность нашим партнерам. Это важная веха в нашей инвестиционной программе Project Spark, и теперь, когда запущены первые сайты, мы сосредоточились на развертывании нашего портфолио 10 Гбит/с во многих других местах с более быстрой доставкой и за счет большей автоматизации.

«И эта новая базовая платформа — только начало. У нас есть еще много интересных проектов, запуск которых ожидается в конце этого года и в 2023 году, включая модернизацию сети доступа Metro 10 Гбит/с. Все это приводит к значительному пересмотру наших сетевых возможностей, поэтому наши ценные оптовые партнеры получают выгоду от скорости 10 Гбит/с в еще большем количестве мест и простого, быстрого и точного сквозного процесса инициализации в одно касание».

Уилл Роудс, консультант CMS в Ciena, сказал : «Запуск новой базовой сети NHCS подтверждает, что Virgin Media Business Wholesale является лидером в предоставлении услуг фиксированной связи с высокой пропускной способностью поставщикам и оптовым клиентам по всей Великобритании. Вместе мы выявим новые возможности в различных сегментах рынка и покажем решающую ценность и преимущества, которые NHCS может предоставить клиентам благодаря более быстрым, простым и более совершенным услугам».

О компании Virgin Media Business Wholesale
Подразделение Virgin Media O2 Business по фиксированной оптовой торговле работает с организациями для создания партнерских отношений, которые имеют значение. С помощью нашей инфраструктуры мы строим мосты между предприятиями, чтобы стимулировать экономический рост и внедрять новые технологии в повседневную жизнь. Помимо колокации, дата-центров, контент- и медиа-компаний, среди наших партнеров есть сетевые агрегаторы, партнеры-реселлеры и операторы мобильной связи.

О Ciena
Ciena (NYSE: CIEN) — компания, занимающаяся сетевыми системами, услугами и программным обеспечением. Мы предоставляем решения, которые помогают нашим клиентам создавать Adaptive Network TM в ответ на постоянно меняющиеся требования их конечных пользователей. Предоставляя лучшие в своем классе сетевые технологии посредством тесных консультативных отношений, мы строим самые гибкие сети в мире с автоматизацией, открытостью и масштабированием. Чтобы быть в курсе последних новостей о Ciena, следите за нами в Twitter @Ciena, LinkedIn, блоге Ciena Insights или посетите сайт www.ciena.com.

Примечание для инвесторов Ciena
Мы рекомендуем вам ознакомиться с разделом для инвесторов на нашем веб-сайте, где мы регулярно публикуем пресс-релизы, отчеты SEC, последние новости, финансовые результаты и другие объявления. Время от времени мы публикуем существенную информацию исключительно на этом веб-сайте вместе с другими используемыми нами каналами раскрытия информации. Этот пресс-релиз содержит определенные прогнозные заявления, основанные на наших текущих ожиданиях, прогнозах, информации и предположениях. Эти заявления связаны с неотъемлемыми рисками и неопределенностями. Фактические результаты или результаты могут существенно отличаться от заявленных или подразумеваемых из-за рисков и неопределенностей, в том числе подробно описанных в наших последних годовых и квартальных отчетах, поданных в SEC. Прогнозные заявления включают заявления относительно наших ожиданий, убеждений, намерений или стратегий и могут быть идентифицированы такими словами, как «предвидеть», «полагать», «мог бы», «оценивать», «ожидать», «намереваться», «может, «должен», «будет» и «будет» или подобные слова. Ciena не берет на себя никаких обязательств по обновлению информации, содержащейся в этом пресс-релизе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом.

Virgin Media испытывает передовую мультигигабитную сетевую технологию

Новая полностью оптоволоконная технология может обеспечить масштабное развертывание мультигигабитных скоростей для клиентов Virgin Media в будущем

Компания Virgin Media опробовала инновационную сетевую технологию, которая предлагает новые способы предоставления мультигигабитных скоростей для потребителей и предприятий.

В рамках пробной версии, проведенной в сети оператора в Рединге, компания Virgin Media установила в своей сети прототип технологии Infinera XR Optics. Новое оборудование подключается к существующей сети и способно отправлять и получать данные на гораздо более высоких скоростях, чем это было возможно ранее, достигая скорости передачи до 400 Гбит/с по одному волокну.

В 2019 году компания Virgin Media опробовала симметричную полнооптоволоконную домашнюю широкополосную связь со скоростью 10 Гбит/с в Папворте, Кембриджшир. Это новое испытание идет еще дальше, демонстрируя, что пассивная оптоволоконная сеть доступа (PON) оператора, которая обеспечивает несколько помещений с полным оптоволоконным соединением, может предоставлять симметричные услуги со скоростью 400 Гбит/с с использованием новейших технологий.

Волоконно-оптические сети передают данные из одной точки в другую через ряд электрических переключателей и оптических приемопередатчиков. Эти оптические приемопередатчики контролируют, куда отправляется информация и с какой скоростью, в конечном итоге определяя, насколько быстро данные могут быть отправлены из одной точки в другую.

В ходе испытаний традиционные сетевые приемопередатчики были заменены передовыми технологиями, разделяющими один оптоволоконный кабель на множество соединений, и все они занимают долю огромной пропускной способности. Это означает, что одно волокно может быть использовано для предоставления нескольких гигабитных скоростей многим клиентам одновременно.

Используя стандартную пассивную оптическую сетевую технологию, приемопередатчики могут поддерживать более высокую скорость передачи данных и могут быть удаленно обновлены и настроены. Это позволяет сетевому оператору быстро и легко вносить изменения, открывая путь для простого обновления потребительских услуг в будущем.

Эта новая технология может помочь удовлетворить быстро растущий спрос на данные, который обусловлен высококачественной потоковой передачей видео, удаленной работой и иммерсивными развлечениями, а также необходимостью передавать трафик 5G на мачты мобильных телефонов и обратно, а также другие новые технологии, интенсивно использующие полосу пропускания.

Джини Йорк, директор по технологиям и информации Virgin Media, , сказала: «Наша сеть следующего поколения уже предлагает гигабитное подключение к более чем 7 миллионам домов, но с ростом использования данных и спроса на сверхвысокие скорости мы постоянно инвестировать в нашу сеть, чтобы подготовиться ко всему, что принесет будущее.

«Подобные инновации гарантируют, что наши клиенты будут продолжать пользоваться самыми быстрыми широко доступными скоростями в Великобритании, проложат путь для будущих обновлений сети и помогут поддержать развертывание мультигигабитных широкополосных и мобильных услуг».

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *