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X
Ap p l i c a t i o n E x a m p l e
E xte n d e d d i s ta n c e s to i n te rc o n n e c t I P - s e rv i c e s .
E i th e r i n m o d e m /c a m p u s s c e n a ri o s ( a b o v e ) o r i n a
te l e c o m i n s ta l l a ti o n w i th M S AN a s l i n e te rm i n a ti o n
( b e l o w ) . T h e o p ti o n a l u s a g e o f re g e n e ra to rs a l l o w s
v e ry l o n g d i s ta n c e tra n s m i s s i o n . T h e c o m b o
E th e rn e t p o rt o ffe rs m e d i a c o n v e rs i o n fro m fi b re
( l o c a l ) to c o p p e r ( l o n g h a u l ) , w h i c h i s u s e fu l i n
h a s h e n v i ro n m e n ts .
Te c h n i c a l S p e c i fi c a t i o n s
M a n a g e m e n t E M C s u p p o rte d
■ ■ ■
R e m o te i n - b a n d E m i s s i o n : E N 5 5 0 2 2 c l a s s B M o d e s : S T U - C a n d S T U - R
m a n a g e m e n t v i a E O C ( c o n fi g u ra ti o n v i a
■ .
s
I m m u n i ty : E N 6 1 0 0 0 - 4 - 3
t
c h a n n e l o f S D S L d a ta s tre a m m a n a g e m e n t) e
e
1 0 V /m
h
■ ■ s
S N M P v 2 c , S N M P v 3 , S S H Ty p i c a l tra n s m i s s i o n ra n g e -
a
t
P h y s i c a l
a n d We b - G U I v i a S C X2 e o n 2 6 AW G ( 0 . 4 m m ) : a
d
t
s y s te m c o n tro l l e r ■ s
We i g h t: < 2 0 0 g
4 , 0 km ( n o n o i s e ) e
K
t
a
■ l
V T 1 0 0 i n S H X3 s y s te m ■
D i m e n s i o n s ( H x W x D ) : 2 , 8 km ( Te l e ko m n o i s e ) r
K o
f
h o u s i n g ( d e s kto p )
1 3 0 m m x 3 0 m m x 1 9 0 m m m
K o
U s e r i n t e rfa c e s
■ c
R e m o te fl a s h u p d a te .
4 5 m m x 1 4 5 m m x 2 6 0 m m x
K i
■ n
E th e rn e t: I E E E 8 0 2 . 3
■ o
P e rfo rm a n c e m o n i to ri n g fo r
( i n S H X3 ) r
t
u
1 0 /1 0 0 B a s e T a n d
a l l i n te rfa c e s c
r
■
1 9 ’ ’ ra c k: 1 0 s l o ts a v a i l a b l e i n
1 0 0 B a s e F x a
.
w
3 R U ra c k ( S R X1 0 ) w
S u p e rv i s i o n E th e rn e t B ri d g e I E E E
K w
o
■ t
P e rfo rm a n c e m o n i to ri n g fo r 8 0 2 . 1 d
r
G . S H D S L l i n e i n t e rfa c e
e
f
a l l i n te rfa c e s
V L AN s u p p o rt I E E E e
■
E F M a c c . I E E E 8 0 2 . 3 a n d K r
e
■
I n te rn a l B E RT a n d l o o p s fo r s
a
I T U - T G . 9 9 8 . 2 8 0 2 . 1 Q
e
l
P
q u i c k d i a g n o s ti c a n d fa i l u re
■ Au to - C ro s s - O v e r o n R J 4 5
K .
G . S H D S L b i s a c c . to I T U - T
l o c a ti o n e
c
G . 9 9 1 . 2 , An n e x F /G i
p o rt t
o
n
E n v i ro n m e n t a l ■
S D S L a c c . to E T S I T S 1 0 1 ■ r
o
D a ta c o m : V. 2 4 / X. 2 1 ( D C E
i
r
5 2 4 V 1 . 2 . 1 a n d V 1 . 2 . 2
■ a n d D T E m o d e ) p
O p e ra ti n g : - 3 0 to + 7 0 ° C
t
u
( E T S 3 0 0 0 1 9 - 1 - 4 ; c l a s s 4 . 1 ) ■ o
L i n e C o d e : T C - PAM 1 6 /3 2 ■
Te l e c o m : E 1 /T 1 h
t
i
■ w
Tra n s p o rt: - 4 0 to + 7 0 ° C ■
D a ta ra te p e r p a i r: u p to
e
P o we r g
( E T S 3 0 0 0 1 9 - 2 - 1 ; c l a s s 2 . 3 )
5 . 7 M b p s n
a
■ h
S u p p l y Vo l ta g e : + 5 V D C v i a
■ c
S to ra g e : - 2 5 to + 5 5 ° C ■
1 , 2 o r 4 w i re - p a i r v a ri a n ts
y
B a c kp l a n e a
( E T S 3 0 0 0 1 9 - 2 - 2 ; c l a s s 1 . 2 )
m
a v a i l a b l e
■ n
P o w e r C o n s u m p ti o n : < 5 VA,
■ o
H u m i d i ty : 1 0 to 9 0 % , n o n - ■
Au to m a ti c c h a n n e l b u n d l i n g i
t
o v e rc u rre n t p ro te c te d a
c o n d e n s i n g c
( 2 a n d 4 p a i r v a ri a n t)
i
f
i
■ c
Vo l ta g e /L i g h tn i n g P ro te c ti o n : e
■
S a fe ty - N o rm : a c c o rd i n g to ■
C o n n e c to r: R J 4 5 ; p
S
a c c . I T U - T K. 2 0 /K. 2 1
E N 6 0 9 5 0
I m p e d a n c e : 1 3 5 O h m .
1
2
■
P o w e r s u p p l y v i a s y s te m -
■ 0
S y n c h ro n o u s a n d
1
ra c k S R X o r h o u s i n g S H X -
5
p l e s i o c h ro n o u s m o d e
1
0
2
a rc u tro n i x G m b H
G a rb s e n e r L a n d s tra ß e 1 0 , 3 0 4 1 9 H a n n o v e r
w w w. a rc u tro n i x. c o m
i n fo @ a rc u tro n i x. c o m