
Kabel s optičkim vlaknima
GJYXCH 1/2/4 kabel s jezgrom, Unutarnji optički kabel u obliku leptira-za samonosivu-pristupnu mrežu treba postaviti optičku komunikacijsku jedinicu u središte, postaviti dva paralelna metalna elementa za ojačanje čelične žice na obje strane i dodati element za ojačanje čelične žice s vanjske strane. Konačno, ekstrudirani crni ili obojeni plašt s niskim{6}}dimom i halogenom-u kabelima.
Opis
Tehnički parametri
naše poduzeće
Značajke
- Jednostavna struktura i mala težina.
- Dobra sposobnost skidanja trake za jednostavno spajanje i ugradnju.
- LSZH plašt osigurava otpornost na plamen.
- Prikladno za FTTH samonosivu instalaciju-.
Karakteristike okoliša
• Temperatura transporta/skladišta: -20 stupnjeva do +60 stupnjeva
Duljina isporuke
• Standardna duljina koluta: 1 km ili 2 km; dostupne su i druge dužine.
Plaćanje standardne narudžbe
- Rok plaćanja: T/T, L/C, D/P...
- Za male narudžbe: prihvaćaju se kreditne kartice, prijenos novca Western Union i PayPal.
- Za druge složene načine plaćanja moguća je dodatna rasprava.
vlastiti brend
Spakirajte i pošaljite
Savjeti
11. Što je metoda povratnog raspršenja?
Odgovor: Metoda povratnog raspršenja je metoda za mjerenje prigušenja duž duljine vlakna. Većina optičke snage u vlaknu širi se u smjeru prema naprijed, ali mali dio se raspršuje unatrag od izvora svjetlosti. Promatranjem vremenske krivulje povratnog raspršenja na izvoru svjetlosti pomoću razdjelnika, može se izmjeriti duljina i slabljenje ravnomjerno spojenog vlakna na jednom kraju, kao i detektirati lokalne nepravilnosti, lomove i optičke gubitke snage uzrokovane konektorima i spojevima.
OTDR precizno koristi povratno raspršenje za mjerenje gubitka, duljine itd. linije optičkog kabela.
12. Koji je princip ispitivanja optičkog reflektometra u vremenskoj domeni (OTDR)? Koje su njegove funkcije?
Odgovor: OTDR se temelji na principima povratnog raspršenja i Fresnelove refleksije svjetlosti. Koristi povratno raspršeno svjetlo koje se stvara tijekom širenja svjetlosti u vlaknu za dobivanje informacija o prigušenju, a može se koristiti za mjerenje prigušenja vlakna, gubitka spojeva, lokacije kvarova vlakna i razumijevanje distribucije gubitaka duž duljine vlakna. Nezaobilazan je alat u izgradnji, održavanju i nadzoru optičkih kabela. Njegovi glavni indikatorski parametri uključuju: dinamički raspon, osjetljivost, rezoluciju, vrijeme mjerenja i slijepu zonu.
13. Što je slijepa zona OTDR-a? Kakav utjecaj ima na test? Kako se postupa sa slijepom zonom u stvarnom testiranju?
Odgovor: Općenito, "slijepe točke" uzrokovane refleksijama od karakterističnih točaka kao što su aktivni konektori i mehanički spojevi, koji uzrokuju zasićenje na prijemnom kraju OTDR-a, nazivaju se slijepe zone.
Slijepe zone u vlaknu dijele se na dvije vrste: slijepe zone događaja i slijepe zone prigušenja. Slijepa zona događaja duljina je udaljenosti od početne točke vrha refleksije do vrha zasićenja na prijemniku, koja je uzrokovana vrhom refleksije od aktivnog konektora i naziva se zona slijepog događaja; Vrhovi refleksije uzrokovani umetanjem aktivnih konektora u optička vlakna udaljenost su između početne točke vrhova refleksije i točaka na kojima se mogu identificirati drugi događaji. Te se udaljenosti nazivaju slijepe zone prigušenja.
Za OTDR, što je manja slijepa zona, to bolje. Slijepa zona se povećava s povećanjem širine pulsa. Povećanje širine pulsa ne samo da povećava duljinu mjerenja, već također povećava slijepu zonu mjerenja. Stoga, pri testiranju optičkih vlakana, uske impulse treba koristiti za mjerenje vlakana i susjednih točaka događaja, dok široke impulse treba koristiti za mjerenje udaljenog kraja vlakna. 14. Može li OTDR mjeriti različite vrste optičkih vlakana?
Odgovor: Ako se jedno-modalni OTDR modul koristi za mjerenje višemodnih vlakana ili se višemodni OTDR modul koristi za mjerenje jedno-modnog vlakna s promjerom jezgre od 62,5 mm, to neće utjecati na rezultate mjerenja duljine vlakna, ali rezultati gubitka vlakana, gubitka optičkog konektora i gubitka odjeka nisu točni. Stoga je prilikom mjerenja optičkih vlakana potrebno odabrati OTDR koji odgovara testiranom vlaknu kako bi se dobili ispravni rezultati za sve pokazatelje performansi. 15. Na što se odnosi "1310nm" ili "1550nm" u uobičajenim instrumentima za optičko ispitivanje?
Odgovor: Odnosi se na valnu duljinu optičkog signala. Valna duljina koja se koristi u komunikaciji optičkim vlaknima je u bliskom-infracrvenom rasponu, između 800 nm i 1700 nm. Obično se dijeli na kratke-pojase i duge-valne duljine, prvi se odnosi na valnu duljinu od 850 nm, a drugi se odnosi na 1310 nm i 1550 nm. 16. U trenutnim komercijalnim optičkim vlaknima, koja valna duljina svjetlosti ima minimalnu disperziju? Koja valna duljina svjetlosti ima najmanji gubitak?
Odgovor: Svjetlost valne duljine 1310 nm ima minimalnu disperziju, a svjetlost valne duljine 1550 nm ima najmanji gubitak. 17. Kako se klasificiraju optička vlakna na temelju promjene indeksa loma jezgre vlakna?
Odgovor: Mogu se klasificirati kao vlakna stepena-indeksa i vlakna stepena-indeksa. Step{3}}index vlakna imaju užu propusnost i prikladna su za-komunikaciju na kratke-udaljenosti malog{4}}kapaciteta; gradirana-indeksna vlakna imaju širu propusnost i prikladna su za komunikaciju srednjeg i velikog-kapaciteta. 18. Kako su optička vlakna klasificirana na temelju različitih načina prijenosa svjetlosnih valova?
Odgovor: Mogu se klasificirati kao jedno-modna vlakna i više-modna vlakna. Jedno{3}}modna vlakna imaju promjer jezgre od približno 1 do 10 μm i odašilju samo jedan osnovni mod na danoj radnoj valnoj duljini, što je prikladno za-komunikacijske sustave-velikog kapaciteta na velike udaljenosti. Više-modna vlakna mogu prenositi više modova svjetlosnih valova i imaju promjer jezgre od približno 50 do 60 μm, s lošijim prijenosom od jedno{12}}modnih vlakana.
Pri prijenosu multipleksirane zaštitne strujne diferencijalne zaštite, više{0}}modna vlakna se češće koriste između optičkog-u-električnog uređaja za pretvorbu instaliranog u komunikacijskoj prostoriji trafostanice i zaštitnog uređaja instaliranog u glavnoj kontrolnoj sobi. 19. Koja je važnost numeričke aperture (NA) korak-indeksnih vlakana?
Odgovor: Numerička apertura (NA) predstavlja sposobnost skupljanja svjetlosti vlakna. Što je veći NA, veća je sposobnost skupljanja svjetlosti vlakna.
20. Što je dvostruki lom jedno-modnih vlakana?
Odgovor: Postoje dva moda ortogonalne polarizacije u jedno-modnim vlaknima. Kada vlakno nije savršeno cilindrično simetrično, dva moda ortogonalne polarizacije nisu degenerirana. Apsolutna vrijednost razlike u indeksima loma dvaju ortogonalnih polarizacijskih modova je dvostruki lom.
Popularni tagovi: optički kabel, kineski proizvođači, dobavljači, tvornica optičkih kabela, Zračni kabel, Optički kabel Ftth, Ravni optički kabel, Optički kabel s ravnim dropom, Vanjski FTTH kabel za odlaganje, SC Apc do SC UPC patch kabel
Tehničke karakteristike
|
Broj kabela |
1/2/4 |
|||
|
Model vlakana |
G.657A1 |
|||
|
Snaga Član |
Materijal |
Čelična žica |
||
|
Promjer (±0,03) mm |
0.4 |
|||
|
NE. |
2 |
|||
|
Član podrške |
Materijal |
Čelične žice |
||
|
Promjer (±0,03) mm |
7*0.33 |
|||
|
Vanjski omotač |
Materijal |
LSZH |
||
|
Boja |
Crno / bijelo |
|||
|
Promjer kabela (±0,2) mm |
2.0×5.0 |
|||
|
Težina kabela (±2) kg/km |
20 |
|||
|
Prigušenje |
1310 nm |
dB/km |
0.40 |
|
|
1550 nm |
0.30 |
|||
|
Dopuštena vlačna čvrstoća |
Kratkoročno |
N |
600 |
|
|
Dugoročno |
300 |
|||
|
Dopuštena otpornost na drobljenje |
Kratkoročno |
N/100 mm |
2200 |
|
|
Dugoročno |
1000 |
|||
|
Min. radijus savijanja |
Bez napetosti |
15,0×Kabel-φ |
||
|
Pod maksimalnom napetošću |
30,0×Kabel-φ |
|||
|
Raspon temperature ( stupanj ) |
Montaža |
-20~+60 |
||
|
Prijevoz i skladištenje |
-40~+60 |
|||
|
Operacija |
-40~+60 |
|||
* Sve iznad veličine kabela mogu se prilagoditi.
Sljedeći
GjyxchPošaljite upit
Mogli biste i voljeti

















