
Kabel z optičnimi vlakni
GJYXCH 1/2/4 jedrni spustni kabel, Notranji optični kabel v obliki metulja-za samonosno dostopovno omrežje-postavi optično komunikacijsko enoto v sredino, namesti dva vzporedna kovinska ojačitvena elementa jekleno žico na obeh straneh in doda ojačitveni element jeklene žice na zunanji strani. Končno, ekstrudiran črn ali obarvan nizko{6}}dimni-halogenski ovoj v kable.
Opis
Tehnične parametre
naše podjetje
Lastnosti
- Enostavna struktura in majhna teža.
- Dobra zmožnost traku za enostavno spajanje in namestitev.
- Plašč LSZH zagotavlja učinkovitost, ki zavira gorenje.
- Primeren za samonosno-instalacijo FTTH.
Značilnosti okolja
• Temperatura transporta/shranjevanja: -20 stopinj do +60 stopinj
Dolžina dostave
• Standardna dolžina koluta: 1 km ali 2 km; na voljo tudi druge dolžine.
Standardno plačilo naročila
- Plačilni rok: T/T, L/C, D/P...
- Za majhna naročila: sprejemamo kreditne kartice, denarna nakazila Western Union in PayPal.
- Za druge kompleksne načine plačila je možen nadaljnji pogovor.
lastno blagovno znamko
Zapakirajte in pošljite
Nasveti
11. Kaj je metoda povratnega sipanja?
Odgovor: Metoda povratnega sipanja je metoda za merjenje slabljenja vzdolž dolžine vlakna. Večina optične moči v vlaknu se širi v smeri naprej, majhen del pa se od vira svetlobe sipa nazaj. Z opazovanjem časovne krivulje povratnega sipanja pri viru svetlobe z uporabo razdelilnika lahko izmerimo dolžino in slabljenje enakomerno povezanega vlakna na enem koncu ter zaznamo lokalne nepravilnosti, zlome in izgubo optične moči, ki jo povzročajo konektorji in spoji.
OTDR natančno uporablja povratno sipanje za merjenje izgube, dolžine itd. linije optičnega kabla.
12. Kakšno je načelo testiranja optičnega reflektometra v časovni domeni (OTDR)? Kakšne so njegove funkcije?
Odgovor: OTDR temelji na principih povratnega sipanja in fresnelovega odboja svetlobe. Uporablja povratno razpršeno svetlobo, ki nastane med širjenjem svetlobe v vlaknu, za pridobivanje informacij o slabljenju in se lahko uporablja za merjenje slabljenja vlakna, izgube spoja, lokacije napak na vlaknu in razumevanje porazdelitve izgub po dolžini vlakna. Je nepogrešljivo orodje pri gradnji, vzdrževanju in nadzoru optičnih kablov. Njegovi glavni parametri indikatorja vključujejo: dinamično območje, občutljivost, ločljivost, čas merjenja in slepo območje.
13. Kaj je slepo območje OTDR? Kakšen vpliv ima na test? Kako se v dejanskem testiranju obravnava slepo območje?
Odgovor: Na splošno se "mrtve točke", ki jih povzročijo odboji od značilnih točk, kot so aktivni konektorji in mehanski spoji, ki povzročijo nasičenost na sprejemnem koncu OTDR, imenujejo slepa območja.
Slepa območja v vlaknu so razdeljena na dve vrsti: slepa območja zaradi dogodkov in slepa območja slabljenja. Slepo območje dogodka je dolžina razdalje od začetne točke odbojnega vrha do vrha nasičenosti na sprejemniku, ki jo povzroči odbojni vrh od aktivnega priključka in se imenuje slepo območje dogodka; Odsevni vrhovi, ki nastanejo zaradi vstavitve aktivnih konektorjev v optična vlakna, so razdalje med začetno točko odbojnih vrhov in točkami, kjer je mogoče prepoznati druge dogodke. Te razdalje se imenujejo slepa območja slabljenja.
Za OTDR je manjše kot slepo območje, tem bolje. Slepa cona se poveča s povečanjem širine pulza. Povečanje širine impulza ne poveča samo dolžine meritve, ampak tudi poveča merilno slepo območje. Zato je treba pri preskušanju optičnih vlaken ozke impulze uporabiti za merjenje vlakna in sosednjih točk dogodkov, medtem ko je treba široke impulze uporabiti za merjenje oddaljenega konca vlakna. 14. Ali lahko OTDR meri različne vrste optičnih vlaken?
Odgovor: Če se za merjenje večmodalnih vlaken uporablja eno-modul OTDR ali večmodni modul OTDR za merjenje eno-načinovnega vlakna s premerom jedra 62,5 mm, to ne bo vplivalo na rezultate meritev dolžine vlakna, vendar so rezultati izgube vlakna, izgube optičnega konektorja in izgube odmeva nepravilni. Zato je treba pri merjenju optičnih vlaken izbrati OTDR, ki se ujema s testiranim vlaknom, da dobimo pravilne rezultate za vse kazalnike zmogljivosti. 15. Na kaj se nanašajo "1310nm" ali "1550nm" v običajnih instrumentih za optično testiranje?
Odgovor: Nanaša se na valovno dolžino optičnega signala. Valovna dolžina, ki se uporablja pri komunikaciji po optičnih vlaknih, je v bližnjem-infrardečem območju, med 800 nm in 1700 nm. Običajno je razdeljen na kratke-in dolge-pasove valovne dolžine, prvi se nanaša na valovno dolžino 850 nm, drugi pa na 1310 nm in 1550 nm. 16. Katera valovna dolžina svetlobe ima pri trenutnih komercialnih optičnih vlaknih najmanjšo disperzijo? Katera valovna dolžina svetlobe ima najmanjšo izgubo?
Odgovor: svetloba valovne dolžine 1310 nm ima najmanjšo disperzijo, svetloba valovne dolžine 1550 nm pa najmanjšo izgubo. 17. Kako so optična vlakna razvrščena glede na spremembo lomnega količnika jedra vlakna?
Odgovor: Lahko jih razvrstimo kot vlakna s stopenj-indeksom in vlakna s stopnjevanim-indeksom. Step{3}}indeksna vlakna imajo ožjo pasovno širino in so primerna za-komunikacijo na kratke-razdalje majhne{4}}zmogljivosti; graded{6}}indeksna vlakna imajo širšo pasovno širino in so primerna za srednje{7}}komunikacijo-zmogljivosti. 18. Kako so optična vlakna razvrščena glede na različne načine oddanih svetlobnih valov?
Odgovor: Razvrstimo jih lahko kot eno-modna vlakna in več-modna vlakna. Enomodovna-vlakna imajo premer jedra od približno 1 do 10 μm in oddajajo samo en osnovni način pri določeni delovni valovni dolžini, kar je primerno za-zmogljive-komunikacijske sisteme na velike razdalje. Več-načinovna vlakna lahko prenašajo več načinov svetlobnih valov in imajo premer jedra približno 50 do 60 μm, s slabšo zmogljivostjo prenosa kot eno{12}}načinovna vlakna.
Pri prenosu multipleksne zaščitne tokovne diferencialne zaščite se več{0}}načinska vlakna pogosteje uporabljajo med optično{1}}na-električno pretvorniško napravo, nameščeno v komunikacijski sobi transformatorske postaje, in zaščitno napravo, nameščeno v glavni nadzorni sobi. 19. Kakšen je pomen numerične aperture (NA) stopenjskih-indeksnih vlaken?
Odgovor: Numerična apertura (NA) predstavlja sposobnost zbiranja svetlobe vlakna. Večji kot je NA, močnejša je sposobnost zbiranja svetlobe vlakna.
20. Kaj je dvojni lom eno-modnih vlaken?
Odgovor: V eno-modnih vlaknih obstajata dva načina pravokotne polarizacije. Kadar vlakno ni popolnoma cilindrično simetrično, dva pravokotna polarizacijska načina nista degenerirana. Absolutna vrednost razlike v lomnih količnikih obeh ortogonalnih polarizacijskih načinov je dvojni lom.
Priljubljena oznake: kabel iz optičnih vlaken, proizvajalci, dobavitelji, tovarna optičnih kablov na Kitajskem
Tehnične lastnosti
|
št. kabla |
1/2/4 |
|||
|
Model vlaken |
G.657A1 |
|||
|
Član moči |
Material |
Jeklena žica |
||
|
Premer (±0,03) mm |
0.4 |
|||
|
št. |
2 |
|||
|
Član podpore |
Material |
Jeklene žice |
||
|
Premer (±0,03) mm |
7*0.33 |
|||
|
Zunanji plašč |
Material |
LSZH |
||
|
barva |
Črna/bela |
|||
|
Premer kabla (±0,2) mm |
2.0×5.0 |
|||
|
Teža kabla (±2) kg/km |
20 |
|||
|
Slabljenje |
1310nm |
dB/km |
0.40 |
|
|
1550nm |
0.30 |
|||
|
Dovoljena natezna trdnost |
Kratkoročni |
N |
600 |
|
|
Dolgoročno |
300 |
|||
|
Dovoljena odpornost proti udarcem |
Kratkoročni |
N/100 mm |
2200 |
|
|
Dolgoročno |
1000 |
|||
|
Min. upogibni polmer |
Brez napetosti |
15,0 × kabel-φ |
||
|
Pod največjo napetostjo |
30,0 × kabel-φ |
|||
|
Temperaturno območje (stopnja) |
Namestitev |
-20~+60 |
||
|
Prevoz in skladiščenje |
-40~+60 |
|||
|
Delovanje |
-40~+60 |
|||
* Vse nad velikostjo kabla je mogoče prilagoditi.
Naslednji
GjyxchPošlji povpraševanje
Morda vam bo všeč tudi

















