Optisches Rund -Duplex -Kabel

Optisches Rund -Duplex -Kabel
Informationen:
Die Struktur des optischen Kabels besteht aus dichtem Hülsenfaser mit hoher Bindungsfestigkeit außerhalb der optischen Faser- oder Multimode -Glasfaser mit einer hohen Bindungsfaser. Das optische Kabel verwendet hochfestes Aramid als Verstärkungsteil, und eine Schicht aus PVC -Scheide (oder LSZH -Hülle) wird außerhalb des optischen Kabels gepresst. Das optische Kabel des runden Duplex wird von zwei einkernigen kompakten Glasfaser-optischen Kabeln gemäß der 8- -Scharakterstruktur entwickelt
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Beschreibung
Technische Parameter
Optisches Rund -Duplex -Kabel
Gjfjbh (v)

 

product-603-401

1- enger Puffer

2- optische Faser

3- Stärke Mitglied

4- Scheide

Technische Daten
 

 

Die optische Kabelstruktur besteht aus Single-Mode- oder Multimode-Fasern, die in dicht gepufferten Ärmeln mit hoher Klingelfestigkeit eingeschlossen sind. Das Kabel wird mit hochfesten Aramidfaserkomponenten verstärkt und wird durch eine äußere Schutzschicht aus extrudiertem PVC oder LSZH-Scheide abgeschlossen. Die Dual-Core-Abbildung -8 -Konfiguration wird gebildet, indem zwei Einzelkern-Kompaktfaser-Kabel in eine parallel gebundene Anordnung integriert werden, die das charakteristische "8" -Form-Querschnitt erstellt.

 

 

Produktmerkmale
 

 

  • Minimaler Biegeradius, kompakte Struktur und leichte Konstruktion ermöglichen eine flexible Installation in begrenzten Räumen und die mechanische Integrität.
  • Hochtorsionsflexibilität, geeignet für die Herstellung von Patch -Kabel und Zöpfen
  • LSZH-konforme Jacke trifft auf IEC 60332-1 Vertikale Flammentest mit begrenzten Rauchemissionseigenschaften mit Brandsicherheit in Innenräumen.

 

Anwendungsszenarien
 

 

product-640-640

Zentrum Interrack-Konnektivität, Einbau vertikaler Riser-Systeme, Industrial Control Network Trunking, Campus-Netzwerk-Backbone-Verteilung, FTTX-Drop-Kabel-Lösungen, 5G-Faserverbindungen, Signalnetzwerke für Bahnübergänge, Smart City-Überwachungs-Backbones, ODN (Optical Distribution Network).

 

Faserübertragungsleistung
 

 

Verkabelt Glasfaser

62,5um

(850 nm/1300 nm)

50Äh

(850 nm/1300 nm)

G.652

(1310 nm/1550 nm)

G.657

(1310 nm/1550 nm)

Maximale Dämpfung (DB/km)

3.5/1.5

3.5/1.5

0.4/0.3

0.4/0.3

Typischer Wert (dB/km)

3.0/1.0

3.0/1.0

0.36/0.22

0.36/0.22

 

 

Technische Spezifikation
 

 

Kabeltyp

Faserzählungen

Zugkraft (n)

Abflachungskraft (N/100 mm)

Mindestbiegeradius (MM)

Optischer Kabeldurchmesser (mm)

kurzfristig

Langfristig

kurzfristig

Langfristig

Bei der Installation

Nach der Installation

Gjfjbh (v)

2

120

60

500

200

20D

10D

2.0*4.1

Gjfjbh (v)

2

240

120

500

200

20D

10D

3.0*6.1

 

Notizen
1. D bezeichnet den Durchmesser des Kabels;
2. Die obigen Parameter sind ein typischer Wert;
3. Die Kabelspezifikation. kann gemäß den Anforderungen des Kunden ausgelegt werden;
Umweltcharakteristik
• Transport/Lagertemperatur: -20 Grad bis +70 Grad
Kabelverpackung

• Standardlänge: 1, 000 m oder 2, 000 m; Andere Längen sind ebenfalls erhältlich.

• Die Kabel sind in Holztrommeln verpackt oder folgen den Kundenanforderungen.

Service

• Unsere Produkte deckten verschiedene Arten von optischen Kabeln ab, einschließlich einzelner Mode-Kabel, optischen Kabeln mit mehreren Moden, optischen Faserspalten usw., die in Kommunikation, Netzwerken, Rechenzentren und anderen Feldern häufig verwendet werden. Unsere optischen Kabelprodukte haben eine hervorragende Übertragungsleistung, Haltbarkeit und Stabilität und können die Bedürfnisse verschiedener Umgebungen entsprechen.

 

Partner
 

 

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FAQ
 

 

F: Was ist eine digitale Diagnose optischer Module?

A: Die digitale Diagnosefunktion ist eine kostengünstige Leistungsüberwachungsmethode, mit der wichtige Leistungsparameter wie die optische Stromversorgungsleistung der optischen Transceiver-Übertragung, die optische Leistung, die Temperatur, die Versorgungsspannung, der Laserverzerrungsstrom und die Warninformationen erhalten werden können. Mit der digitalen Diagnosefunktion kann die Netzwerkverwaltungseinheit über den Zweidraht-Serienbus auf das optische Transceiver-Modul zur Parameterüberwachung zugreifen und schließlich den Fehlerort in der optischen Glasfaserverbindung schnell ermitteln, die Wartungsarbeiten vereinfachen und die Systemzuverlässigkeit verbessern.

F: Welche Bedeutung hat die "A" und "B" -Markierungen für eine Duplex -Faseranordnung?

A: "A" und "B" Marker machen die Verbindung.
Die "A" und "B" -Marker für Duplex -Faserspringer unterstützen den ordnungsgemäßen Zusammenhang zwischen zwei Transceiver. Der Sender (TX) -Port eines Transceivers verbindet sich mit dem Empfangsport (RX) des zweiten Transceivers wie rechts dargestellt. Es ist wichtig, zu bestimmen, wie die individuellen Fasern in einer Duplex -Montage (A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -B) -Empasshuge und A -A -A -A -A -A -B -) -verbesserung und A -A -A -A -A -A -B -) -.

F: Warum sollte ich G657 Bend-optimierte optische Faser verwenden?

A: Die Einführung von Faser-to-the-Home-Netzwerken (FTTH) -Netzwerken ist seit Anfang der 2000er Jahre von globaler Bedeutung und erfordert eine dedizierte Empfehlung für ein Mode-Faserkabel. Da die heutigen FTTX-Netzwerke optische Faser zu Einfamilienhäusern und mehreren Wohneinheiten schieben, erfordern sie kleinere Vertriebskabinen und kompakte Fasermanagementsysteme, bei denen Fasern einem größeren Grad an Biegung unterliegt. Diese Bedingungen haben strengere Anforderungen als je zuvor an die Bend-Leistung von Single-Mode-Fasern gestellt. Die Notwendigkeit, ein sehr hohes Maß an mechanischer Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten, hat sich jedoch nicht geändert. Ein Verständnis des Designs und der Leistung von Bend-optimierten Fasern hilft dem Benutzer dabei, eine fundiertere Entscheidung bei der Angabe einer Faser zu treffen, die engere Biegungen unterstützen kann, aber dennoch sehr zuverlässig ist.

 

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