2 rdzenia Spiral Steel Pancerny Wewnętrzny Kup Kabel Włóknooptyczny
Specjalnie zaprojektowane do wytrzymania
Zapewniają długotrwałe działanie nawet w trudnych warunkach.
trudne sytuacje.
W przypadku pożaru skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się płomieni, chroniąc
zarówno sprzętu, jak i personelu przed potencjalnym szkodem.
Takie ścisłe przestrzeganie zapewnia użytkownikom, że kable będą
funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach, bez uszczerbku dla jakości.
Większość z nich jest wykorzystywana do przesyłania danych o dużej pojemności bez uszczerbku dla integralności.
procesów montażu i konserwacji, co czyni je praktycznym wyborem dla różnych zastosowań.
W celu zwiększenia efektywności technologicznej i dostosowania rozwiązań.
mogą być dostosowane do spełniania wyjątkowych wymagań, zapewniając szerokie zastosowanie i przydatność
w różnych sektorach.
Wnioski
Zbudowany tak, by wytrzymać różnorodne
W celu zapewnienia niezawodnej pracy i nieprzerwanej
łączność w różnych scenariuszach.
Komponenty do łączenia włókien optycznych z urządzeniami.
skuteczne połączenia są niezbędne do bezproblemowego funkcjonowania sieci optycznych i
sprawną transmisję danych.
W związku z powyższym Komisja uznaje, że systemy kablowe zapewniają usprawnione rozwiązania kablowe.
funkcjonalność infrastruktury sieci optycznych, zapewniając optymalną wydajność.
Kable są niezbędne do połączeń optycznych w różnych urządzeniach i konfiguracjach urządzeń.
Ich spójna i niezawodna łączność zapewnia płynne i wydajne działanie
różnorodne systemy łączności optycznej.
Charakterystyka
właściwości środowiskowe, gwarantujące trwałość i niezawodność w różnych warunkach.
zapewnić niezawodną wydajność, nawet w najbardziej wymagających sytuacjach.
Środowiska poprzez skuteczne zapobieganie rozprzestrzenianiu się płomieni w przypadku pożaru, a tym samym ochronę
zarówno sprzętu, jak i personelu przed potencjalnym szkodem.
i niezawodną wydajność, która spełnia najbardziej wymagające wymagania bez kompromisu
jakości.
Większość z nich jest wykorzystywana do przesyłania danych o dużej pojemności bez uszczerbku dla integralności.
W celu uzyskania odpowiednich wyników, należy przeprowadzić badania w celu ustalenia, czy urządzenie jest odpowiednio wyposażone w urządzenia, które umożliwiają
aplikacji.
rozwiązania dostosowalne, zarówno dla specyficznych wymagań przemysłu, jak i dla indywidualnych instalacji,
mogą być dostosowywane do spełniania wyjątkowych wymagań, zapewniając szerokie zastosowanie i odpowiedniość w różnych
różnych sektorów.
Szczegóły dotyczące konstrukcji kabli
Parametry techniczne: | |||||||
Wyjściowa średnica ((MM) | 2.0 | Waga ((Kg) | 15.0 | ||||
2.8 | 18.0 | ||||||
3.0 | 18.0 | ||||||
Temperatura przechowywania ((°C) | -20 ~ +60 | ||||||
Min. promienie zgięcia ((mm) | Długoterminowe | 10D | |||||
Min. promienie zgięcia ((mm) | Krótkoterminowe | 20D | |||||
Min. dopuszczalna wytrzymałość na rozciąganie ((N) | Długoterminowe | 300 | |||||
Min. dopuszczalna wytrzymałość na rozciąganie ((N) | Krótkoterminowe | 1000 | |||||
Obciążenie tłoczeniowe (N/100 mm) | Długoterminowe | 500 | |||||
Obciążenie tłoczeniowe (N/100 mm) | krótkoterminowe | 1000 |
Charakterystyka włókna
Styl włókienny | Jednostka | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
stan | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
osłabienie | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | |||
Depresja | 1550 nm | Ps/(nm*km) | - Nie, nie. | ≤ 18 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | Depresja |
1625 nm | Ps/(nm*km) | - Nie, nie. | ≤ 22 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | ||
Szerokość pasma | 850 nm | MHZ.KM | - Nie, nie. | - Nie, nie. | ¥400 | ¥160 | Szerokość pasma |
1300 nm | MHZ.KM | - Nie, nie. | - Nie, nie. | ¥800 | ¥500 | ||
Zerowa długość fali rozproszenia | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤1322 |
- Nie, nie. | - Nie, nie. | 1295 zł, ≤1320 |
|
Poziom zerowego nachylenia | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | |
PMD Maksymalna ilość włókien indywidualnych | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | ≤ 0.11 | ||
Wartość łącza projektowego PMD | Ps ((nm2*km) | ≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | |
Długość fali odcięcia włókna λc | nm | ¥ 1180, ≤1330 |
¥1180, ≤1330 |
- Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | |
Długość fali kablowej λcc | nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | |
MFD | 1310 nm | - Tak. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
1550 nm | - Tak. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | |
Numeryczne Wymagania w zakresie: |
- Nie, nie. | - Nie, nie. | 0.200+/ - 0.015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Średnia stopnia dwukierunkowego pomiaru) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Nieregularności w zakresie włókien długość i punkt |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Brak ciągłości | |||||||
Zwrotne rozproszenie różnicy współczynnik |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Jednorodność tłumienia | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Dimater rdzenia | - Tak. | 50+/-0.9 | 62.5+/-2.4 | 50+/-0.8 | |||
Średnica okładzin | - Tak. | 125.0+/-0.2 | 125.0+/-0.2 | 125.0+/-0.2 | 125.0+/-0.3 | 125.0+/-0.3 | |
Nieokrągłość powłoki | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Średnica powłoki | - Tak. | 242+/-5 | 242+/-5 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-5 | |
Powierzchnia błąd koncentryczny |
- Tak. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Nieokrągłość powłoki | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Błąd koncentryczności rdzenia/obudowy | - Tak. | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | |
Kręgosłup (radiusz) | - Tak. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili