Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: TC
Modellnummer: OM2 in mehreren Betriebsarten
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Null-Dispersionswellenlänge: |
1295 bis 1320 nm |
Teilweise Diskontinuität: |
≤ 0,1 dB |
Abschwächen Inhomogenität: |
≤ 0,1 dB |
Kerndurchmesser: |
50±2,5 μm |
Nichtkreisförmiges Kernmaterial: |
≤ 6,0 % |
Manteldurchmesser: |
125 ± 1 μm |
Spannungstest: |
≥ 9,0 N |
Dynamischer Müdigkeitsparameter: |
≥ 25 |
Null-Dispersionswellenlänge: |
1295 bis 1320 nm |
Teilweise Diskontinuität: |
≤ 0,1 dB |
Abschwächen Inhomogenität: |
≤ 0,1 dB |
Kerndurchmesser: |
50±2,5 μm |
Nichtkreisförmiges Kernmaterial: |
≤ 6,0 % |
Manteldurchmesser: |
125 ± 1 μm |
Spannungstest: |
≥ 9,0 N |
Dynamischer Müdigkeitsparameter: |
≥ 25 |
Anwendung des Produkts
50/125μm OM2-Fasern sind Multimode-Fasern mit eingestuftem Index.mit einem Durchmesser von 50 μm und einem Durchmesser von 125 μm, umfassend für die Leistung bei850und Betriebswellenlängen von 1300 nm.
Dank der höheren Bandbreite und der niedrigeren Dämpfung, ist es nicht möglich, die Schalldämpfung zu verbessern.Es ist für den Einsatz bei 850nm und 1300nm geeignet und wird in lokalen Netzwerken (LAN) weit verbreitet, Videoübertragung, Audioübertragung, Datenübertragung und viele andere Sektoren.
Mit dem Laser und der Leuchtdiode (LED) als Lichtquelle ist die Faser für IEEE802.3z Gigabit Ethernet recht praktisch.die MCVD-Fertigungstechnologie gewährleistet eine bessere Stabilität und eine genauere Kontrolle der Brechungsindexverteilung. Die Faser gilt für verschiedene Strukturen von Glasfaserkabeln, wie z. B. Bandfaserkabel, Strang-Loose-Tube-Kabel, Schlitten-Kernfaserkabel, Zentralrohr-Faserkabel,mit einer Breite von mehr als 20 mm,, etc. und ist mit anderen Fasern mit unterschiedlichen Herstellungstechnologien kompatibel.
Produktmerkmale
Die Faser eignet sichBetriebswellenlängen von 850 nm und 1300 nmDie geringe Dämpfung und die hohe Bandbreite sind für die IEEE 802.3z Gigabit Ethernet-Übertragung optimiert; der Beschichtungsschutz und die Glasbeschaffenheit bieten eine hervorragende Leistung.
Technische Einzelheiten
Optische Eigenschaften | Bedingungen | Wert | Einheit |
Abschwächen | 850 nm | ≤ 2.80 | dB/km |
1300 nm | ≤ 060 | dB/km | |
Injektionsbandbreite | 850 nm | ≥ 200 | MHz.km |
1300 nm | ≥ 500 | MHz.km | |
Numerische Öffnung (NA) |
0.200 ± 0.015
|
||
Gruppenbrechungsindex | 850 nm |
1.482
|
|
1300 nm |
1.477
|
||
Null-Dispersionswellenlänge |
1295 bis 1320 nm
|
||
Nullverstreuungsneigung |
1295 nm -1300 nm
|
≤ 0001 | PS/(nm·km) |
1300 nm bis 1320 nm
|
≤ 011 | PS/(nm·km) | |
Macrobend Verlust, 100 Kreise, Radius 37,5 mm | 850 nm | ≤ 050 | dB |
1300 nm | ≤ 050 | dB |
Rückstreuung (1300 nm) | Bedingungen | Wert | Einheit |
Teilweise Diskontinuität | ≤ 01 | dB | |
Absenkung Inhomogenität | ≤ 01 | dB | |
Unterschiedliche Werte der Bidirektion und der Rückstreuung | ≤ 01 | dB/km |
Geometrische Eigenschaften | Bedingungen | Wert | Einheit |
Kerndurchmesser |
50±2.5
|
μm | |
Nichtkreisförmiges Kernmaterial | ≤ 60 | % | |
Durchmesser der Verkleidung | 125 ± 1 | μm | |
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | ≤ 2.0 | % | |
Abweichung der Konzentrizität von Kern/Bedeckung | ≤ 15 | μm | |
Durchmesser der Beschichtung | 245 ± 10 | μm | |
Abweichung der Konzentrizität der Verkleidung/Beschichtung | ≤ 120 | μm |
Umgebungseigenschaften (850 nm und 1300 nm) | Bedingungen | Wert | Einheit |
Zusätzliche Temperaturdämpfung | ≤ 015 | dB/km | |
Zusätzliche Dämpfung des Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskreises | ≤ 020 | dB/km | |
Zusätzliche Verminderung der Alterung durch Eintauchen | ≤ 020 | dB/km | |
Zusätzliche Absenkung der Hydrothermie | ≤ 020 | dB/km | |
Trockene Hitzealterung | ≤ 020 | dB/km |
Mechanische Eigenschaften | Bedingungen | Wert | Einheit |
Spannungstest | ≥ 90 | N | |
Zusätzlicher Verlust durch Makrobend | 850 nm | ≤ 05 | dB |
Beschichtungsstärke | Typischer Mittelwert | 1.4 | N |
Spitzenwert | ≥1,3 ≤8.9 | N | |
Dynamische Müdigkeit Parameter (Nd) | ≥ 25 |