Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: TC
Modellnummer: OM3 in mehreren Betriebsarten
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Zero Dispersion Wavelength: |
1295-1320 nm |
Partial Discontinuity: |
≤ 0.1 dB |
Attenuation Inhomogeneity: |
≤ 0.1 dB |
Core Diameter: |
50±2.5 μm |
Core Non-Circularity: |
≤6.0 % |
Cladding Diameter: |
125±1 μm |
Tension Testing: |
≥9.0 N |
Dynamic Fatigue Parameter: |
≥ 25 |
Zero Dispersion Wavelength: |
1295-1320 nm |
Partial Discontinuity: |
≤ 0.1 dB |
Attenuation Inhomogeneity: |
≤ 0.1 dB |
Core Diameter: |
50±2.5 μm |
Core Non-Circularity: |
≤6.0 % |
Cladding Diameter: |
125±1 μm |
Tension Testing: |
≥9.0 N |
Dynamic Fatigue Parameter: |
≥ 25 |
Anwendung des Produkts
50/125μm OM3-Fasern sind Multimode-Fasern mit eingestuftem Index.mit einem Durchmesser von 50 μm und einem Durchmesser von 125 μm.
Es handelt sich dabei um einen umfassend optimierten Oberflächenstrahllaser (VCSEL) mit einer Wellenlänge von 850 nm auf Basis von OM2-Fasern.Asses Differenzielle Modalverzögerung (DMD) -Test zur Erreichung der höheren Bandbreite und der geringeren Dämpfung und zur Realisierung einer kurzen Distanzübertragung mit hoher Datenrate (OM3-Faser zur Unterstützung von 10GBase-SR 300m), 40GBase-SR4 und 100GBase-SR10 100m).
Die Faser eignet sich für verschiedene Strukturen von Glasfaserkabeln, wie z. B. Bandfaserkabel, Stranded Loose Tube Kabel, Slotted Core Fiber Kabel, Central-Tube Fiber Optic Kabel,mit einer Breite von mehr als 20 mm,, etc. und ist mit anderen Fasern kompatibel, die unterschiedliche Herstellungstechnologien verwenden.
Produktmerkmale
Die Faser ist ideal für Wellenlängen zwischen 850 nm geeignetund 1300 nm.Es ist...Optimiert die Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser (VCSEL) mit geringer Dämpfung und hoher Bandbreite.
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 |