Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: TC
Modellnummer: OM1 in mehreren Betriebsarten
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Null-Dispersionswellenlänge: |
1320 bis 1365 nm |
Teilweise Diskontinuität: |
≤ 0,1 dB |
Abschwächen Inhomogenität: |
≤ 0,1 dB |
Kerndurchmesser: |
62.5±2,5 μm |
Nichtkreisförmiges Kernmaterial: |
≤ 6,0 % |
Manteldurchmesser: |
125 ± 1 μm |
Spannungstest: |
≥ 9,0 N |
Dynamischer Müdigkeitsparameter: |
≥ 25 |
Null-Dispersionswellenlänge: |
1320 bis 1365 nm |
Teilweise Diskontinuität: |
≤ 0,1 dB |
Abschwächen Inhomogenität: |
≤ 0,1 dB |
Kerndurchmesser: |
62.5±2,5 μm |
Nichtkreisförmiges Kernmaterial: |
≤ 6,0 % |
Manteldurchmesser: |
125 ± 1 μm |
Spannungstest: |
≥ 9,0 N |
Dynamischer Müdigkeitsparameter: |
≥ 25 |
Anwendung des Produkts
62.5/125μm OM1 Multimode-Fasernmit einem Durchmesser von 62,5 μm und einem Durchmesser von 125 μm, umfassend für die Leistung amBetriebswellenlängen von 850 nm und 1300 nm.
Dank der höheren Bandbreite und der geringeren Dämpfung ist es für den Einsatz bei 850nm und 1300nm geeignet.und ist weit verbreitet im lokalen Netzwerk (LAN), 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, wieBandfaserkabel, Strang-Loose-Tube-Kabel, Schlitten-Kernfaserkabel, Glasfaserkabel mit zentraler Röhre, dicht gepuffertes Glasfaserkabel usw.
Produktmerkmale
Die Faser ist für 850 nm geeignet.und Betriebswellenlängen von 1300 nmDie geringe Dämpfung und die hohe Bandbreite sind für die IEEE 802.3z Gigabit Ethernet-Übertragung optimiert; der Beschichtungsschutz und die Glas-Eigenschaften 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) | 0.275 ± 0.015 | ||
Gruppenbrechungsindex | 850 nm | 1.496 | |
1300 nm | 1.491 | ||
Null-Dispersionswellenlänge | 1320 bis 1365 nm | ||
Nullverstreuungsneigung | 1320 nm -1348 nm | ≤ 001 | PS/(nm·km) |
1348 nm bis 1365 nm | ≤ 0001 | 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 Bidirektionalen und der Rückwärtsstreuung | ≤ 01 | dB/km |
Geometrische Eigenschaften | Bedingungen | Wert | Einheit |
Kerndurchmesser | 62.5±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 |