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OM1 Multimodefaser-Flecken-Kabel des Lichtwellenleiter-0.1dB

Produkt-Details

Herkunftsort: China

Markenname: TC

Modellnummer: OM1 in mehreren Betriebsarten

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Hervorheben:

rosh Lichtwellenleiter

,

1320 Nanometer Lichtwellenleiter

,

1320 Nanometer Multimodefaser-Fleckenkabel

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
OM1 Multimodefaser-Flecken-Kabel des Lichtwellenleiter-0.1dB

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