Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: TC
Numer modelu: Wielomodowy OM1
Warunki płatności i wysyłki
Zero dyspersji długość fali: |
1320-1365 nm |
Częściowa nieciągłość: |
≤ 0,1 dB |
Niejednorodność tłumienia: |
≤ 0,1 dB |
Średnica rdzenia: |
62,5 ± 2,5 μm |
Podstawowa brak obwodu: |
≤6,0% |
Średnica okładziny: |
125 ± 1 μm |
Testowanie napięcia: |
≥9,0 n |
Dynamiczny parametr zmęczenia: |
≥ 25 |
Zero dyspersji długość fali: |
1320-1365 nm |
Częściowa nieciągłość: |
≤ 0,1 dB |
Niejednorodność tłumienia: |
≤ 0,1 dB |
Średnica rdzenia: |
62,5 ± 2,5 μm |
Podstawowa brak obwodu: |
≤6,0% |
Średnica okładziny: |
125 ± 1 μm |
Testowanie napięcia: |
≥9,0 n |
Dynamiczny parametr zmęczenia: |
≥ 25 |
Zastosowanie produktu
62.5/125μm OM1 funkcje światła wielozadaniowegoo średnicy rdzenia 62,5 μm i średnicy pokrycia 125 μm, kompleksowo zoptymalizowane dla osiągów w850 nm i 1300 nm długości fal operacyjnych.
Wszystkie wskaźniki włókna osiągnęły światowy poziom zaawansowania.i jest szeroko stosowany w sieci lokalnej (LAN), transmisji wideo, transmisji audio, transmisji danych i wielu innych sektorów.
Dzięki laserowi i diodowi emitującemu światło (LED) jako źródło światła, włókno jest całkiem praktyczne dla IEEE802.3z Gigabit Ethernet.technologia produkcji MCVD zapewnia lepszą stabilność i precyzyjniejszą kontrolę rozkładu wskaźnika załamania. Włókno ma zastosowanie do różnych struktur kabli światłowodowych, takich jak:kabel włóknowo-liniowy, kabel liniowy, kabel włóknowo-optyczny, kabel włóknowo-optyczny z centralną rurą, kabel włóknowo-optyczny o szczelnym buforowaniu itp.
Cechy produktu
Włókno jest odpowiednie do 850 nmi długości fal operacyjnych 1300 nm; jego niskie tłumienie i duża przepustowość są zoptymalizowane do przesyłania Gigabit Ethernet IEEE802.3z; jego ochrona powłoki i właściwości szkła cieszą się doskonałą wydajnością.
Szczegóły techniczne
Właściwości optyczne | Warunki | Wartość | Jednostka |
Zmniejszenie | 850 nm | ≤ 2.80 | dB/km |
1300 nm | ≤ 0.60 | dB/km | |
Szerokość pasma wtrysku | 850 nm | ≥ 200 | MHz.km |
1300 nm | ≥ 500 | MHz.km | |
Numeryczna otwórka (NA) | 0.275±0.015 | ||
Wskaźnik refrakcji grupy | 850 nm | 1.496 | |
1300 nm | 1.491 | ||
Zerowa długość fali rozpraszania | 1320-1365 nm | ||
Pochylenie dyspersji | 1320 nm -1348 nm | ≤ 0.01 | ps/(nm·km) |
1348nm-1365nm | ≤ 0.001 | ps/(nm·km) | |
Utrata makrobendu, 100 okrążeń, promienie 37,5 mm. | 850 nm | ≤ 0.50 | dB |
1300 nm | ≤ 0.50 | dB |
Zwrotne rozpraszanie (1300 nm) | Warunki | Wartość | Jednostka |
Częściowe przerwanie | ≤ 0.1 | dB | |
Zmniejszenie niejednorodności | ≤ 0.1 | dB | |
Różne wartości rozpraszania dwukierunkowego i odwrotnego | ≤ 0.1 | dB/km |
Właściwości geometryczne | Warunki | Wartość | Jednostka |
Średnica rdzenia | 62.5±2.5 | μm | |
Nieokrągłość rdzenia | ≤ 6.0 | % | |
Średnica okładzin | 125±1 | μm | |
Nieokrągłość powłoki | ≤ 2.0 | % | |
Odchylenie koncentryczności rdzenia/obudowy | ≤ 1.5 | μm | |
Średnica powłoki | 245±10 | μm | |
Odchylenie koncentryczności powłoki/powłoki | ≤ 12.0 | μm |
Właściwości środowiska (850 nm i 1300 nm) | Warunki | Wartość | Jednostka |
Dodatkowe osłabienie temperatury | ≤ 0.15 | dB/km | |
Dodatkowe osłabienie kręgu temperatury i wilgotności | ≤ 0.20 | dB/km | |
Dodatkowe złagodzenie procesu starzenia się | ≤ 0.20 | dB/km | |
Dodatkowe osłabienie ciepła hydrotermalnego | ≤ 0.20 | dB/km | |
Suche starzenie się w cieple | ≤ 0.20 | dB/km |
Właściwości mechaniczne | Warunki | Wartość | Jednostka |
Badanie napięcia | ≥ 9.0 | N | |
Dodatkowa strata z zakresu makrobendu | 850 nm | ≤ 0.5 | dB |
Siła odciągania powłoki | Typowa średnia wartość | 1.4 | N |
Wartość szczytowa | ≥1,3 ≤8.9 | N | |
Dynamiczny parametr zmęczenia (Nd) | ≥ 25 |