Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: TC
Numer modelu: OM3 wielomodowy
Warunki płatności i wysyłki
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 |
Zastosowanie produktu
Włókno OM3 o pojemności 50/125μm jest rodzajem multimodu o stopniowanym indeksie, w którymo średnicy rdzenia 50 μm i średnicy pokrycia 125 μm.
Jest to kompleksowo zoptymalizowany laser emitujący powierzchnię z pionową jamą (VCSEL) o długości fali 850 nm oparty na włóknie OM2.Asses Differential Modal Delay (DMD) test w celu osiągnięcia większej szerokości pasma i niższej tłumienia i realizacji transmisji danych o wysokiej prędkości transmisji na krótkie odległości (włókno OM3 w obsłudze 10GBase-SR 300m), 40GBase-SR4 i 100GBase-SR10 100m).
Włókno jest odpowiednie do różnych struktur kabli światłowodowych, takich jak kabel włóknowodowy wstążkowy, kabel lodowy, kabel światłowodowy z centralną rurą,kablów optycznych z ciśnym buforem, itp. i jest kompatybilny z innymi włóknami, które wykorzystują różne technologie produkcyjne.
Cechy produktu
Włókno jest idealne do obsługi długości fal między 850 nmi 1300 nm.To...Optymalizuje laser emitujący powierzchnię z pionową jamą (VCSEL) przy niskim tłumieniu i dużej przepustowości.
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) |
00,200 ± 0.015
|
||
Wskaźnik refrakcji grupy | 850 nm |
1.482
|
|
1300 nm |
1.477
|
||
Zerowa długość fali rozpraszania |
1295-1320 nm
|
||
Pochylenie dyspersji |
1295 nm -1300 nm
|
≤ 0.001 | ps/(nm·km) |
1300nm-1320nm
|
≤ 0.11 | 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 dwukierunkowego i odwrotnego rozpraszania | ≤ 0.1 | dB/km |
Właściwości geometryczne | Warunki | Wartość | Jednostka |
Średnica rdzenia |
50±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 |