Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: TC
Numer modelu: Wielomodowy OM4
Warunki płatności i wysyłki
Zero dyspersji długość fali: |
1295-1320 nm |
Częściowa nieciągłość: |
≤ 0,1 dB |
Niejednorodność tłumienia: |
≤ 0,1 dB |
Średnica rdzenia: |
50 ± 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: |
1295-1320 nm |
Częściowa nieciągłość: |
≤ 0,1 dB |
Niejednorodność tłumienia: |
≤ 0,1 dB |
Średnica rdzenia: |
50 ± 2,5 μm |
Podstawowa brak obwodu: |
≤6,0% |
Średnica okładziny: |
125 ± 1 μm |
Testowanie napięcia: |
≥9,0 n |
Dynamiczny parametr zmęczenia: |
≥ 25 |
Zastosowanie produktu
Włókno OM4 o pojemności 50/125μm jest multimodem o klasyfikowanym indeksieo średnicy rdzenia 50 μm i średnicy pokrycia 125 μm.
W porównaniu z włóknem OM3 jest on dodatkowo zoptymalizowany jako laser emitujący powierzchnię z pionową jamą (VCSEL) o długości fali 850 nm i obsługuje 10GBase-SR 550m, 40GBase-SR4 i 100GBase-SR10 150m.
Włókno OM4 jestidealny dlaPrzekaz 40G/100Gponieważ jego odległość przesyłowa wzrasta o 50% w porównaniu z OM3. OM4 multimodowe światło jest stosowane do różnych konstrukcji kabli światłowodowych, takich jak kabel z włókna wstążkowego, kabel z rozrzutami,kablów włókienniczych z rury rdzenia, kabli światłowodowych z centralną rurą, kabli światłowodowych o szczelnym buforowaniu itp. i jest kompatybilny z innymi włóknami o różnych technologiach produkcji.
Cechy produktu
Włókno jest idealne dla850 nm i 1300 nm długości fal operacyjnych.Optymalizuje laser emitujący powierzchnię z pionową pustką (VCSEL) o niskim tłumieniu i dużej przepustowości.Doskonała wydajność.
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 rozpraszania dwukierunkowego i odwrotnego | ≤ 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 |