
Соединительный кабель, 1 жила
GJYXTCH FTTH с трубчатым ответвительным кабелем, оптоволоконный кабель несет собственный провод, подвешиваясь от столба к дому. Устойчивый к ультрафиолетовому излучению и дождю,-он доставляет оптоволокно по воздуху с минимальным оборудованием и действует как самый простой и стабильный мост "волокно-к-дому" на наружных участках FTTH.
Описание
Технические параметры
наша компания
Функции
- Низкая-стоимость для массового применения
- Сильная адаптация к окружающей среде
- Рифленая конструкция облегчает зачистку и сращивание.
Экологические характеристики
• Температура транспортировки/хранения: от -40 до +60 градусов.
Длина доставки
• Стандартная длина катушки: 1 км; также доступны другие длины.
Срок поставки
Срок поставки мелких партий продукции 7-15 дней, крупных партий 15-25 дней. Если есть срочная необходимость, пожалуйста, сообщите нам заранее, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы координировать свои действия во время производства.
собственный бренд
Упаковать и отправить
Советы
Какие факторы вызывают шум в системах оптической связи?
Ответ: Существуют шумы, вызванные неоптимальным коэффициентом затухания, случайные изменения интенсивности света, шум, вызванный временным джиттером, точечный шум и тепловой шум приемника, модовый шум волокна, расширение импульса, вызванное дисперсией, приводящей к расширению импульса, шум, вызванный распределением мод ЛД, шум, вызванный чирпом частоты ЛД, и шум, вызванный отражением.
Какие основные типы оптических волокон используются в настоящее время при построении сетей передачи данных? Каковы их основные характеристики?
Ответ: Существует три типа: обычное одномодовое волокно G.652, одномодовое-волокно G.653, одномодовое волокно G.653 со смещенной-дисперсией- и волокно G.655 с не-сдвинутой дисперсией-.
Одномодовое волокно G.652- имеет большую дисперсию в C-диапазоне 1530-1565 нм и L-диапазоне 1565–1625 нм, обычно 17–22 пснм•км. Когда скорость системы достигает 2,5 Гбит/с или выше, требуется компенсация дисперсии. При скорости 10 Гбит/с стоимость компенсации дисперсии системы относительно высока. В настоящее время это наиболее часто используемый тип волокна в сетях передачи.
Волокно со смещенной дисперсией G.653-имеет дисперсию от -1 до 3,5 пснм•км в диапазоне C- и диапазоне L- на длине волны 1550 нм. Скорость системы может достигать 20 Гбит/с и 40 Гбит/с. Это лучшее волокно для одноволновой передачи на-сверх-дальние-расстояния. Однако из-за его нулевой дисперсионной характеристики при использовании расширения DWDM возникают нелинейные эффекты, приводящие к перекрестным помехам сигнала и четырехволновому смешению (FWM). Поэтому он не подходит для DWDM.
Волокно G.655 с не-нулевой дисперсией-смещенной дисперсией: Волокно G.655 с не-нулевой дисперсией-смещенной дисперсией имеет дисперсию 1-6 пснм•км в диапазоне C- и 6-10 пснм•км в диапазоне L-. Дисперсия мала, что позволяет избежать зоны нулевой дисперсии, которая подавляет четырехволновое смешивание (FWM) и может использоваться для расширения DWDM. Его также можно использовать для высокоскоростных систем. Новое волокно G.655 может расширить эффективную площадь в 1,5-2 раза по сравнению с обычными волокнами, снижая плотность мощности и уменьшая нелинейные эффекты в волокне.
Что такое нелинейность волокна?
Ответ: Это относится к тому факту, что когда входная оптическая мощность превышает определенное значение, показатель преломления волокна будет нелинейно связан с оптической мощностью, и произойдет комбинационное рассеяние и рассеяние Бриллюэна, вызывающее изменение частоты падающего света.
Какое влияние нелинейность волокна оказывает на передачу?
Ответ: Нелинейные эффекты вызывают дополнительные потери и помехи, ухудшающие работу системы. Системы WDM обладают большой оптической мощностью и передают данные на большие расстояния по волокну, поэтому возникают нелинейные искажения. Нелинейные искажения бывают двух типов: вынужденное рассеяние и нелинейное преломление. Вынужденное рассеяние включает комбинационное рассеяние и рассеяние Бриллюэна. Эти два типа рассеяния уменьшают энергию падающего света, вызывая потери. Его можно игнорировать, когда входная оптическая мощность мала.
Что такое PON (пассивная оптическая сеть)?
Ответ: PON — это оптоволоконная кольцевая оптическая сеть в локальной сети доступа пользователя. Он основан на пассивных оптических компонентах, таких как ответвители и разветвители. К различным причинам, вызывающим затухание волокна, относятся: К основным факторам, вызывающим затухание волокна, относятся: внутренние факторы, изгиб, сжатие, загрязнения, неровности, сращивания и т. д.
Внутренние: это собственные потери волокна, включая рэлеевское рассеяние, собственное поглощение и т. д.
Изгиб: когда волокно изгибается, часть света в волокне теряется из-за рассеяния, что приводит к затуханию.
Сжатие: волокно испытывает небольшую кривизну из-за сжатия, что приводит к затуханию.
Примеси: Примеси в волокне поглощают и рассеивают свет, распространяющийся по волокну, вызывая потери.
Неравномерность: потери, вызванные неравномерным показателем преломления материала волокна.
Сращивание: потери, возникающие при сращивании волокон, например: разные оси (требование коаксиальности для одномодовых волокон составляет менее 0,8 мкм), торцевая поверхность не перпендикулярна оси, торцевая поверхность не плоская, несоответствие внутреннего диаметра сращивания и низкое качество сварки и т. д.
Когда свет входит в волокно с одного конца и выходит с другого, интенсивность света ослабевает. Это означает, что после распространения светового сигнала по волокну часть световой энергии ослабляется. Это указывает на наличие определенных веществ или по какой-либо причине, блокирующих прохождение светового сигнала. Это потери при передаче волокна. Только за счет уменьшения потерь в оптоволокне световой сигнал может проходить плавно и беспрепятственно.
2. Классификация потерь волокна
Потери в волокне можно грубо разделить на собственные потери волокна и дополнительные потери, вызванные условиями использования после производства волокна. Конкретная классификация выглядит следующим образом:
Потери в волокне можно разделить на присущие потери и дополнительные потери.
Неотъемлемые потери включают потери на рассеяние, потери на поглощение и потери, вызванные несовершенной структурой волокна.
Дополнительные потери включают потери на микро-изгибе, потери на изгибе и потери на сращивании.
Среди них дополнительные потери вызваны человеческим фактором при прокладке волокна. В практических приложениях неизбежно подключение волокон одно за другим, и соединения волокон приведут к потерям. Сила микро-изгиба, сжатия и растяжения волокна также приводит к потерям. Все это потери, вызванные условиями использования волокна. Основная причина в том, что в этих условиях изменился режим передачи в сердцевине волокна. Дополнительных потерь можно избежать, насколько это возможно. Далее мы обсудим только внутренние потери волокна.
Собственные потери, потери на рассеяние и потери на поглощение определяются свойствами самого материала волокна, а собственные потери, вызванные различными рабочими длинами волн, также различны. Понимание механизма возникновения потерь и количественный анализ размера потерь, вызванных различными факторами, имеет чрезвычайно важное значение для разработки волокон с низкими-потерями и рационального использования волокон.
3. Абсорбционные потери материалов
Материалы, используемые для производства волокон, могут поглощать световую энергию. После того как частицы волокнистого материала поглощают световую энергию, они вибрируют, нагреваются и рассеивают энергию, тем самым создавая потери на поглощение. Мы знаем, что материя состоит из атомов и молекул, а атомы состоят из атомных ядер и электронов вне ядра. Электроны вращаются вокруг атомного ядра по определенным орбитам. Это похоже на то, как Земля и такие планеты, как Венера и Марс, вращаются вокруг Солнца: каждый электрон имеет определенную энергию и находится на определенной орбите, или каждая орбита имеет определенный энергетический уровень.
Уровень энергии ближе к атомному ядру ниже, а уровень энергии дальше от ядра атома выше. Разность энергетических уровней между этими орбитами называется разностью энергетических уровней. Когда электрон на определенном энергетическом уровне облучается светом с длиной волны, соответствующей этой разнице энергетических уровней, электрон на орбите более низкого энергетического уровня перейдет на орбиту более высокого энергетического уровня. Этот электрон поглощает соответствующую разность энергетических уровней длины волны света и, таким образом, генерирует потери на поглощение света.
Основной материал для изготовления волокон – диоксид кремния (SiO2) сам поглощает свет. Одно называется поглощением ультрафиолета, а другое — поглощением инфракрасного излучения. В настоящее время волоконная связь обычно работает в диапазоне длин волн от 0,8 до 1,6 мкм, поэтому мы обсуждаем потери только в этом рабочем диапазоне.
Пики поглощения, генерируемые электронными переходами в кварцевом стекле, составляют от 0,1 до 0,2 мкм в ультрафиолетовой области. По мере увеличения длины волны эффект поглощения постепенно уменьшается, но диапазон воздействия очень широк, вплоть до длин волн выше 1 мкм. Однако поглощение ультрафиолета мало влияет на кварцевые оптические волокна, работающие в инфракрасной области. Например, в области видимого света при длине волны 0,6 мкм поглощение ультрафиолета может достигать 1 дБ/км, а при длине волны 0,8 мкм оно падает до 0.2 - 0.3 дБ/км, а при длине волны 1,2 мкм оно составляет примерно всего 0,1 дБ/км.
Потери на поглощение инфракрасного излучения в кварцевых оптических волокнах вызваны молекулярными колебаниями материалов в инфракрасной области. В диапазоне 2 мкм имеется несколько пиков поглощения вибрации.
Из-за влияния различных легирующих элементов в оптическом волокне кварцевые оптические волокна не могут иметь окно с низкими-потерями в указанном выше диапазоне 2 мкм. Теоретический предел потерь на длине волны 1,85 мкм составляет 1 дБ/км.
В ходе исследований также было обнаружено, что в кварцевом стекле есть некоторые «нарушители спокойствия», в основном некоторые вредные примеси переходных металлов, такие как медь, железо, хром и марганец. Эти «плохие парни» жадно поглощают световую энергию и прыгают, вызывая потерю световой энергии. Устранение «нарушителей спокойствия» и проведение химической очистки материалов для изготовления оптических волокон позволяет существенно снизить потери.
Другим источником поглощения в кварцевых оптических волокнах является гидроксид (OH⁻). Исследования показали, что в рабочем диапазоне длин волн оптического волокна имеются три пика поглощения гидроксида: 0,95 мкм, 1,24 мкм и 1,38 мкм. Среди них потери на поглощение на длине волны 1,38 мкм являются наиболее серьезными и оказывают наибольшее влияние на оптическое волокно. На длине волны 1,38 мкм потеря пика поглощения, вызванная оксидом водорода с содержанием всего 0,0001, достигает 33 дБ/км.
Откуда берутся эти оксиды водорода? Источников оксидов водорода много. Во-первых, в материалах для изготовления оптических волокон есть вода и гидроксиды, и эти гидроксиды с трудом удаляются в процессе очистки сырья и остаются в оптическом волокне в виде оксидов водорода; во-вторых, оксиды водорода, используемые для изготовления оптических волокон, содержат небольшое количество воды; в-третьих, вода образуется в процессе производства оптического волокна в результате химических реакций; четвертое — попадание водяного пара из наружного воздуха. Однако нынешний производственный процесс развился до очень высокого уровня, а содержание оксидов водорода снижено до достаточно низкого уровня, поэтому его влияние на оптическое волокно можно игнорировать.
4. Рассеяние потерь
Ночью, если посветить фонариком в воздух, можно увидеть луч света. Люди также видели большие лучи света, излучаемые прожекторами в ночном небе.
Тогда почему мы видим эти лучи света? Это связано с тем, что в атмосфере плавает множество мельчайших частиц, таких как дым и пыль. Когда свет падает на эти частицы, происходит рассеяние, и он излучается во всех направлениях. Это явление было впервые обнаружено Рэлеем, поэтому такое рассеяние получило название «рэлеевское рассеяние».
горячая этикетка : ответвительный кабель 1 жила, Китай ответвительный кабель 1 жила производители, поставщики, завод, Двухжильный кабель длиной в фут., дуплексный патч-корд, FTTH 2 оптоволоконный абонентский кабель, Кабель FTTH GJYXCH, Патч-кабель SC APC — SC UPC, небронированный волоконный патч-корд
Технические характеристики
|
Количество волокон |
4~12 |
|
Свободная трубка №. |
1 шт. |
|
сыпучий материал |
ПБТ (полибутилентерефталат) |
|
Член Силы |
Две стальные проволоки |
|
Материал внешней оболочки |
ЛСЖ |
|
Номинальные внешние размеры |
3,0 мм*6,3 (±0,3) |
|
Сила натяжения (Долгосрочная-/краткосрочная-срочная перспектива) |
300N/600N |
|
Сопротивление раздавливанию (Долгосрочная-/краткосрочная-срочная перспектива) |
1000 Н/2200 мм |
|
Минимальный радиус изгиба (статический/динамический) |
20 х наружный диаметр / 40 х наружный диаметр |
*Все размеры кабеля, указанные выше, могут быть настроены.
Предыдущая статья
Конекторы Fibra OpticaСледующая статья
Волоконно-оптический кабель, 2 ядраОтправить запрос

















