2 Kern Spiralstahl gepanzerter Innenraum Kauf Glasfaserkabel
Flexibilität bei der Erfüllung verschiedener Anlagenanforderungen und Gewährleistung ihrer Eignung für eine breite Palette
von Anträgen.
Diese entscheidende Eigenschaft schützt die Integrität der Fasern, insbesondere in
Anspruchsvolle Umgebungen
Diese Konstruktion ermöglicht es den Kabeln, raue Umgebungen und mechanische Belastungen zu überstehen.
Gewährleistung langfristiger Zuverlässigkeit und optimaler Leistung.
Dies ist ideal für Hochhäuser und andere vertikale Anlagen.
Sie bieten eine ausgewogene Kombination aus Leistung und Erschwinglichkeit.
Sie sind für verschiedene Umgebungen anwendbar.
LSZH-Jacketten eignen sich besonders für Umgebungen mit hoher Dichte an Menschen.
wo Sicherheit und geringe Toxizität von größter Bedeutung sind, z. B. öffentliche Gebäude und Gebiete mit hoher menschlicher Bewohnung.
Anwendungen
Sie sind so konstruiert, dass sie unterschiedlichen Umweltbedingungen standhalten und zuverlässige
Leistung und gewährleisten eine unterbrechungsfreie Anbindung in allen Umgebungen.
Sie sorgen für stabile und effiziente Verbindungen, die für die
nahtloser Betrieb optischer Netze und reibungslose Datenübertragung.
Sie tragen zur Aufrechterhaltung der Integrität und Leistung des optischen Systems bei.
Netzwerkinfrastruktur, die eine optimale Funktionalität gewährleistet.
Sie bieten eine konsistente und zuverlässige Konnektivität und sorgen für eine vielfältige optische
Systeme funktionieren reibungslos und effizient, ob in spezialisierter Ausrüstung oder in allgemeinen Anwendungen.
Eigenschaften
Sie sind speziell so konzipiert, dass sie
Sie bieten eine langfristige Leistung auch in schwierigen Umgebungen.
Situationen.
Im Brandfall helfen sie, die Ausbreitung von Flammen zu verhindern und schützen so sowohl die Ausrüstung als auch die
und Personal vor möglichen Schäden.
Diese Einhaltung gewährleistet den Benutzern, dass die Kabel
Wir haben eine Reihe von Vorschlägen, die wir in diesem Bereich vornehmen müssen.
Sie ermöglichen die Übertragung von Daten mit großer Kapazität, ohne dabei die Integrität zu beeinträchtigen.
und Wartung, wodurch sie für verschiedene Anwendungen eine praktische Wahl sind.
Sie können entweder für spezifische Bedürfnisse der Industrie oder für individuelle Anlagen angepasst werden.
um den einzigartigen Anforderungen gerecht zu werden und eine breite Anwendbarkeit und Eignung in verschiedenen Sektoren zu gewährleisten.
Einzelheiten zur Kabelkonstruktion
Technische Parameter: | |||||||
Außendurchmesser ((MM)) | 2.0 | Gewicht ((Kg) | 15.0 | ||||
2.8 | 18.0 | ||||||
3.0 | 18.0 | ||||||
Aufbewahrungstemperatur ((°C) | -20 ~ +60 | ||||||
Min. Biegeradius ((mm) | Langfristig | 10D | |||||
Min. Biegeradius ((mm) | Kurzfristig | 20D | |||||
Min zulässige Zugfestigkeit ((N) | Langfristig | 300 | |||||
Min zulässige Zugfestigkeit ((N) | Kurzfristig | 1000 | |||||
Zersetzungslast (N/100 mm) | Langfristig | 500 | |||||
Zersetzungslast (N/100 mm) | kurzfristig | 1000 |
Eigenschaften der Faser
Faserstil | Einheit | S.M. G652 |
S.M. G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
Zustand | m | 1310/1550 | 1310/1550 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Abschwächen | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Was ist los? | - Was ist los? | |||
Verminderung | 1550 nm | PS/n*km | - Was ist los? | ≤ 18 Jahre | - Was ist los? | - Was ist los? | Verminderung |
1625 nm | PS/n*km | - Was ist los? | ≤ 22 | - Was ist los? | - Was ist los? | ||
Bandbreite | 850 nm | MHZ.KM | - Was ist los? | - Was ist los? | ¥ 400 | ¥160 | Bandbreite |
1300 nm | MHZ.KM | - Was ist los? | - Was ist los? | ¥800 | ¥500 | ||
Null-Dispersionswellenlänge | m | 1300 bis 1324 | ¥1302, ≤1322 |
- Was ist los? | - Was ist los? | ₹ 1295, ≤ 1320 |
|
Null-Deschrumpfungshöhe | m | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
PMD Höchstmenge an individuellen Fasern | ≤ 02 | ≤ 02 | - Was ist los? | - Was ist los? | ≤ 011 | ||
PMD-Entwurfsverknüpfungswert | Ps ((nm2*km) | ≤ 012 | ≤ 008 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
Wellenlänge der Faserabschnitte λc | m | ¢ 1180, ≤1330 |
¥1180 ≤1330 |
- Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
Wellenlänge des Kabelsutoffs λcc | m | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
MFD | 1310 nm | Ich weiß nicht. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? |
1550 nm | Ich weiß nicht. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
Zahlen Abdeckung (NA) |
- Was ist los? | - Was ist los? | 0.200+/ - Oh, nein.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Schritt (mittlerer zweiseitiger Schritt) Messung) |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Unregelmäßigkeiten über Fasern Länge und Punkt |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 |
Diskontinuität | |||||||
Differenzrückstreuung Koeffizient |
dB/km | ≤ 005 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ≤ 008 | |
Einheitlichkeit der Dämpfung | dB/km | ≤ 001 | ≤ 001 | ||||
Kerndimater | Ich weiß nicht. | 50+/-0. Das ist nicht wahr.9 | 62.5+/-2.4 | 50+/-0. Das ist nicht wahr.8 | |||
Durchmesser der Verkleidung | Ich weiß nicht. | 125.0+/-0.2 | 125.0+/-0.2 | 125.0+/-0.2 | 125.0+/-0.3 | 125.0+/-0.3 | |
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
Durchmesser der Beschichtung | Ich weiß nicht. | 242+/-5 | 242+/-5 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-5 | |
Beschichtung/Schaffinch Konzentrischer Fehler |
Ich weiß nicht. | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | |
Beschichtung ohne Kreislänge | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |
Fehler bei der Konzentrizität des Kerns/der Verkleidung | Ich weiß nicht. | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 13 | |
Ruder (Radius) | Ich weiß nicht. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? |
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