Kabel upuszczający 1 rdzeń

Kabel upuszczający 1 rdzeń

FTTH z kablem światłowodowym GJYXTCH
GJYXTCH FTTH z kablem rurowym, kabel światłowodowy ma własny przewód komunikacyjny, zawieszony od słupa do domu. Odporny na promieniowanie UV i deszcz-, dostarcza światłowód drogą antenową przy minimalnej liczbie sprzętu, działając jako najprostszy i najbardziej stabilny most światłowodowy-do-domu” w zewnętrznych odcinkach FTTH.
Wyślij zapytanie

Opis

Parametry techniczne

nasza firma

 

 

company
30+ lata
Nasza fabryka powstała w 1992 roku, zaczynając od kabla koncentrycznego, który był jednym z największych producentów w mieście Lin'an. W roku 2001 zaczęliśmy skupiać się na produkcji kabli optycznych.
30+ kraje
W roku 2008 utworzyłem międzynarodowy dział sprzedaży i sprzedałem kable światłowodowe do ponad 30 krajów i posiadam 18-letnie bogate doświadczenie w eksporcie kabli.

 

 

Cechy

 

 

  • Niski-koszt zastosowania masowego
  • Silna zdolność adaptacji do środowiska
  • Karbowana konstrukcja ułatwia ściąganie izolacji i łączenie

 

 

Charakterystyka środowiskowa

 


• Temperatura transportu/przechowywania: -40 stopni do +60 stopni

 

Długość dostawy

 


• Standardowa długość szpuli: 1 km; dostępne są również inne długości.

 

Czas dostawy

 

 

Czas dostawy małych partii produktów wynosi 7-15 dni, przy dużych partiach 15-25 dni. Jeśli istnieje pilna potrzeba, prosimy o poinformowanie nas z wyprzedzeniem, a my postaramy się jak najlepiej koordynować produkcję.

 

 

własna marka

 

 

FTTH drop cable-Ink printing
Kabel przyłączeniowy FTTH-Druk atramentowy
Flat cable-Plasma pringting
Kabel płaski-Drukowanie plazmowe
Outdoor cable GYTC8S-Iron printing
Kabel zewnętrzny GYTC8S-Nadruk żelazny
Jumper cable- SC/UPC-SC/APC
Kabel połączeniowy- SC/UPC-SC/APC
GYTC8S 24 core -wooden drum
24-rdzeniowy -drewniany bęben GYTC8S
FTTH cable-1km drum
Kabel FTTH-1km bęben
FTTH cable-carton packing
Kabel FTTH-opakowanie kartonowe
Patch cords-Pallet package
Kable krosowe-Opakowanie na palecie
 
 

 

Pakuj i wysyłaj

 
Patch cords in Pallet delivery
Patchcordy w dostawie na paletach
FTTH cable in cartons packing
Kabel FTTH w opakowaniach kartonowych
Flat cable in plywood drum package
Kabel płaski w opakowaniu bębna ze sklejki
4b86f9a7e7a1b777db558f0849be4352
Bęben kompozytowy całkowicie załadowany do kontenera
eedd5e3aac661809b4fc7f60d27f57d8
Zdjęcie ładowania bębna z litego drewna
 
 
 

Porady

Jakie czynniki powodują szum w optycznych systemach komunikacyjnych?
Odpowiedź: Występują szumy spowodowane suboptymalnym współczynnikiem ekstynkcji, losowe zmiany natężenia światła, szumy spowodowane drganiami czasowymi, szumy punktowe i szumy termiczne odbiornika, szumy modowe światłowodu, poszerzenie impulsów spowodowane dyspersją skutkującą rozprzestrzenianiem się impulsów, szumy spowodowane dystrybucją modów LD, szumy powodowane przez ćwierkanie częstotliwości LD oraz szumy spowodowane odbiciami.

 

Jakie są główne rodzaje włókien światłowodowych stosowanych obecnie w budowie sieci przesyłowych? Jakie są ich główne cechy?
Odpowiedź: Istnieją trzy typy: konwencjonalne światłowód jedno-modowy G.652, włókno jednomodowe-z przesuniętą dyspersją G.653 i włókno G.655 z nie-zerową dyspersją-przesuniętą.
Światłowód jednomodowy G.652-ma dużą dyspersję w paśmie C-1530-1565 nm i paśmie L 1565–1625 nm, zazwyczaj 17–22 psnm·km. Gdy szybkość systemu osiągnie 2,5 Gbit/s lub więcej, wymagana jest kompensacja dyspersji. Przy 10 Gbit/s koszt kompensacji dyspersji systemu jest stosunkowo wysoki. Jest to obecnie najpowszechniej stosowany rodzaj światłowodu w sieciach przesyłowych.
Włókno-z przesuniętą dyspersją G.653 ma dyspersję od -1 do 3,5 psnm·km w paśmie C-i L-przy 1550 nm. Szybkość systemowa może osiągnąć 20 Gbit/s i 40 Gbit/s. Jest to najlepsze włókno do transmisji na bardzo-długości fali na-długie-odległości. Jednakże, ze względu na zerową charakterystykę dyspersji, podczas stosowania ekspansji DWDM występują efekty nieliniowe, co skutkuje przesłuchem sygnału i mieszaniem czterofalowym (FWM). Dlatego nie nadaje się do DWDM.
Światłowód G.655 z nie-zerową dyspersją-przesuniętą: włókno G.655 z nie-zerową dyspersją-przesuniętą ma dyspersję 1-6 psnm•km w paśmie C- i 6-10 psnm•km w paśmie L-. Dyspersja jest mała, co pozwala uniknąć strefy zerowej dyspersji, która tłumi mieszanie czterofalowe (FWM) i może być wykorzystana do ekspansji DWDM. Może być również stosowany w systemach o dużej prędkości. Nowe włókno G.655 może zwiększyć obszar efektywny 1,5-2 razy w porównaniu ze zwykłymi włóknami, zmniejszając gęstość mocy i zmniejszając efekty nieliniowe we włóknie.

 

Co to jest nieliniowość włókna?
Odpowiedź: Odnosi się to do faktu, że gdy wejściowa moc optyczna przekroczy określoną wartość, współczynnik załamania światła światłowodu będzie nieliniowo powiązany z mocą optyczną i nastąpi rozproszenie Ramana i rozproszenie Brillouina, powodując zmianę częstotliwości padającego światła.

 

Jaki wpływ ma nieliniowość światłowodu na transmisję?
Odpowiedź: Efekty nieliniowe powodują dodatkowe straty i zakłócenia, pogarszając wydajność systemu. Systemy WDM mają dużą moc optyczną i transmitują na duże odległości wzdłuż światłowodu, przez co powstają zniekształcenia nieliniowe. Zniekształcenia nieliniowe dzielą się na dwa rodzaje: rozpraszanie wymuszone i załamanie nieliniowe. Rozpraszanie wymuszone obejmuje rozpraszanie Ramana i rozpraszanie Brillouina. Te dwa rodzaje rozpraszania zmniejszają energię padającego światła, powodując straty. Można to zignorować, gdy wejściowa moc optyczna jest mała.

 

Co to jest PON (pasywna sieć optyczna)?
Odpowiedź: PON to sieć optyczna z pętlą światłowodową w lokalnej sieci dostępu użytkowników. Opiera się na pasywnych elementach optycznych, takich jak sprzęgacze i rozdzielacze. Różne przyczyny powodujące tłumienie włókien obejmują: Do głównych czynników powodujących tłumienie włókien należą: wewnętrzne, zginanie, ściskanie, zanieczyszczenia, nierówności i sploty itp.
Wewnętrzne: Jest to nieodłączna utrata włókna, w tym rozpraszanie Rayleigha i wrodzona absorpcja itp.
Zginanie: Kiedy włókno się zgina, część światła we włóknie zostanie utracona w wyniku rozproszenia, co spowoduje tłumienie.
Kompresja: W wyniku kompresji włókno ulega niewielkiej krzywiźnie, powodując tłumienie.
Zanieczyszczenia: Zanieczyszczenia we włóknie pochłaniają i rozpraszają światło rozchodzące się we włóknie, powodując straty.
Nierówność: Strata spowodowana nierównym współczynnikiem załamania światła materiału włóknistego.
Łączenie: straty powstałe podczas łączenia włókien, takie jak: różne osie (wymagana współosiowość dla włókien jedno-modowych jest mniejsza niż 0,8 μm), powierzchnia czołowa nie jest prostopadła do osi, powierzchnia czołowa nie jest płaska, niedopasowanie wewnętrznej średnicy splotu i niska jakość spawu itp.
Kiedy światło wchodzi do światłowodu z jednego końca i wychodzi z drugiego, intensywność światła słabnie. Oznacza to, że po przejściu sygnału świetlnego przez włókno część energii świetlnej zostaje osłabiona. Oznacza to, że istnieją pewne substancje lub z jakiegoś powodu blokują przejście sygnału świetlnego. Jest to strata transmisji światłowodu. Tylko poprzez zmniejszenie strat światłowodu sygnał świetlny może przepływać płynnie i bez przeszkód.
2. Klasyfikacja strat włókien
Stratę włókna można z grubsza podzielić na utratę naturalną włókna i stratę dodatkową spowodowaną warunkami użytkowania po wyprodukowaniu włókna. Specyficzna klasyfikacja wygląda następująco:
Straty włókien można podzielić na straty wrodzone i straty dodatkowe.
Strata wrodzona obejmuje utratę rozproszenia, utratę absorpcji i stratę spowodowaną niedoskonałą strukturą włókna.
Dodatkowa strata obejmuje mikro-utratę zgięcia, utratę zgięcia i utratę łączenia.
Wśród nich dodatkowe straty spowodowane są czynnikami ludzkimi podczas układania włókna. W praktycznych zastosowaniach nieuniknione jest łączenie włókien jeden po drugim, a połączenia światłowodowe będą powodować straty. Mikro-zginanie, ściskanie i rozciąganie włókien również powoduje straty. Są to wszystkie straty spowodowane warunkami użytkowania światłowodu. Głównym powodem jest to, że w tych warunkach zmienił się tryb transmisji w rdzeniu światłowodu. W miarę możliwości można uniknąć dodatkowych strat. Następnie omówimy jedynie nieodłączną utratę włókna.
Strata wrodzona, strata rozproszenia i utrata absorpcji są określane przez właściwości samego materiału włóknistego, a straty nieodłączne spowodowane różnymi długościami fal roboczych są również inne. Zrozumienie mechanizmu powstawania strat i ilościowa analiza wielkości strat spowodowanych różnymi czynnikami ma niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju włókien niskostratnych-i racjonalnego wykorzystania włókien.
3. Straty absorpcyjne materiałów
Materiały użyte do produkcji włókien mogą pochłaniać energię świetlną. Gdy cząstki materiału włóknistego pochłoną energię świetlną, wibrują, nagrzewają się i rozpraszają energię, powodując w ten sposób utratę absorpcji. Wiemy, że materia składa się z atomów i cząsteczek, a atomy z jąder atomowych i elektronów znajdujących się poza jądrem. Elektrony krążą wokół jądra atomowego po określonych orbitach. To tak, jak Ziemia i planety takie jak Wenus i Mars krążą wokół Słońca, każdy elektron ma określoną energię i znajduje się na określonej orbicie lub każda orbita ma określony poziom energii.
Poziom energii bliżej jądra atomowego jest niższy, a poziom energii dalej od jądra atomowego jest wyższy. Różnica poziomów energii pomiędzy tymi orbitami nazywana jest różnicą poziomów energii. Kiedy elektron na określonym poziomie energii zostanie napromieniowany światłem o długości fali odpowiadającej tej różnicy poziomów energii, elektron na orbicie niższego poziomu energii przejdzie na orbitę wyższego poziomu energii. Elektron ten pochłania różnicę poziomów energii odpowiadającą długości fali światła i w ten sposób generuje stratę absorpcji światła.
Podstawowy materiał do produkcji włókien, dwutlenek krzemu (SiO2), sam pochłania światło. Jedna nazywa się absorpcją ultrafioletu, a druga absorpcją podczerwieni. Obecnie komunikacja światłowodowa na ogół działa w zakresie długości fal od 0,8 do 1,6 μm, dlatego omawiamy straty tylko w tym zakresie roboczym.
Piki absorpcji generowane przez przejścia elektronów w szkle kwarcowym wynoszą około 0,1 do 0,2 μm w obszarze ultrafioletu. Wraz ze wzrostem długości fali efekt absorpcji stopniowo maleje, ale zakres, którego to dotyczy, jest bardzo szeroki, aż do długości fali powyżej 1 μm. Jednakże absorpcja ultrafioletu ma niewielki wpływ na kwarcowe włókna optyczne pracujące w obszarze podczerwieni. Na przykład w obszarze światła widzialnego przy długości fali 0,6 μm absorpcja ultrafioletu może osiągnąć 1 dB/km, a przy długości fali 0,8 μm spada do 0.2 - 0.3 dB/km, podczas gdy przy długości fali 1,2 μm wynosi w przybliżeniu tylko 0,1 dB/km.
Utrata absorpcji podczerwieni w kwarcowych światłowodach jest spowodowana wibracjami molekularnymi materiałów w obszarze podczerwieni. W paśmie 2 μm występuje kilka pików absorpcji drgań.
Ze względu na wpływ różnych domieszek na światłowód, kwarcowe włókna optyczne nie mogą mieć okna o niskich-stratach w paśmie 2 μm powyżej. Teoretyczna strata graniczna przy długości fali 1,85 μm wynosi 1 dB/km.
Badania wykazały również, że w szkle kwarcowym występują pewne „problemy”, głównie szkodliwe zanieczyszczenia metalami przejściowymi, takimi jak miedź, żelazo, chrom i mangan. Ci „źli goście” zachłannie pochłaniają energię świetlną i skaczą, powodując utratę energii świetlnej. Usunięcie „kłopotów” i przeprowadzenie chemicznego oczyszczania materiałów do produkcji włókien optycznych może znacznie zmniejszyć straty.
Innym źródłem absorpcji w kwarcowych światłowodach jest wodorotlenek (OH⁻). Badania nad tym wykazały, że w roboczym paśmie długości fali światłowodu występują trzy piki absorpcji wodorotlenku, które wynoszą 0,95 µm, 1,24 µm i 1,38 µm. Wśród nich utrata absorpcji przy długości fali 1,38 μm jest najpoważniejsza i ma największy wpływ na światłowód. Przy długości fali 1,38 μm, szczytowa strata absorpcji spowodowana tlenkiem wodoru o zawartości zaledwie 0,0001 wynosi aż 33 dB/km.
Skąd pochodzą te tlenki wodoru? Źródeł tlenków wodoru jest wiele. Po pierwsze, w materiałach do produkcji włókien optycznych znajduje się woda i wodorotlenki, które nie są łatwo usuwane w procesie oczyszczania surowców i pozostają we włóknie światłowodowym w postaci tlenków wodoru; po drugie, tlenki wodoru stosowane do produkcji włókien optycznych zawierają niewielką ilość wody; po trzecie, woda powstaje w procesie produkcji światłowodu w wyniku reakcji chemicznych; czwartym jest to, że przedostaje się para wodna z powietrza zewnętrznego. Jednakże obecny proces produkcyjny rozwinął się do bardzo wysokiego poziomu, a zawartość tlenków wodoru została obniżona do wystarczająco niskiego poziomu, dzięki czemu można pominąć jego wpływ na światłowód.
4. Strata rozproszona
W nocy, świecąc latarką w powietrze, można zobaczyć wiązkę światła. Ludzie widzieli także duże wiązki światła emitowane przez reflektory na nocnym niebie.
Zatem dlaczego widzimy te promienie światła? Dzieje się tak dlatego, że w atmosferze unosi się wiele drobnych cząstek, takich jak dym i pył. Kiedy światło pada na te cząstki, następuje rozproszenie, które jest emitowane we wszystkich kierunkach. Zjawisko to zostało po raz pierwszy odkryte przez Rayleigha, dlatego rozpraszanie to nazwano „rozpraszaniem Rayleigha”.

 

Popularne Tagi: kabel upuszczający 1 rdzeń, Chiny kabel upuszczający 1 rdzeń producenci, dostawcy, fabryka, 2-żyłowy kabel przyłączeniowy, 4-żyłowy kabel przyłączeniowy, Kabel przyłączeniowy FTTH 2-żyłowy, Kabel dystrybucyjny FTTH, Zewnętrzny kabel przyłączeniowy, Kabel krosowy Sc Apc do Sc UPC

Charakterystyka techniczna

 

 

Liczba włókien

4~12

Luźna tuba NIE.

1 szt

Luźny materiał

PBT (politereftalan butylenu)

Członek Siły

Dwa druty stalowe

Materiał kurtki zewnętrznej

LSZH

Nominalne wymiary zewnętrzne

3,0 mm*6,3 (±0,3)

Siła napięcia

(długo-krótkoterminowy/krótkoterminowy-)

300N/600N

Odporność na zgniatanie

(długo-krótkoterminowy/krótkoterminowy-)

1000 N/2200 mm

Minimalny promień zgięcia (statyczny / dynamiczny)

20 x średnica zewnętrzna / 40 x średnica zewnętrzna

 

*Wszystkie powyższe rozmiary kabla można dostosować.

Wyślij zapytanie