
Cavo flessibile 1 nucleo
GJYXTCH FTTH con cavo di derivazione a tubo, il cavo in fibra di derivazione trasporta il proprio filo messaggero, sospendendosi dal polo alla casa. Resistente ai raggi UV e alla pioggia-, trasporta la fibra in aereo con un hardware minimo, agendo come il ponte "da fibra-a-casa" più semplice e stabile nelle sezioni FTTH all'aperto.
Descrizione
Parametri tecnici
la nostra azienda
Caratteristiche
- Basso-costo per applicazioni di massa
- Forte adattabilità ambientale
- Il design scanalato facilita la spelatura e la giunzione
Caratteristiche ambientali
• Temperatura di trasporto/stoccaggio: da -40 gradi a +60 gradi
Lunghezza di consegna
• Lunghezza bobina standard: 1 km; sono disponibili anche altre lunghezze.
Tempi di consegna
Il tempo di consegna per piccoli lotti di prodotti è di 7-15 giorni, per grandi lotti è di 15-25 giorni. Se c'è una necessità urgente, informaci in anticipo e faremo del nostro meglio per coordinarci durante la produzione.
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Suggerimenti
Quali sono i fattori che causano il rumore nei sistemi di comunicazione ottica?
Risposta: Sono presenti rumori causati da un rapporto di estinzione non ottimale, cambiamenti casuali nell'intensità della luce, rumore causato dal jitter temporale, rumore puntuale e rumore termico del ricevitore, rumore modale della fibra, allargamento dell'impulso causato dalla dispersione con conseguente diffusione dell'impulso, rumore causato dalla distribuzione modale dell'LD, rumore causato dal trillo di frequenza dell'LD e rumore causato dalla riflessione.
Quali sono le principali tipologie di fibre ottiche attualmente utilizzate nella realizzazione delle reti di trasmissione? Quali sono le loro caratteristiche principali?
Risposta: Esistono tre tipi: fibra monomodale-convenzionale G.652, fibra monomodale-dispersa G.653 spostata e fibra spostata G.655 non-dispersione zero-spostata.
La fibra monomodale G.652-ha un'ampia dispersione nella banda C-1530-1565 nm e nella banda L 1565-1625 nm, generalmente 17-22 psnm•km. Quando la velocità del sistema raggiunge 2,5 Gbit/s o superiore, è necessaria la compensazione della dispersione. A 10 Gbit/s il costo di compensazione della dispersione del sistema è relativamente elevato. Attualmente è il tipo di fibra più comunemente utilizzato nelle reti di trasmissione.
La fibra spostata a dispersione G.653-ha una dispersione da -1 a 3,5 psnm•km nella banda C-e nella banda L-a 1550 nm. La velocità del sistema può raggiungere 20 Gbit/s e 40 Gbit/s. È la fibra migliore per la trasmissione a-lunghezza d'onda ultra-lunga-distanza. Tuttavia, a causa della sua caratteristica di dispersione zero, quando si utilizza l'espansione DWDM si verificano effetti non lineari, con conseguente diafonia del segnale e miscelazione a quattro onde (FWM). Pertanto non è adatto per DWDM.
Fibra spostata G.655 non-dispersione zero-: la fibra spostata G.655 non-dispersione zero-ha una dispersione di 1-6 psnm•km nella banda C-e 6-10 psnm•km nella banda L-. La dispersione è piccola, evitando la zona di dispersione zero, che sopprime la miscelazione a quattro onde (FWM) e può essere utilizzata per l'espansione DWDM. Può essere utilizzato anche per sistemi ad alta velocità. La nuova fibra G.655 può espandere l'area effettiva fino a 1,5-2 volte quella delle fibre ordinarie, riducendo la densità di potenza e riducendo gli effetti non lineari nella fibra.
Cos'è la non linearità della fibra?
Risposta: Si riferisce al fatto che quando la potenza ottica in ingresso supera un certo valore, l'indice di rifrazione della fibra sarà correlato in modo non lineare alla potenza ottica e si verificheranno la diffusione Raman e la diffusione Brillouin, causando la variazione della frequenza della luce incidente.
Quali effetti ha la non linearità della fibra sulla trasmissione?
Risposta: Gli effetti non lineari causano ulteriori perdite e interferenze, deteriorando le prestazioni del sistema. I sistemi WDM hanno una grande potenza ottica e trasmettono su lunghe distanze lungo la fibra, quindi si verifica una distorsione non lineare. La distorsione non lineare ha due tipi: diffusione stimolata e rifrazione non lineare. Lo scattering stimolato include lo scattering Raman e lo scattering Brillouin. Questi due tipi di diffusione riducono l'energia della luce incidente, causandone la perdita. Può essere ignorato quando la potenza ottica in ingresso è ridotta.
Cos'è la PON (Rete Ottica Passiva)?
Risposta: PON è una rete ottica ad anello in fibra nella rete di accesso utente locale. Si basa su componenti ottici passivi come accoppiatori e splitter. Vari motivi che causano l'attenuazione della fibra includono: I principali fattori che causano l'attenuazione della fibra includono: intrinseca, flessione, compressione, impurità, irregolarità e giunzioni, ecc.
Intrinseca: è la perdita intrinseca della fibra, inclusa la diffusione di Rayleigh e l'assorbimento intrinseco, ecc.
Piegatura: quando la fibra si piega, parte della luce al suo interno verrà persa a causa della dispersione, con conseguente attenuazione.
Compressione: la fibra subisce una piccola curvatura dovuta alla compressione, causando attenuazione.
Impurità: le impurità nella fibra assorbono e diffondono la luce che si propaga nella fibra, causandone la perdita.
Irregolarità: la perdita causata dall'indice di rifrazione irregolare del materiale in fibra.
Giunzione: la perdita causata dalla giunzione delle fibre, ad esempio: assi diversi (il requisito di coassialità per le fibre monomodali- è inferiore a 0,8 μm), la faccia finale non è perpendicolare all'asse, la faccia finale non è piatta, la mancata corrispondenza del diametro interno della giunzione e la scarsa qualità della giunzione a fusione, ecc.
Quando la luce entra nella fibra da un'estremità ed esce dall'altra, l'intensità della luce si indebolisce. Ciò significa che dopo che il segnale luminoso si è propagato attraverso la fibra, una parte dell'energia luminosa viene attenuata. Ciò indica che ci sono determinate sostanze che, per qualche motivo, bloccano il passaggio del segnale luminoso. Questa è la perdita di trasmissione della fibra. Solo riducendo la perdita di fibra il segnale luminoso può fluire senza intoppi e senza ostacoli.
2. Classificazione della perdita di fibre
La perdita di fibra può essere approssimativamente suddivisa in perdita intrinseca della fibra e perdita aggiuntiva causata dalle condizioni di utilizzo dopo la produzione della fibra. La classificazione specifica è la seguente:
La perdita di fibre può essere suddivisa in perdita intrinseca e perdita aggiuntiva.
La perdita intrinseca comprende la perdita di dispersione, la perdita di assorbimento e la perdita causata dalla struttura imperfetta della fibra.
Ulteriori perdite includono la perdita di micro-flessione, la perdita di flessione e la perdita di giunzione.
Tra queste, un'ulteriore perdita è causata da fattori umani durante la posa della fibra. Nelle applicazioni pratiche, è inevitabile collegare le fibre una per una e le connessioni in fibra causeranno perdite. Anche la micro-flessione, compressione e allungamento della fibra causeranno perdite. Queste sono tutte perdite causate dalle condizioni di utilizzo della fibra. Il motivo principale è che in queste condizioni la modalità di trasmissione nel nucleo della fibra è cambiata. Ulteriori perdite possono essere evitate il più possibile. Successivamente, discuteremo solo della perdita intrinseca della fibra.
La perdita intrinseca, la perdita di dispersione e la perdita di assorbimento sono determinate dalle proprietà del materiale in fibra stesso e anche la perdita intrinseca causata dalle diverse lunghezze d'onda di lavoro è diversa. Comprendere il meccanismo di generazione delle perdite e analizzare quantitativamente l'entità della perdita causata da vari fattori è di estrema importanza per lo sviluppo di fibre a bassa-perdita e per l'uso razionale delle fibre.
3. Perdita di assorbimento dei materiali
I materiali utilizzati per produrre le fibre possono assorbire l'energia luminosa. Dopo che le particelle nel materiale in fibra assorbono l'energia luminosa, vibrano, si riscaldano e dissipano l'energia, generando così una perdita di assorbimento. Sappiamo che la materia è composta da atomi e molecole e che gli atomi sono composti da nuclei atomici ed elettroni esterni al nucleo. Gli elettroni ruotano attorno al nucleo atomico su determinate orbite. È come la Terra e i pianeti come Venere e Marte in orbita attorno al Sole, ogni elettrone ha una certa energia e si trova in una certa orbita, oppure ciascuna orbita ha un livello di energia definito.
Il livello di energia più vicino al nucleo atomico è più basso, mentre il livello di energia più lontano dal nucleo atomico è più alto. La differenza nei livelli di energia tra queste orbite è chiamata differenza di livello energetico. Quando un elettrone in un certo livello energetico viene irradiato dalla luce con una lunghezza d'onda corrispondente a quella differenza di livello energetico, l'elettrone nell'orbita del livello energetico inferiore passerà all'orbita del livello energetico superiore. Questo elettrone assorbe la corrispondente differenza di livello energetico della lunghezza d'onda della luce e quindi genera una perdita di assorbimento della luce.
Il materiale di base per la produzione delle fibre, il biossido di silicio (SiO2), assorbe esso stesso la luce. Uno è chiamato assorbimento dell’ultravioletto e l’altro è chiamato assorbimento dell’infrarosso. Attualmente, la comunicazione in fibra funziona generalmente nell'intervallo di lunghezze d'onda compreso tra 0,8 e 1,6 μm, quindi discuteremo solo della perdita in questo intervallo di lavoro.
I picchi di assorbimento generati dalle transizioni elettroniche nel vetro di quarzo sono compresi tra 0,1 e 0,2 μm nella regione dell'ultravioletto. All’aumentare della lunghezza d’onda l’effetto di assorbimento diminuisce gradualmente, ma il range interessato è molto ampio, fino a lunghezze d’onda superiori a 1 μm. Tuttavia, l'assorbimento dell'ultravioletto ha scarso effetto sulle fibre ottiche al quarzo che operano nella regione dell'infrarosso. Ad esempio, nella regione della luce visibile con una lunghezza d'onda di 0,6 μm, l'assorbimento dell'ultravioletto può raggiungere 1 dB/km, e con una lunghezza d'onda di 0,8 μm scende a 0.2 - 0.3 dB/km, mentre con una lunghezza d'onda di 1,2 μm è di circa solo 0,1 dB/km.
La perdita di assorbimento dell'infrarosso delle fibre ottiche al quarzo è causata dalle vibrazioni molecolari dei materiali nella regione dell'infrarosso. Nella banda dei 2 μm sono presenti diversi picchi di assorbimento delle vibrazioni.
A causa dell'influenza di vari elementi droganti nella fibra ottica, le fibre ottiche al quarzo non possono avere una finestra a bassa-perdita nella banda superiore di 2 μm. La perdita limite teorica alla lunghezza d'onda di 1,85 μm è di 1 dB/km.
Attraverso la ricerca, è stato anche scoperto che ci sono alcuni "problemi" nel vetro al quarzo, principalmente alcune impurità dannose dei metalli di transizione come rame, ferro, cromo e manganese. Questi "cattivi" assorbono avidamente l'energia luminosa e saltano qua e là, causando la perdita di energia luminosa. Rimuovere i "problemi" ed eseguire la purificazione chimica dei materiali per la produzione di fibre ottiche può ridurre significativamente le perdite.
Un'altra fonte di assorbimento nelle fibre ottiche di quarzo è l'idrossido (OH⁻). La ricerca in merito ha scoperto che ci sono tre picchi di assorbimento dell'idrossido nella banda di lunghezza d'onda di lavoro della fibra ottica, che sono 0,95 μm, 1,24 μm e 1,38 μm. Tra questi, la perdita di assorbimento alla lunghezza d'onda di 1,38 μm è la più grave e ha il maggiore impatto sulla fibra ottica. Con una lunghezza d'onda di 1,38 μm la perdita del picco di assorbimento causata dall'ossido di idrogeno con un contenuto di soli 0,0001 arriva fino a 33 dB/km.
Da dove vengono questi ossidi di idrogeno? Le fonti degli ossidi di idrogeno sono molte. Il primo è che nei materiali per la produzione delle fibre ottiche sono presenti acqua e idrossidi, che non vengono facilmente rimossi durante il processo di purificazione delle materie prime e rimangono nella fibra ottica sotto forma di ossidi di idrogeno; il secondo è che gli ossidi di idrogeno utilizzati per la fabbricazione delle fibre ottiche contengono una piccola quantità di acqua; il terzo è che durante il processo di fabbricazione della fibra ottica si genera acqua a causa di reazioni chimiche; il quarto è che entra vapore acqueo dall'aria esterna. Tuttavia, l’attuale processo di produzione si è sviluppato a un livello molto elevato e il contenuto di ossidi di idrogeno è stato ridotto a un livello sufficientemente basso, quindi il suo impatto sulla fibra ottica può essere ignorato.
4. Perdita dovuta alla dispersione
Di notte, quando si punta una torcia nell'aria, si può vedere un raggio di luce. Le persone hanno anche visto grandi fasci di luce emessi dai proiettori nel cielo notturno.
Allora perché vediamo questi fasci di luce? Questo perché ci sono molte minuscole particelle come fumo e polvere che fluttuano nell'atmosfera. Quando la luce colpisce queste particelle, si verifica la diffusione e viene emessa in tutte le direzioni. Questo fenomeno fu scoperto per la prima volta da Rayleigh, quindi questa diffusione è chiamata "scattering di Rayleigh".
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Caratteristiche Tecniche
|
Conteggio delle fibre |
4~12 |
|
Tubo allentato NO. |
1 pezzo |
|
Materiale sciolto |
PBT (polibutilene tereftalato) |
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Membro della forza |
Due fili di acciaio |
|
Materiale della giacca esterna |
LSZH |
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Dimensioni esterne nominali |
3,0 mm*6,3 (±0,3) |
|
Forza di tensione (Lungo-termine/Breve-termine) |
300N/600N |
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Resistenza allo schiacciamento (Lungo-termine/Breve-termine) |
1000N/2200 mm |
|
Raggio di curvatura minimo (statico/dinamico) |
20 x diametro esterno / 40 x diametro esterno |
*Tutte le dimensioni del cavo sopra indicate possono essere personalizzate.
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