
Cable de bajada 1 núcleo
GJYXTCH FTTH con cable de bajada de tubo, el cable de fibra de bajada lleva su propio cable mensajero, suspendiendo del poste a la casa. Resistente a los rayos UV y a la lluvia-, entrega la fibra por vía aérea con un hardware mínimo, actuando como el puente de "fibra-hasta-casa" más simple y estable en secciones FTTH al aire libre.
Descripción
Parámetros técnicos
nuestra empresa
Características
- Bajo-coste para aplicaciones masivas
- Fuerte adaptabilidad ambiental
- El diseño acanalado facilita el pelado y el empalme.
Características ambientales
• Temperatura de transporte/almacenamiento: -40 grados a +60 grados
Longitud de entrega
• Longitud estándar del carrete: 1 km; También están disponibles otras longitudes.
El tiempo de entrega
El plazo de entrega para lotes pequeños de productos es de 7 a 15 días, para lotes grandes es de 15 a 25 días. Si existe una necesidad urgente, infórmenos con anticipación y haremos todo lo posible para coordinarnos durante la producción.
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Consejos
¿Cuáles son los factores que causan ruido en los sistemas de comunicación óptica?
Respuesta: Hay ruidos causados por una relación de extinción subóptima, cambios aleatorios en la intensidad de la luz, ruido causado por la fluctuación del tiempo, ruido puntual y ruido térmico del receptor, ruido de modo de la fibra, ensanchamiento del pulso causado por la dispersión que resulta en la dispersión del pulso, ruido causado por la distribución del modo del LD, ruido causado por el chirrido de frecuencia del LD y ruido causado por la reflexión.
¿Cuáles son los principales tipos de fibras ópticas utilizadas actualmente en la construcción de redes de transmisión? ¿Cuáles son sus principales características?
Respuesta: Hay tres tipos: fibra monomodo-convencional G.652, fibra monomodo-con dispersión-desplazada G.653 y fibra desplazada sin-dispersión cero-G.655.
La fibra monomodo-G.652 tiene una gran dispersión en la banda C-1530-1565 nm y la banda L 1565-1625 nm, generalmente 17-22 psnm·km. Cuando la velocidad del sistema alcanza 2,5 Gbit/s o más, se requiere compensación de dispersión. A 10 Gbit/s, el coste de compensación de la dispersión del sistema es relativamente alto. Actualmente es el tipo de fibra más utilizado en las redes de transmisión.
La fibra con dispersión-desplazada G.653 tiene una dispersión de -1 a 3,5 psnm•km en la banda C-y la banda L-a 1550 nm. La velocidad del sistema puede alcanzar 20 Gbit/s y 40 Gbit/s. Es la mejor fibra para transmisión de una sola-longitud de onda ultra-larga-distancia. Sin embargo, debido a su característica de dispersión cero, se producen efectos no lineales cuando se utiliza la expansión DWDM, lo que resulta en diafonía de señal y mezcla de cuatro ondas (FWM). Por tanto, no es adecuado para DWDM.
Fibra desplazada G.655 con dispersión distinta de cero-: la fibra desplazada G.655 con dispersión distinta de cero-tiene una dispersión de 1-6 psnm•km en la banda C-y 6-10 psnm•km en la banda L-. La dispersión es pequeña, evitando la zona de dispersión cero, que suprime la mezcla de cuatro ondas (FWM) y puede usarse para la expansión DWDM. También se puede utilizar para sistemas de alta velocidad. La nueva fibra G.655 puede ampliar el área efectiva entre 1,5 y 2 veces la de las fibras normales, reduciendo la densidad de potencia y los efectos no lineales en la fibra.
¿Qué es la no linealidad de la fibra?
Respuesta: Se refiere al hecho de que cuando la potencia óptica de entrada excede un cierto valor, el índice de refracción de la fibra estará relacionado de manera no lineal con la potencia óptica, y se producirá dispersión Raman y dispersión Brillouin, lo que provocará que cambie la frecuencia de la luz incidente.
¿Qué efectos tiene la no linealidad de la fibra en la transmisión?
Respuesta: Los efectos no lineales provocan pérdidas e interferencias adicionales, lo que deteriora el rendimiento del sistema. Los sistemas WDM tienen una gran potencia óptica y transmiten a largas distancias a lo largo de la fibra, por lo que se produce una distorsión no lineal. La distorsión no lineal tiene dos tipos: dispersión estimulada y refracción no lineal. La dispersión estimulada incluye la dispersión Raman y la dispersión Brillouin. Estos dos tipos de dispersión reducen la energía de la luz incidente, provocando pérdidas. Puede ignorarse cuando la potencia óptica de entrada es pequeña.
¿Qué es PON (red óptica pasiva)?
Respuesta: PON es una red óptica de bucle de fibra en la red de acceso de usuarios local. Se basa en componentes ópticos pasivos como acopladores y divisores. Varias razones que causan la atenuación de la fibra incluyen: Los principales factores que causan la atenuación de la fibra incluyen: intrínsecos, flexión, compresión, impurezas, irregularidades y empalmes, etc.
Intrínseca: Es la pérdida inherente de la fibra, incluida la dispersión de Rayleigh y la absorción inherente, etc.
Doblado: cuando la fibra se dobla, parte de la luz de la fibra se perderá debido a la dispersión, lo que provocará una atenuación.
Compresión: La fibra experimenta una pequeña curvatura debido a la compresión, provocando atenuación.
Impurezas: Las impurezas de la fibra absorben y dispersan la luz que se propaga en la fibra, provocando pérdidas.
Desigualdad: La pérdida causada por el índice de refracción desigual del material de fibra.
Empalme: la pérdida causada cuando se empalman las fibras, tales como: diferentes ejes (el requisito de coaxialidad para fibras monomodo-es inferior a 0,8 μm), la cara del extremo no es perpendicular al eje, la cara del extremo no es plana, la falta de coincidencia del diámetro interior del empalme y la mala calidad del empalme por fusión, etc.
Cuando la luz entra en la fibra por un extremo y sale por el otro extremo, la intensidad de la luz se debilitará. Esto significa que después de que la señal luminosa se propaga a través de la fibra, una parte de la energía luminosa se atenúa. Esto indica que hay ciertas sustancias o por alguna razón, bloqueando el paso de la señal luminosa. Esta es la pérdida de transmisión de la fibra. Sólo reduciendo la pérdida de fibra la señal luminosa puede fluir suavemente y sin obstrucciones.
2. Clasificación de la pérdida de fibra.
La pérdida de fibra se puede dividir aproximadamente en la pérdida inherente de la fibra y la pérdida adicional causada por las condiciones de uso después de que se fabrica la fibra. La clasificación específica es la siguiente:
La pérdida de fibra se puede dividir en pérdida inherente y pérdida adicional.
La pérdida inherente incluye pérdida por dispersión, pérdida por absorción y pérdida causada por la estructura imperfecta de la fibra.
Las pérdidas adicionales incluyen pérdidas por micro-flexión, pérdidas por flexión y pérdidas por empalme.
Entre ellos, la pérdida adicional es causada por factores humanos durante el tendido de la fibra. En aplicaciones prácticas, es inevitable conectar las fibras una por una, y las conexiones de fibras provocarán pérdidas. La micro-flexión, compresión y fuerza de estiramiento de la fibra también provocarán pérdidas. Todas estas son pérdidas causadas por las condiciones de uso de la fibra. La razón principal es que, en estas condiciones, el modo de transmisión en el núcleo de la fibra ha cambiado. Se pueden evitar pérdidas adicionales tanto como sea posible. A continuación, sólo analizamos la pérdida inherente de la fibra.
La pérdida inherente, la pérdida por dispersión y la pérdida por absorción están determinadas por las propiedades del propio material de fibra, y la pérdida inherente causada por diferentes longitudes de onda de trabajo también es diferente. Comprender el mecanismo de generación de pérdidas y analizar cuantitativamente el tamaño de la pérdida causada por diversos factores es de suma importancia para el desarrollo de fibras de baja-pérdida y el uso racional de las fibras.
3. Pérdida por absorción de materiales.
Los materiales utilizados para fabricar fibras pueden absorber energía luminosa. Después de que las partículas del material de fibra absorben la energía luminosa, vibran, se calientan y disipan la energía, generando así una pérdida de absorción. Sabemos que la materia está compuesta de átomos y moléculas, y que los átomos están compuestos de núcleos atómicos y electrones fuera del núcleo. Los electrones giran alrededor del núcleo atómico en determinadas órbitas. Esto es como la Tierra y planetas como Venus y Marte que orbitan alrededor del Sol, cada electrón tiene una energía determinada y está en una órbita determinada, o cada órbita tiene un nivel de energía definido.
El nivel de energía más cercano al núcleo atómico es menor y el nivel de energía más lejos del núcleo atómico es mayor. La diferencia en los niveles de energía entre estas órbitas se llama diferencia de niveles de energía. Cuando un electrón en un determinado nivel de energía es irradiado por luz con una longitud de onda correspondiente a esa diferencia de nivel de energía, el electrón en la órbita del nivel de energía más bajo pasará a la órbita del nivel de energía más alto. Este electrón absorbe la diferencia de nivel de energía correspondiente a la longitud de onda de la luz y, por lo tanto, genera una pérdida por absorción de luz.
El material básico para la fabricación de fibras, el dióxido de silicio (SiO2), absorbe la luz. Uno se llama absorción ultravioleta y el otro se llama absorción infrarroja. Actualmente, la comunicación por fibra generalmente opera en el rango de longitud de onda de 0,8 a 1,6 μm, por lo que solo analizamos la pérdida en este rango de trabajo.
Los picos de absorción generados por las transiciones electrónicas en el vidrio de cuarzo oscilan entre 0,1 y 0,2 µm en la región ultravioleta. A medida que aumenta la longitud de onda, el efecto de absorción disminuye gradualmente, pero el rango afectado es muy amplio, hasta longitudes de onda superiores a 1 μm. Sin embargo, la absorción ultravioleta tiene poco efecto sobre las fibras ópticas de cuarzo que operan en la región infrarroja. Por ejemplo, en la región de la luz visible a una longitud de onda de 0,6 μm, la absorción ultravioleta puede alcanzar 1 dB/km, y a una longitud de onda de 0,8 μm, cae a 0.2 - 0.3 dB/km, mientras que a una longitud de onda de 1,2 μm, es aproximadamente de solo 0,1 dB/km.
La pérdida de absorción infrarroja de las fibras ópticas de cuarzo es causada por las vibraciones moleculares de los materiales en la región infrarroja. Hay varios picos de absorción de vibraciones en la banda de 2 μm.
Debido a la influencia de varios elementos dopantes en la fibra óptica, las fibras ópticas de cuarzo no pueden tener una ventana de baja-pérdida en la banda de 2 μm superior. La pérdida límite teórica a una longitud de onda de 1,85 μm es de 1 dB/km.
A través de investigaciones, también se ha descubierto que existen algunos "alborotadores" en el vidrio de cuarzo, principalmente algunas impurezas dañinas de metales de transición como cobre, hierro, cromo y manganeso. Estos "chicos malos" absorben con avidez la energía luminosa y saltan, provocando la pérdida de energía luminosa. Eliminar los "alborotadores" y realizar una purificación química de los materiales para la fabricación de fibras ópticas puede reducir significativamente la pérdida.
Otra fuente de absorción en las fibras ópticas de cuarzo es el hidróxido (OH⁻). La investigación sobre esto ha encontrado que hay tres picos de absorción de hidróxido en la banda de longitud de onda de trabajo de la fibra óptica, que son 0,95 μm, 1,24 μm y 1,38 μm. Entre ellas, la pérdida por absorción a una longitud de onda de 1,38 μm es la más grave y tiene el mayor impacto en la fibra óptica. A una longitud de onda de 1,38 μm, la pérdida máxima de absorción causada por el óxido de hidrógeno con un contenido de sólo 0,0001 llega a 33 dB/km.
¿De dónde proceden estos óxidos de hidrógeno? Las fuentes de óxidos de hidrógeno son muchas. Una es que hay agua e hidróxidos en los materiales para la fabricación de fibras ópticas, y estos hidróxidos no se eliminan fácilmente durante el proceso de purificación de las materias primas y permanecen en la fibra óptica en forma de óxidos de hidrógeno; la segunda es que los óxidos de hidrógeno utilizados para fabricar fibras ópticas contienen una pequeña cantidad de agua; el tercero es que durante el proceso de fabricación de la fibra óptica se genera agua debido a reacciones químicas; la cuarta es que entra vapor de agua del aire exterior. Sin embargo, el proceso de fabricación actual se ha desarrollado a un nivel muy alto y el contenido de óxidos de hidrógeno se ha reducido a un nivel suficientemente bajo, por lo que se puede ignorar su impacto en la fibra óptica.
4. Pérdida por dispersión
Por la noche, al iluminar el aire con una linterna, se puede ver un rayo de luz. La gente también ha visto grandes rayos de luz emitidos por reflectores en el cielo nocturno.
Entonces, ¿por qué vemos estos rayos de luz? Esto se debe a que hay muchas partículas diminutas, como humo y polvo, flotando en la atmósfera. Cuando la luz incide sobre estas partículas, se produce dispersión y se emite en todas direcciones. Este fenómeno fue descubierto por primera vez por Rayleigh, por lo que esta dispersión se denomina "dispersión de Rayleigh".
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Características técnicas
|
Recuento de fibras |
4~12 |
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Tubo suelto NO. |
1 Uds. |
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Material suelto |
PBT (tereftalato de polibutileno) |
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Miembro de fuerza |
Dos alambres de acero. |
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Material de la chaqueta exterior |
LSZH |
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Dimensiones exteriores nominales |
3,0 mm*6,3 (±0,3) |
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Fuerza de tensión (Largo-plazo/corto-plazo) |
300N/600N |
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Resistencia al aplastamiento (Largo-plazo/corto-plazo) |
1000N/2200mm |
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Radio de curvatura mínimo (estático/dinámico) |
20 x DE / 40 x DE |
*Todos los tamaños de cable anteriores se pueden personalizar.
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