製品使用
シングルモードファイバーは波長全体に適応します1260nm から 1625nmE帯 (1360nm-1460nm) を最大限に活用するために,1310nmで低分散と1383nmで低損失の両方を保持する.
1260nm~1625nm波長の損失と分散を向上させ,トランクネットワーク,地下鉄エリアネットワーク,そしてアクセスネットワーク音声,画像,データ,その他のサービスの帯域幅要件を満たすことができます.
この繊維は非常に広いスペクトル帯域幅と優れた伝送性能を誇っています この繊維はイーサネット,インターネット,トランク通信ネットワーク,CATV,波長分割マルチプレックス (WDM)伝統的なシングルモードファイバーを代替し,リボンファイバーケーブル,スロットコアファイバーケーブル,ストランドファイバーケーブル,中央管の光ファイバーケーブルADSS光ファイバーケーブル,OPGW光ファイバーケーブル,密閉バッファリングの室内光ファイバーケーブルなど
製品の特徴
水ピークがゼロで,分散がなく,シフトされた単調繊維は,この項に規定するパラメータを超えています.ITU-T勧告G.652.DとIEC60973-2-50B13基準を
VAD技術に投資し,シングルモード繊維の安定した屈折率プロファイル,正確な幾何学尺寸,非常に低い損失をもたらします.
シングルモード繊維は1383nmの水吸収を完全に排除し,1260nmから1625nmまでの拡張伝送波長を提供します.優れた光学性能が高速運転の要件を満たしているDWDMとCWDM繊維は1310nmで既存のデバイスと互換性があり 精密な幾何学的なサイズで 低損失と高強度スペイルを保証します さらにPMDは,長距離と中距離の高速データ送信に大きく貢献しています..
技術的な詳細
メカニカルプロパティ | 条件 | ユニット | 価値 |
ストレンステスト | % | ≥102 | |
N | ≥91 | ||
GPA | ≥0.704 | ||
塗料の剥離力 | ピーク値 典型的な平均値 |
N | 1.3-8.9 |
N | 1.9 | ||
張力強度 | ワイブル確率 50% ワイブル確率 15% |
MPa | ≥4000 |
MPa | ≥3050 | ||
動的疲労パラメータ (Nd) | ≥20 |
マクロベンド損失 | 条件 | ユニット | 価値 |
1円 Φ32mm | 1310nm | dB | ≥0.05 |
100円 Φ60mm | 1550nm,1625nm | dB | ≥0.05 |
リールあたり繊維の長さ | キロ | 2.1〜61 |
オプティカルプロパティ | 条件 | ユニット | 価値 |
衰弱 | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
1625nm | dB/km | ≤0.24 | |
1383nm | dB/km | ≤0.32 | |
相対波長減衰の変化 | 1285〜1330nm | dB/km | ≤0.04 |
1525〜1575nm | dB/km | ≤0.03 | |
1480〜1580nm | dB/km | ≤0.04 | |
波長範囲内の分散 | 1288-1339nm | PS/nmkm | ≥35, ≤3.5 |
1271-1360nm | PS/nmkm | ≥53≤53 | |
1480〜1580nm | PS/nmkm | ≤20 | |
1550nm | PS/nmkm | ≤18 | |
1625nm | ps/(nm·km | ≤22 | |
ゼロ分散波長 | nm | 1300~1322年 | |
零分散傾き | PS/nmkm | ≤0.091 | |
零分散傾斜の典型的な値 | PS/nmkm | 0.086 |
偏光モード分散 (PMD) | 条件 | ユニット | 価値 |
シングルファイバーマックス 値 | PS/√km | 0.2 | |
PMDリンク値 (M = 20,Q = 0.01%)) | PS/√km | 0.1 | |
典型的な価値 | PS/√km | 0.04 | |
切断波長 λ | nm | ≤1260 | |
切断波長 λc | nm | 1150年から1330年まで | |
モードフィールド直径 (MFD) | 1310nm | μm | 9.2±04 |
1550nm | μm | 10.4±05 | |
効果的屈折率 | 1310nm | 1.4672 | |
1550nm | 1.4683 | ||
減衰不連続性 | 1310nm | dB | ≤0.03 |
1550nm | dB | ≤0.03 | |
減衰 二方向差 | 1310nm | dB/km | ≤0.05 |
1550nm | dB | ≤0.05 | |
衰弱 不均一性 | 1310nm | dB | ≤0.05 |
1550nm | dB | ≤0.05 | |
スプライス損失の平均値 | 1310nm/1550nm | dB | ≤0.05 |
マックス スプライス損失値 | 1310nm/1550nm | dB | ≤0.1 |
ジオメトリ 特性 | 条件 | ユニット | 価値 |
コーティング直径 | μm | 125±1 | |
円形でないコーティング | % | ≤10 | |
中核/コーティングの集中度偏差 | μm | ≤0.6 | |
コーティング直径 | μm | 245±5 | |
コーティング/コーティング 濃度偏差 | μm | ≤12 | |
コート・ノン・サーキュラー性 | % | ≤30 | |
ワープ度 | m | ≥4 |
環境特性 | 条件 | ユニット | 価値 |
さらに 弱体化 する 温度サイクル |
-60°Cから+85°C | dB/km | ≤0.03 |
さらに 弱体化 する 熱湿度による老化 |
85°C,RH85%,30日 | dB/km | ≤0.03 |
さらに 弱体化 する 浸泡老化 |
23°C 30日間 | dB/km | ≤0.03 |
さらに 弱体化 する 乾燥熱老化 |
85°C 30日間 | dB/km | ≤0.03 |