安徽优质光纤跳线规格

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  • 产品规格:
  • 发货地:浙江省宁波慈溪市
关键词
安徽优质光纤跳线规格
详细说明
温度循环:≤0.2db(温度-40℃—+75℃,10%—80%相对温度,42个循环);
安徽优质光纤跳线规格
安装要点编辑
参见《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2000和《建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》CECS 89:97中要求。
区别编辑
光纤跳线
光纤跳线
1. 单模模块一般采用LD或光谱线较窄的LED作为光源,耦合部件尺寸与单模光纤配合好,使用单模光纤传输时能传输较远距离  
2. 多模模块一般采用价格较低的LED作为光源,耦合部件尺寸与多模光纤配合好。
尾纤又叫猪尾线,只有一端有连接头,而另一端是一根光缆纤芯的断头,通过熔接与其他光缆纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,用于连接光缆与光纤收发器(之间还用到耦合器、跳线等)。
光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
技术参数编辑
项目
测试条件
单模
多模
光学特性
插入损耗
UPC
SM:1310nm/1550nm MM:850nm/1300nm
≤0.2dB
≤0.3dB
APC
1310nm/1550nm
≤0.3dB
回波损耗
UPC
SM:1310nm/1550nm MM:850nm/1300nm
≥55 dB
≥35 dB
APC
1310nm/1550nm
≥65 dB
机械特性 (附加损耗)
冲击试验
1.8高度,8次
<0.1 dB
<0.1 dB
振动试验
10-60Hz,1mm全振幅
<0.1 dB
<0.1 dB
插拔寿命
1000次以上
<0.1 dB
<0.1 dB
抗拉强度
>100N
<0.1 dB
<0.1 dB
环境特性 
  (附加损耗)
高低温循环试验
-25℃~+70℃,2循环
<0.2 dB
<0.2 dB
高温试验
+80℃,2小时
<0.2 dB
<0.2 dB
低温试验
-40℃,2小时
<0.2 dB
<0.2 dB
湿热试验
+40℃,90-95%RH,2小时
<0.2 dB
<0.2 dB

  
1.按连接头可分为:FC、ST、SC、LC、MU、MPO、E2000、MTRJ、SMA等,端面接触方式有PC、UPC、APC。
2.光纤外径Ф0.9mm、Ф2mm、Ф3mm,光纤芯数:单芯,双芯,4芯,6芯,8芯,12芯或客户。
  3.光纤种类可分为:G652B,G652D,G655,G657A1,G657A2,50/125,62.5/125,
  OM3(50/125-150),OM4(50/125-300)等。
4.连接头颜色可分为:蓝色(常用于单模PC,UPC接头)、米色,灰色(常用于多模接头)、绿色(APC接头)、水蓝色(OM3),尾套颜色可分为:灰色、蓝色、绿色、白色、红色、黑色、青绿色。
5.连接线长度:自定 [1]  。
安徽优质光纤跳线规格
光纤跳线应用:
1.光纤通信系统 
2.光纤接入网 
3.光纤数据传输 
4.光纤CATV 
5.局域网(LAN) 
6.测试设备
安徽优质光纤跳线规格
1.吸收

光纤中的光通过固体材料引导,因此,光在光纤中传播会因吸收而产生损耗。光纤使用熔融石英制造,经优化可在波长1300 nm-1550 nm的范围内传播。光纤内的污染物也会造成吸收损耗。其中一种污染物就是困在玻璃纤维中的水分子,可以吸收波长在1300 nm和2.94 μm的光。由于通信信号和某些激光器也是在这个区域里工作,光纤中的任意水分子都会明显地衰减信号。光纤跳线

2.散射

对于大多数光纤应用来说,光散射也是损耗的来源,通常在光遇到介质的折射率发生变化时产生。这些变化可以是由杂质、微粒或气泡引起的外在变化;也可以是由玻璃密度的波动、成分或相位态引起的内在变化。散射与光的波长呈负相关关系,因此,在光谱中的紫外或蓝光区域等波长较短时,散射损耗会比较大。使用恰当的光纤清洁、操作和存储存步骤可以尽可能地减少光纤尖端的杂质,避免产生较大的散射损耗。光纤跳线3.弯曲损耗

因光纤的外部和内部几何发生变化而产生的损耗称之为弯曲损耗。通常包含两大类:宏弯损耗和微弯损耗。宏弯损耗一般与光纤的物理弯曲相关;例如,将其卷成圈。弯曲半径较大时,ST-ST光纤跳线,与弯曲相关的损耗会比较小;但弯曲半径小于光纤的推荐弯曲半径时,弯曲损耗会非常大。

微弯损耗由光纤的内部几何,尤其是纤芯和包层发生变化而产生。光纤结构中的这些随机变化(即凸起)会破坏全内反射所需的条件,使得传播的光耦合到非传播模中,造成泄露。光纤跳线

4.包层模

虽然多模光纤中的大多数光通过纤芯内的TIR引导时,但是由于TIR发生在包层与涂覆层/保护层的界面,在纤芯和包层内引导光的高阶模也可能存在。这样就产生了我们所熟知的包层模。由于包层模一般为高阶模,在光纤弯曲和出现微弯缺陷时,它们就是损耗的来源。通过接头连接两个光纤时包层模会消失,因为它们不能在光纤之间轻松耦合。光纤跳线
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