| Prix | Negotiable |
| MOQ | Negotiable |
| Heure de livraison | Negotiable |
| Marque | TC |
| Point d'origine | La Chine |
| Number modèle | OM1 à plusieurs modes de fonctionnement |
| Brand Name | TC | Number modèle | OM1 à plusieurs modes de fonctionnement |
| Point d'origine | La Chine | Longueur d'onde de dispersion nulle | 1320 à 1365 nm |
| Discontinuité partielle | ≤ 0,1 dB | Attenuation Inhomogénéité | ≤ 0,1 dB |
| Diamètre du noyau | 62.5±2,5 μm | Non circulaire du noyau | ≤ 6,0 % |
| Diamètre du revêtement | 125 ± 1 μm | Épreuves de tension | ≥ 9,0 N |
| Paramètre de fatigue dynamique | ≥ 25 |
Application du produit
62.5/125μm
OM1
caractéristiques
de
fibres
multimodesd'un
diamètre
de
noyau
de
62,5
μm
et
d'un
diamètre
de
revêtement
de
125
μm,
entièrement
optimisé
pour
les
performances
au
niveau
de
laLongueur
d'onde
de
fonctionnement
850
nm
et
1300
nm.
Toutes les caractéristiques de la fibre ont atteint le niveau le plus avancé au monde.et est largement utilisé dans les réseaux locaux (LAN)La transmission de la vidéo, de l'audio, des données et bien d'autres secteurs.
Avec le laser et la diode électroluminescente (LED) comme source lumineuse, la fibre est assez pratique pour l'IEEE802.3z Gigabit Ethernet.sa technologie de fabrication MCVD assure une meilleure stabilité et un contrôle plus précis de la distribution de l'indice de réfractionLa fibre s'applique à différentes structures de câbles à fibre optique, telles que:le câble à fibre de ruban, le câble à tubes lâches en filets, le câble à fibre de noyau en fente, le câble à fibre optique en tube central, le câble à fibre optique à tampon étroit, etc.
Caractéristiques du produit
La
fibre
est
adaptée
à
850
nmet
longueurs
d'onde
de
fonctionnement
de
1300
nm;
sa
faible
atténuation
et
sa
largeur
de
bande
élevée
sont
optimisées
pour
la
transmission
IEEE802.3z
Gigabit
Ethernet;
sa
protection
par
revêtement
et
ses
propriétés
de
verre
jouissent
d'excellentes
performances.
Détails techniques
| Propriétés optiques | Conditions d'utilisation | Valeur | Unité |
| Attenuation | 850 nm | ≤ 2.80 | dB/km |
| 1300 nm | ≤ 060 | dB/km | |
| Largeur de bande d'injection | 850 nm | ≥ 200 | MHz.km |
| 1300 nm | ≥ 500 | MHz.km | |
| Aperture numérique (NA) | 0.275 ± 0.015 | ||
| Indice de réfraction du groupe | 850 nm | 1.496 | |
| 1300 nm | 1.491 | ||
| Longueur d'onde de dispersion nulle | 1320 à 1365 nm | ||
| Pente de dispersion nulle | 1320 nm à 1348 nm | ≤ 001 | PS/nm/km |
| 1348 nm à 1365 nm | ≤ 0001 | PS/nm/km | |
| Perte de macrobend, 100 cercles, rayon de 37,5 mm | 850 nm | ≤ 050 | dB |
| 1300 nm | ≤ 050 | dB | |
| Dispersion arrière (1300 nm) | Conditions d'utilisation | Valeur | Unité |
| Discontinuité partielle |
|
≤ 01 | dB |
| Attenuation Inhomogénéité |
|
≤ 01 | dB |
| Différentes valeurs de diffusion bidirectionnelle et inverse |
|
≤ 01 | dB/km |
| Propriétés géométriques | Conditions d'utilisation | Valeur | Unité |
| Diamètre du noyau |
|
62.5 ± 2.5 | μm |
| Non circulaire du noyau |
|
≤ 60 | % |
| Diamètre du revêtement |
|
125 ± 1 | μm |
| Non-circulaire du revêtement |
|
≤ 2.0 | % |
| Déviation de la concentration du noyau/du revêtement |
|
≤ 15 | μm |
| Diamètre du revêtement |
|
245 ± 10 | μm |
| Déviation de la concentration du revêtement/du revêtement |
|
≤ 120 | μm |
| Propriétés de l'environnement (850 nm et 1300 nm) | Conditions d'utilisation | Valeur | Unité |
| Atténuation supplémentaire de la température |
|
≤ 015 | dB/km |
| Attenuation supplémentaire du cercle de température et d'humidité |
|
≤ 020 | dB/km |
| Atténuation supplémentaire du vieillissement par immersion |
|
≤ 020 | dB/km |
| Attenuation supplémentaire du chauffage hydrothermique |
|
≤ 020 | dB/km |
| Vieillissement par chaleur sèche |
|
≤ 020 | dB/km |
| Propriétés mécaniques | Conditions d'utilisation | Valeur | Unité |
| Épreuves de tension |
|
≥ 90 | N |
| Perte supplémentaire de macrobend | 850 nm | ≤ 05 | dB |
| Force de décapage du revêtement | Valeur moyenne typique | 1.4 | N |
|
|
Valeur maximale | ≥1,3 ≤8.9 | N |
| Paramètre de fatigue dynamique (Nd) | ≥ 25 | ||



