2 코어 나선 강철 장갑 실내 사 광섬유 케이블
이 케이블은 Φ900μm 또는 Φ600μm의 섬유 지름으로 제공되며 유연성을 제공합니다.
다양한 설치 요구 사항을 충족시키고 광범위한 응용 분야에 적합성을 보장합니다.
나선형 철강 방패를 갖추고 있는 이 케이블들은 물리적 스트레스와
가혹한 환경에서도 섬유의 무결성을 보호합니다.
케블러 가닥의 두 층을 통합하여, 이 케이블은 유연성을 크게 향상시키고
탄력성: 이 구조로 케이블은 가혹한 환경과 기계적
장기적인 신뢰성과 최적의 성능을 보장합니다.
수직 리저 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 이 케이블은 불에 저항하고
층간 화재의 확산을 방지하여 초고층 건물 및 기타 건물에 이상적으로 적용됩니다.
수직 설비
유연성, 설치 용이성 및 비용 효율성으로 알려진 PVC 재킷은 균형 잡힌
성능과 가격의 결합으로 다양한 응용 분야에 적합합니다.
그리고 다양한 환경.
화재 안전에 우선 순위를 두고 LSZH (Low Smoke Zero Halogen) 자켓은 최소한의 연기를 배출하고
알로겐 함유량이 없으므로 폐쇄된 공간이나 밀도가 높은 공간에 적합합니다.
특히 안전과 낮은 독성이 가장 중요 한 환경, 예를 들어 공공 환경
건물과 사람이 많이 거주하는 지역.
신청서
이 케이블은 실내 및 야외 용도로 설계되어 있으며, 광범위한 유통에 적합합니다.
다양한 환경 조건에 견딜 수 있도록 만들어져 안정적인 성능을 제공합니다.
그리고 모든 환경에서 끊김 없는 연결을 보장합니다.
이 케이블은 주로 톱니줄과 패치 코더를 만드는 데 사용됩니다.
광섬유를 장비에 연결합니다.
광망의 원활한 운영과 원활한 데이터 전송
광 통신 장비 방과 유통 프레임에 사용되는 이 케이블은 효율적인
그들은 광망의 무결성과 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다.
최적의 기능을 보장하는 인프라
이 케이블은 다양한 장치 및 장비 시나리오에서 광 연결에 사용됩니다.
일관성 있고 신뢰할 수 있는 연결성을 제공하여 다양한 광 통신 시스템을 보장합니다.
특수 장비나 일반용으로 원활하고 효율적으로 작동합니다.
특징
이 케이블은 특별한 기계적 및 환경적 특성을 제공하도록 설계되어 있습니다.
다양한 조건에서 내구성 및 신뢰성
스트레스와 가혹한 환경에서도 지속 가능한 성능을 제공합니다.
관련 방화 억제 표준을 준수하여 이러한 케이블은 중요한 환경에서 안전을 우선 순위로합니다.
화재 가 발생 할 경우, 화염 이 퍼지지 않도록 도와 장비 와 인원 들 을 보호 합니다
잠재적인 피해로부터.
이 케이블의 기계적 특성은 지정된 표준에 정밀하게 맞추어져 있습니다.
일관성 있고 신뢰할 수 있는 성능이 있습니다. 이 집착은 케이블이 예상대로 작동할 것을 사용자에게 보장합니다.
가장 까다로운 애플리케이션에서도 품질에 타협하지 않고
부드럽고 유연한 디자인으로, 이 케이블은 쉽게 스플레이싱을 촉진하고 큰 용량을 수용합니다
데이터 전송은 무결성을 손상시키지 않습니다. 그들의 유연성은 설치와 유지보수를 단순화합니다.
다양한 용도로 실용적인 선택이 됩니다.
다양한 시장 및 고객 요구 사항을 충족하도록 설계 된 이 케이블은 적응 가능하고 사용자 정의
특정 산업의 필요 또는 사용자 정의 설치를 위해
다양한 분야에 대한 광범위한 적용과 적합성을 보장합니다.
케이블 건설 세부 사항
기술 매개 변수: | |||||||
외부 지름 (MM) | 2.0 | 무게 (kg) | 15.0 | ||||
2.8 | 18.0 | ||||||
3.0 | 18.0 | ||||||
저장 온도 ((°C) | -20 ~ +60 | ||||||
굽기 반지름 (min) | 장기적 | 10D | |||||
굽기 반지름 (min) | 단기 | 20D | |||||
허용되는 팽창 강도 (min) | 장기적 | 300 | |||||
허용되는 팽창 강도 (min) | 단기 | 1000 | |||||
분쇄 부하 (N/100mm) | 장기적 | 500 | |||||
분쇄 부하 (N/100mm) | 단기 | 1000 |
섬유 특성
섬유 스타일 | 단위 | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
상태 | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
약화 | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 30.0/1.0 | - 젠장 | - 젠장 | |||
압축 | 1550nm | PS/(nm*km) | - 젠장 | ≤18 | - 젠장 | - 젠장 | 압축 |
1625nm | PS/(nm*km) | - 젠장 | ≤22 | - 젠장 | - 젠장 | ||
대역폭 | 850nm | MHZ.KM | - 젠장 | - 젠장 | ¥400 | ¥160 | 대역폭 |
1300nm | MHZ.KM | - 젠장 | - 젠장 | ¥800 | ¥500 | ||
0분산 파장 | nm | 1300~1324년 | ₹1302, ≤1322 |
- 젠장 | - 젠장 | ₹ 1295, ≤1320 |
|
진압 기울기 0 | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | - 젠장 | - 젠장 | - 젠장 | |
PMD 최대 개인 섬유 | ≤0.2 | ≤0.2 | - 젠장 | - 젠장 | ≤0.11 | ||
PMD 설계 링크 값 | PS ((nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | - 젠장 | - 젠장 | - 젠장 | |
섬유 절단 파장 λc | nm | ¥ 1180, ≤1330 |
¥1180, ≤1330 |
- 젠장 | - 젠장 | - 젠장 | |
케이블 스투프 파장 λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | - 젠장 | - 젠장 | - 젠장 | |
MFD | 1310nm | 음 | 90.2+/-0.4 | 90.2+/-0.4 | - 젠장 | - 젠장 | - 젠장 |
1550nm | 음 | 100.4+/-0.8 | 100.4+/-0.8 | - 젠장 | - 젠장 | - 젠장 | |
숫자 오프터 (Aperture) |
- 젠장 | - 젠장 | 0.200+/ -0.015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
두 방향의 단계 (단계) 측정) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
섬유에 대한 불규칙성 길이와 점 |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
연속성 | |||||||
차이의 역분포 계수 |
dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
약화 균일성 | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
원자 디메터 | 음 | 50+/- 09 | 620.5+/24 | 50+/- 08 | |||
장장 직경 | 음 | 1250.0+/-0.2 | 1250.0+/-0.2 | 1250.0+/-0.2 | 1250.0+/-0.3 | 1250.0+/-0.3 | |
부피가 원형이 아닌 부피 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
코팅 지름 | 음 | 242+/-5 | 242+/-5 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-5 | |
코팅/차핀치 동심 오류 |
음 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | |
코팅 비순환성 | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
코어/클래딩의 콘트리시티 오류 | 음 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | |
커블 (방사선) | 음 | ≤4 | ≤4 | - 젠장 | - 젠장 | - 젠장 |