کابل 1 هسته را رها کنید

کابل 1 هسته را رها کنید

FTTH با کابل فیبر دراپ لوله GJYXTCH
GJYXTCH FTTH با کابل قطره لوله، کابل فیبر قطره سیم پیام رسان خود را حمل می کند و خود را از قطب به خانه معلق می کند. مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و باران-، فیبر را به صورت هوایی با حداقل سخت افزار تحویل می دهد و به عنوان ساده ترین و پایدارترین پل "فیبر-به-خانه" در بخش های FTTH در فضای باز عمل می کند.
ارسال درخواست

شرح

پارامترهای فنی

شرکت ما

 

 

company
30+ سال
کارخانه ما در سال 1992 تاسیس شد، اولین بار با کابل کواکسیال که یکی از بزرگترین تولید کنندگان در شهر Lin'an بود شروع به کار کرد. در سال 2001 شروع به تمرکز بر تولید کابل های نوری کرد.
30+ کشورها
در سال 2008، راه اندازی بخش فروش بین المللی و فروش کابل فیبر نوری به بیش از 30 کشور جهان و 18 سال تجربه غنی در صادرات کابل.

 

 

ویژگی ها

 

 

  • هزینه کم-برای کاربرد انبوه
  • سازگاری محیطی قوی
  • طراحی فلوت دار آن را برای جدا کردن و اتصال آسان می کند

 

 

ویژگی های محیطی

 


• دمای حمل و نقل/ذخیره: -40 درجه تا +60 درجه

 

طول تحویل

 


• طول قرقره استاندارد: 1km. طول های دیگر نیز موجود است.

 

زمان تحویل

 

 

زمان تحویل برای دسته های کوچک محصولات 7-15 روز و برای دسته های بزرگ 15-25 روز است. در صورت نیاز فوری لطفاً از قبل به ما اطلاع دهید و ما تمام تلاش خود را برای هماهنگی در هنگام تولید خواهیم کرد.

 

 

برند خود

 

 

FTTH drop cable-Ink printing
کابل قطره FTTH-چاپ جوهر
Flat cable-Plasma pringting
کابل مسطح-چاپ پلاسما
Outdoor cable GYTC8S-Iron printing
کابل فضای باز GYTC8S-چاپ آهنی
Jumper cable- SC/UPC-SC/APC
کابل جامپر- SC/UPC-SC/APC
GYTC8S 24 core -wooden drum
GYTC8S 24 هسته -درام چوبی
FTTH cable-1km drum
کابل FTTH - درام 1 کیلومتر
FTTH cable-carton packing
بسته بندی کارتن -کابل FTTH
Patch cords-Pallet package
پچ کوردها-بسته پالت
 
 

 

بسته بندی و ارسال کنید

 
Patch cords in Pallet delivery
پچ کورد در تحویل پالت
FTTH cable in cartons packing
کابل FTTH در بسته بندی کارتن
Flat cable in plywood drum package
کابل تخت در بسته بندی درام تخته سه لا
4b86f9a7e7a1b777db558f0849be4352
درام کامپوزیت با بارگیری کامل در کانتینر
eedd5e3aac661809b4fc7f60d27f57d8
عکس در حال بارگیری درام چوبی جامد
 
 
 

نکات

عوامل ایجاد نویز در سیستم های ارتباطی نوری چیست؟
پاسخ: نویزهای ناشی از نسبت خاموشی غیربهینه، تغییرات تصادفی در شدت نور، نویز ناشی از لرزش زمانی، نویز نقطه ای و نویز حرارتی گیرنده، نویز حالت فیبر، گشاد شدن پالس ناشی از پراکندگی و پخش شدن پالس، نویز ناشی از بازتاب حالت LD و نویز ناشی از بازتاب LD و نویز ناشی از LD وجود دارد.

 

انواع اصلی فیبرهای نوری که در حال حاضر در ساخت شبکه های انتقال استفاده می شوند کدامند؟ ویژگی های اصلی آنها چیست؟
پاسخ: سه نوع وجود دارد: فیبر تک حالته معمولی G.652، فیبر تک حالته G.653{3}}فیبر تک حالته جابجا شده-و فیبر غیر{6}}پراکندگی صفر-G.655.
فیبر حالت تک حالت G.652 پراکندگی زیادی در باند C- 1530-1565 نانومتر و باند L 1565-1625 نانومتر، معمولاً 22-17 psnm•km دارد. هنگامی که نرخ سیستم به 2.5 گیگابیت بر ثانیه یا بیشتر می رسد، جبران پراکندگی مورد نیاز است. در 10 گیگابیت بر ثانیه، هزینه جبران پراکندگی سیستم نسبتاً بالا است. در حال حاضر رایج ترین نوع فیبر مورد استفاده در شبکه های انتقال است.
پراکندگی G.653{1}}فیبر جابجا شده دارای پراکندگی -1 تا 3.5 psnm•km در باند C-و باند L- در 1550 نانومتر است. نرخ سیستم می تواند به 20 گیگابیت بر ثانیه و 40 گیگابیت بر ثانیه برسد. این بهترین فیبر برای انتقال{12}}فوق‌موج{13}}از راه دور{15}}تک طول موج است. با این حال، به دلیل مشخصه پراکندگی صفر آن، اثرات غیرخطی هنگام استفاده از گسترش DWDM رخ می دهد که منجر به تداخل سیگنال و اختلاط چهار موجی (FWM) می شود. بنابراین، برای DWDM مناسب نیست.
G.655 بدون{1}}پراکندگی صفر-فیبر جابه‌جایی: G.655 بدون{4}}پراکندگی صفر-فیبر جابه‌جایی دارای پراکندگی 1-6 psnm•km در باند C- و 6{11}}10 اینچ بر ثانیه است. پراکندگی کوچک است و از ناحیه پراکندگی صفر اجتناب می کند، که اختلاط چهار موجی (FWM) را سرکوب می کند و می تواند برای گسترش DWDM استفاده شود. همچنین می توان از آن برای سیستم های پرسرعت استفاده کرد. فیبر جدید G.655 می تواند منطقه موثر را تا 1.5-2 برابر الیاف معمولی افزایش دهد و چگالی توان را کاهش دهد و اثرات غیرخطی در فیبر را کاهش دهد.

 

غیر خطی بودن فیبر چیست؟
پاسخ: اشاره به این است که وقتی توان نوری ورودی از مقدار معینی فراتر رود، ضریب شکست فیبر به طور غیرخطی با توان نوری مرتبط می شود و پراکندگی رامان و پراکندگی بریلوین رخ می دهد و باعث تغییر فرکانس نور تابشی می شود.

 

غیر خطی بودن فیبر چه تأثیری بر انتقال دارد؟
پاسخ: اثرات غیرخطی باعث تلفات و تداخل اضافی و بدتر شدن عملکرد سیستم می شود. سیستم های WDM قدرت نوری زیادی دارند و در فواصل طولانی در امتداد فیبر ارسال می کنند، بنابراین اعوجاج غیرخطی رخ می دهد. اعوجاج غیرخطی دو نوع دارد: پراکندگی تحریک شده و شکست غیرخطی. پراکندگی تحریک شده شامل پراکندگی رامان و پراکندگی بریلوین است. این دو نوع پراکندگی انرژی نور فرودی را کاهش داده و باعث تلفات می شود. وقتی توان نوری ورودی کم است می توان آن را نادیده گرفت.

 

PON (شبکه نوری غیرفعال) چیست؟
پاسخ: PON یک شبکه نوری حلقه فیبر در شبکه دسترسی کاربر محلی است. مبتنی بر اجزای نوری غیرفعال مانند کوپلرها و اسپلیترها است. دلایل مختلفی که باعث تضعیف الیاف می شود عبارتند از: عوامل اصلی که باعث تضعیف الیاف می شوند عبارتند از: ذاتی، خمش، فشرده سازی، ناخالصی ها، ناهمواری و اتصال و غیره.
ذاتی: این از دست دادن ذاتی فیبر، از جمله پراکندگی رایلی و جذب ذاتی و غیره است.
خمش: زمانی که فیبر خم می شود، مقداری از نور فیبر به دلیل پراکندگی از بین می رود و در نتیجه ضعیف می شود.
فشرده سازی: فیبر به دلیل فشرده سازی انحنای کمی را تجربه می کند که باعث میرایی می شود.
ناخالصی ها: ناخالصی های موجود در فیبر نور منتشر شده در فیبر را جذب و پراکنده می کند و باعث از بین رفتن می شود.
ناهمواری: تلفات ناشی از ضریب شکست ناهموار مواد الیاف.
اتصال: تلفات ناشی از اتصال الیاف، مانند: محورهای مختلف (نیاز هم محوری برای الیاف تک حالت - کمتر از 0.8 میکرومتر است)، وجه انتهایی عمود بر محور نیست، وجه انتهایی صاف نیست، عدم تطابق قطر داخلی اتصال و کیفیت پایین اتصال، و غیره.
وقتی نور از یک سر وارد فیبر شده و از سر دیگر خارج می شود، شدت نور ضعیف می شود. این بدان معنی است که پس از انتشار سیگنال نور در فیبر، بخشی از انرژی نور ضعیف می شود. این نشان می دهد که مواد خاصی وجود دارد یا به دلایلی مانع از عبور سیگنال نور می شود. این از دست دادن انتقال فیبر است. تنها با کاهش اتلاف فیبر، سیگنال نور می تواند به آرامی و بدون انسداد جریان یابد.
2. طبقه بندی از دست دادن فیبر
از دست دادن فیبر را می توان به طور کلی به اتلاف ذاتی فیبر و تلفات اضافی ناشی از شرایط استفاده پس از تولید فیبر تقسیم کرد. طبقه بندی خاص به شرح زیر است:
از دست دادن فیبر را می توان به اتلاف ذاتی و تلفات اضافی تقسیم کرد.
تلفات ذاتی شامل از دست دادن پراکندگی، از دست دادن جذب و تلفات ناشی از ساختار ناقص فیبر است.
تلفات اضافی شامل تلفات خمش کوچک، خمش و از دست دادن اتصال است.
در میان آنها، تلفات اضافی توسط عوامل انسانی در طول تخمگذار الیاف ایجاد می شود. در کاربردهای عملی اتصال تک تک فیبرها اجتناب ناپذیر است و اتصالات فیبر باعث از بین رفتن می شود. ریز{2}}خمش، فشار، نیروی کشش فیبر نیز باعث از بین رفتن می شود. اینها همه ضررهای ناشی از شرایط استفاده از فیبر هستند. دلیل اصلی این است که در این شرایط، حالت انتقال در هسته فیبر تغییر کرده است. تا حد امکان می توان از ضرر اضافی جلوگیری کرد. بعد، ما فقط در مورد از دست دادن ذاتی فیبر بحث می کنیم.
تلفات ذاتی، تلفات پراکندگی و افت جذب توسط خواص خود ماده فیبر تعیین می شود و تلفات ذاتی ناشی از طول موج های کاری مختلف نیز متفاوت است. درک مکانیسم تولید تلفات و تجزیه و تحلیل کمی اندازه تلفات ناشی از عوامل مختلف برای توسعه الیاف کم تلفات-و استفاده منطقی از الیاف بسیار مهم است.
3. از دست دادن جذب مواد
مواد مورد استفاده برای تولید الیاف می توانند انرژی نور را جذب کنند. پس از اینکه ذرات موجود در مواد فیبر انرژی نور را جذب کردند، مرتعش و گرم می شوند و انرژی را هدر می دهند و در نتیجه باعث کاهش جذب می شوند. می دانیم که ماده از اتم ها و مولکول ها و اتم ها از هسته های اتمی و الکترون های خارج از هسته تشکیل شده اند. الکترون ها در مدارهای خاصی به دور هسته اتم می چرخند. این مانند زمین و سیاراتی مانند زهره و مریخ است که به دور خورشید می چرخند، هر الکترون انرژی خاصی دارد و در مدار خاصی قرار دارد یا هر مدار دارای سطح انرژی مشخصی است.
سطح انرژی نزدیکتر به هسته اتم کمتر است و سطح انرژی دورتر از هسته اتم بالاتر است. تفاوت سطوح انرژی بین این مدارها را اختلاف سطح انرژی می نامند. هنگامی که یک الکترون در یک سطح انرژی خاص توسط نور با طول موجی مطابق با آن اختلاف سطح انرژی تحت تابش قرار می گیرد، الکترون در مدار سطح انرژی پایین تر به مدار سطح انرژی بالاتر منتقل می شود. این الکترون اختلاف سطح انرژی مربوط به طول موج نور را جذب می کند و در نتیجه افت جذب نور ایجاد می کند.
ماده اصلی برای تولید الیاف، دی اکسید سیلیکون (SiO2) است که خود نور را جذب می کند. یکی جذب اشعه ماوراء بنفش و دیگری جذب فروسرخ نام دارد. در حال حاضر، ارتباطات فیبر به طور کلی در محدوده طول موج 0.8 تا 1.6 میکرومتر عمل می کند، بنابراین ما فقط از دست دادن در این محدوده کاری را مورد بحث قرار می دهیم.
پیک جذب تولید شده توسط انتقال الکترون در شیشه کوارتز حدود 0.1 تا 0.2 میکرومتر در ناحیه فرابنفش است. با افزایش طول موج، اثر جذب به تدریج کاهش می‌یابد، اما محدوده تحت‌تاثیر تا طول موج‌های بالاتر از 1 میکرومتر بسیار وسیع است. با این حال، جذب اشعه ماوراء بنفش تأثیر کمی بر فیبرهای نوری کوارتز فعال در ناحیه مادون قرمز دارد. به عنوان مثال، در ناحیه نور مرئی در طول موج 0.6 میکرومتر، جذب ماوراء بنفش می تواند به 1 دسی بل در کیلومتر برسد و در طول موج 0.8 میکرومتر به 0.2 - 0.3 دسی بل در کیلومتر کاهش می یابد، در حالی که در طول موج 1.2 میکرومتر، تقریباً تنها 0.1 دسی بل در کیلومتر است.
از دست دادن جذب مادون قرمز فیبرهای نوری کوارتز ناشی از ارتعاشات مولکولی مواد در ناحیه مادون قرمز است. چندین پیک جذب ارتعاش در باند 2 میکرومتر وجود دارد.
به دلیل تأثیر عناصر ناخالص مختلف در فیبر نوری، فیبرهای نوری کوارتز نمی‌توانند پنجره تلفات کم-در باند 2 میکرومتری بالا داشته باشند. افت حد تئوری در طول موج 1.85 میکرومتر 1 دسی بل در کیلومتر است.
از طریق تحقیقات، همچنین مشخص شده است که در شیشه کوارتز برخی "مشکل‌ساز" وجود دارد که عمدتاً برخی ناخالصی‌های مضر فلزات واسطه مانند مس، آهن، کروم و منگنز هستند. این "افراد بد" با حرص انرژی نور را جذب می کنند و به اطراف می پرند و باعث از بین رفتن انرژی نور می شوند. حذف «عیب‌ساز» و انجام خالص‌سازی شیمیایی مواد برای تولید فیبرهای نوری می‌تواند به میزان قابل توجهی تلفات را کاهش دهد.
یکی دیگر از منابع جذب در فیبرهای نوری کوارتز، هیدروکسید (OH-) است. تحقیقات روی این موضوع نشان داده است که سه پیک جذبی هیدروکسید در باند طول موج کاری فیبر نوری وجود دارد که 0.95 میکرومتر، 1.24 میکرومتر و 1.38 میکرومتر هستند. در میان آنها، افت جذب در طول موج 1.38 میکرومتر جدی ترین است و بیشترین تأثیر را بر فیبر نوری دارد. در طول موج 1.38 میکرومتر، از دست دادن پیک جذب ناشی از اکسید هیدروژن با محتوای تنها 0.0001 تا 33 دسی بل در کیلومتر است.
این اکسیدهای هیدروژن از کجا می آیند؟ منابع اکسید هیدروژن بسیار زیاد است. یکی اینکه در مواد تولید فیبرهای نوری آب و هیدروکسید وجود دارد و این هیدروکسیدها در طی فرآیند تصفیه مواد خام به راحتی حذف نمی شوند و به شکل اکسیدهای هیدروژن در فیبر نوری باقی می مانند. دوم این است که اکسیدهای هیدروژن مورد استفاده برای تولید فیبرهای نوری حاوی مقدار کمی آب هستند. سوم این است که آب در طول فرآیند تولید فیبر نوری به دلیل واکنش های شیمیایی تولید می شود. چهارم اینکه بخار آب از هوای بیرون وارد می شود. با این حال، فرآیند تولید فعلی به سطح بسیار بالایی توسعه یافته است و محتوای اکسیدهای هیدروژن به سطح کافی پایین کاهش یافته است، بنابراین تأثیر آن بر فیبر نوری را می توان نادیده گرفت.
4. تلفات پراکنده
در شب، هنگام تابش یک چراغ قوه به هوا، می توان یک پرتو نور را دید. مردم همچنین پرتوهای نور بزرگی را دیده‌اند که از نورافکن‌ها در آسمان شب ساطع می‌شوند.
پس چرا ما این پرتوهای نور را می بینیم؟ این به این دلیل است که ذرات ریز زیادی مانند دود و غبار در جو شناور هستند. هنگامی که نور به این ذرات می تابد، پراکندگی رخ می دهد و در همه جهات منتشر می شود. این پدیده اولین بار توسط ریلی کشف شد، بنابراین این پراکندگی «پراکندگی رایلی» نامیده می شود.

 

تگ های محبوب: کابل قطره 1 هسته ای، تولید کنندگان، تامین کنندگان، تولید کنندگان کابل 1 هسته ای چین, سیم پچ دوبلکس, پچ کورد فیبر نوری, کابل فیبر نوری تخت (Flat Drop), کابل دراپ FTTH دو هسته‌ای, کابل ftth drop و پچ کورد, کابل قطره ای در فضای باز

مشخصات فنی

 

 

تعداد فیبر

4~12

شل لوله NO.

1 عدد

مواد شل

PBT (پلی بوتیلن ترفتالات)

عضو قدرت

دو سیم فولادی

جنس ژاکت بیرونی

LSZH

ابعاد بیرونی اسمی

3.0mm*6.3 (±0.3)

قدرت تنش

(بلند-مدت / کوتاه مدت-)

300N/600N

مقاومت در برابر شکست

(بلند-مدت / کوتاه مدت-)

1000 N/2200mm

حداقل شعاع خمش (ایستا / دینامیک)

20 x OD / 40 x OD

 

* همه موارد بالاتر از اندازه کابل را می توان سفارشی کرد.

ارسال درخواست