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Glasfaser-E2000-Überbrückungskabel
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Glasfaser-E2000-Überbrückungskabel

Glasfaser-E2000-Überbrückungskabel

​​​​​​​Glasfaser E2000 Überbrückungskabel E2000/UPC ZU E2000/APC Singlemode Simplex 2,0 mm LSZH Gelb
●Geringe Einfügungs- und Rückflussdämpfung
●Hohe Bandbreite
●Breites Anwendungsspektrum
●Flexibilität
●Haltbarkeit
●Einfache Installation
●Kostengünstig
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Product Introduction

Produkteinführung

 

Glasfaser E2000Überbrückungskabelist ein kurzes Glasfaserkabel, das an beiden Enden Anschlüsse hat. Dieses Kabel wird verwendet, um zwei Netzwerkgeräte oder -teile zu verbinden, beispielsweise einen Router und einen Switch oder ein Patchpanel und einen Transceiver. Die Patchkabel sind in verschiedenen Längen und Fasertypen erhältlich, beispielsweise als Singlemode- oder Multimode-Faser, und die Steckverbinder können unterschiedlicher Art sein, darunter SC, ST, LC und MTP/MPO. Durch den Einsatz dieser Leitungen ist es möglich, Verbindungen zwischen Netzwerkkomponenten schnell und ohne aufwändige Verkabelung herzustellen und zu entfernen.

 

Spezifikation

 

Stecker A E2000 Stecker B E2000
Fasermodus 9/125 μm Faseranzahl Simplex
Faserqualität G.652D/G.657A2 Mindestbiegeradius 30 mm
Polnischer Typ UPC/APC Kabeldurchmesser 2.0MM
Kabelmantel PVC/LSZH Jackenfarbe Gelb
Wellenlänge 1310 nm/1550 nm Haltbarkeit >1000 Mal
Einfügedämpfung Kleiner oder gleich 0,25 dB Austauschbarkeit Kleiner oder gleich 0,2 dB
Rückflussdämpfung Größer oder gleich 55 dB Vibration Kleiner oder gleich 0,2 dB
Betriebstemperatur -40~85 Grad Lagertemperatur -40~85 Grad

 

Besonderheit

 

Geringe Einfügungs- und Rückflussdämpfung:Glasfaser-Patchkabel weisen eine geringe Einfügungs- und Rückflussdämpfung auf, was bedeutet, dass sie bei der Übertragung von Daten über große Entfernungen mit minimalem Rauschen und Signaldämpfung hocheffizient sind.


Grosse Bandbreite:Glasfaser-Patchkabel verfügen über eine hohe Bandbreite und eignen sich daher ideal für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsanwendungen, die eine große Kapazität für die Datenübertragung erfordern.


Breites Anwendungsspektrum:Glasfaser-Patchkabel werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Rechenzentren, in der Telekommunikation, in medizinischen Geräten, im Militär- und Luft- und Raumfahrtbereich sowie in der industriellen Automatisierung.


Flexibilität:Glasfaser-Patchkabel sind äußerst flexibel, was bedeutet, dass sie problemlos in engen Räumen installiert werden können, in die herkömmliche Kupferkabel nicht passen.


Haltbarkeit:Glasfaser-Patchkabel sind äußerst langlebig und können in rauen Umgebungen eingesetzt werden, darunter hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und die Einwirkung von Chemikalien.


Einfache Installation:Die Anschlüsse an Glasfaser-Patchkabeln sind Plug-and-Play-fähig, was bedeutet, dass sie problemlos an andere Geräte angeschlossen werden können, ohne dass spezielle Werkzeuge oder Geräte erforderlich sind.


Kosteneffizient:Glasfaser-Patchkabel sind kostengünstig und bieten im Vergleich zu Kupferkabeln niedrigere Gesamtbetriebskosten, insbesondere über große Entfernungen.
 

Anwendung

 

CATV, Metro-Testgeräte;
Telekommunikationsnetze;
Lokale Netzwerke (LAN);
Weitverkehrsnetze (WAN);
Rauminstallationen;
Datenverarbeitungsnetzwerke;
Video- und militärische aktive Geräteterminierung.

 

FTTX

 

Qualitätskontrolle

 

Fünf Tests zur Sicherstellung der Qualität des Glasfaser-Patchkabels

Die Qualität von Glasfaser-Patchkabeln beeinflusst die gesamte Glasfaserverbindung. Jedes Glasfaser-Patchkabel muss vor Verlassen des Werks einer strengen Prüfung unterzogen werden. Welche Tests wird ein Hersteller von Glasfaser-Patchkabeln durchführen, um die hohe Qualität der Patchkabel sicherzustellen?

Um die Qualität optischer Patchkabel sicherzustellen, werden vor Verlassen des Werks im Allgemeinen die folgenden fünf Arten von Inspektionstests durchgeführt.

 

Erkennung der Einfügedämpfung/Rückflussdämpfung von Glasfaser-Patchkabeln

Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung sind Schlüsselparameter, die sich auf optische Patchkabel auswirken. Der TIA-Standard schreibt eindeutig vor, dass die maximale Einfügungsdämpfung des optischen Patchkabels 0,75 dB beträgt (d. h. der akzeptable Maximalwert).

Bei den meisten Glasfaser-Patchkabeln auf dem Markt liegt der normale Bereich der Einfügungsdämpfung zwischen {{0}},3 dB und 0,5 dB, und der Bereich einiger niedriger Einfügungsdämpfung liegt zwischen {{6 }}.15dB und 0,2dB. Werte für die Rückflussdämpfung werden in dB ausgedrückt und sind normalerweise negativ, daher sind höhere Werte besser und typische Spezifikationen liegen zwischen -15 und -60 dB.

Gemäß Industriestandards sollte die Rückflussdämpfung von Ultra-PC-polierten Glasfasersteckverbindern mehr als 50 dB betragen, und die Rückflussdämpfung bei abgeschrägter Politur beträgt normalerweise mehr als 60 dB. PC-Typ sollte größer als 40 dB sein. Bei Multimode-Fasern liegen typische RL-Werte zwischen 20 und 40 dB.

Die Indikatoren allgemeiner Carrier-Grade-Jumper sind, dass die Einfügungsdämpfung weniger als 0,3 dB und die Rückflussdämpfung mehr als 45 dB beträgt.

 

Endflächenprüfung von Glasfaser-Patchkabeln

Die Reinigung der Endfläche des Glasfasersteckers wirkt sich direkt auf dessen Leistung aus. Beispielsweise führen Kratzer, Vertiefungen, Risse, Staubverschmutzung usw. an der Endfläche der Glasfaser zum Verlust des Verbindungssignals, was zu einer schlechten Einfügung und Rückflussdämpfung führt.

 

3D-Interferometer-Inspektion von Glasfaser-Patchkabeln

3D-Interferometertests dienen hauptsächlich dazu, die Geometrie der Faserendfläche zu testen. Zu den Parametern gehören Krümmungsradius, Scheitelpunktversatz, Faserhöhe usw. Die Endfläche des Glasfaser-Patchkabels muss zu einer kugelförmigen Oberfläche geschliffen werden, aber die durch den eigentlichen Produktionsprozess hergestellten Produkte können nicht perfekt sein.

Was sind die geeigneten Werte für Krümmungsradius, Scheitelpunktversatz und Faserhöhe?

Daher wird in der technischen Norm die Endflächenform festgelegt, die den Krümmungsradius ROC, den Scheitelpunktversatz und die Faserhöhe umfasst.

Gemäß den technischen Standards der IEC-Organisation beträgt der Referenzwert des ROC-Krümmungsradius, dass der PC-Stecker 10 bis 25 mm und der APC-Stecker 5 bis 15 mm beträgt. Der Scheitelpunktversatz bezieht sich auf den Versatz zwischen dem Scheitelpunkt der gekrümmten Oberfläche und der Faserachse. Wenn der Scheitelpunktversatz zu groß ist, reicht die Verformung der Endfläche aus, um einen physischen Kontakt zwischen den Fasern herbeizuführen. Daher erfordert der technische Standard, dass der Scheitelpunktversatz der Faserbrücke kleiner oder gleich 50 μm ist.

Die Faserhöhe bezieht sich auf die Höhe der Faserendfläche relativ zur Endfläche der Ferrule. Die Faserendfläche kann über die Endfläche der Ferrule hinausragen oder unter der Endfläche der Ferrule versenkt sein. Der im technischen Standard angegebene Bereich der Glasfaserhöhe beträgt -250~+250nm.

 

Mechanischer Leistungstest für Glasfaser-Patchkabel

Beispiel: Zugtest: Testen Sie ein optisches Patchkabel unter einer bestimmten Zugkraft, um die Faserdämpfung und den Sicherheitsfaktor für die Dehnung der Faser zu überprüfen.

 

Experiment zur Umgebungstemperatur von Glasfaser-Patchkabeln

Es ist notwendig, die Leistungsindikatoren von Glasfasersteckverbindern unter verschiedenen Umgebungstemperaturbedingungen zu testen.

 

 

 

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