Сырье

  • G.652D Одномодовое оптоволокно (B1.3)

    G.652D Одномодовое оптоволокно (B1.3)

    Одномодовое волокно с низким пиком воды без дисперсии смещения подходит для системы передачи полного диапазона 1280–1625 нм, которое не только поддерживает низкую дисперсию традиционного диапазона 1310 нм, но также имеет низкие потери на длине волны 1383 нм, что делает диапазон E (1360–1460 нм) полностью использовано. Оптимизированы потери и дисперсия всего диапазона от 1260 до 1625 нм, а потери на изгибе длины волны 1625 нм уменьшаются, что обеспечивает ресурсы полосы пропускания для магистральной сети, MAN и сети доступа.

  • G.657A1 Одномодовое волокно, нечувствительное к изгибу

    G.657A1 Одномодовое волокно, нечувствительное к изгибу

    В продукте используется передовая технология производства сборных стержней из полностью синтетического волокна, которая позволяет контролировать содержание OH- в сборных стержнях из волокна до очень низкого уровня, поэтому продукт имеет превосходный коэффициент затухания и низкий пик воды, а также отличные характеристики передачи. Продукт может обеспечить небольшой радиус изгиба и при этом полностью совместим с сетью G.652D, поэтому волокно может полностью соответствовать требованиям к проводке FTTH.

  • G.657A2 Одномодовое волокно, нечувствительное к изгибам

    G.657A2 Одномодовое волокно, нечувствительное к изгибам

    В продукте используется передовая технология производства сборных стержней из полностью синтетического волокна, которая позволяет контролировать содержание OH- в сборных стержнях из волокна до очень низкого уровня, поэтому продукт имеет превосходный коэффициент затухания и низкий пик воды, а также отличные характеристики передачи. Продукт может обеспечить небольшой радиус изгиба и при этом полностью совместим с сетью G.652D, поэтому волокно может полностью соответствовать требованиям к проводке FTTH.

  • Оптоволокно Sumitomo B6.a2 SM (G.657.A2)

    Оптоволокно Sumitomo B6.a2 SM (G.657.A2)

    Длина волны (нм) Затухание (дБ/км) при 1310 нм ≤0,35 при 1383 нм ≤0,35 при 1383 нм (после старения H2) D≤0,01 при 1550 нм ≤0,21 при 1625 нм ≤0,23 максимальное изменение затухания в окне от эталонной длины волны диапазон (нм) Эталон ƛ(нм) дБ/км 1285–1330 1310 ≤0,03 1525–1575 1550 ≤0,02 Разрыв точки не превышает 0,02 дБ на длине волны 1310 или 1550 нм. Если длина волокна ≥2,15 км, разница в затухании сегмента и среднем затухании отсутствует...
  • Оптоволокно Sumitomo B1.3 SM (G.652.D)

    Оптоволокно Sumitomo B1.3 SM (G.652.D)

    Длина волны (нм) Затухание (дБ/км) при 1310 нм ≤0,35 при 1383 нм ≤0,35 при 1383 нм (после старения H2) D≤0,01 при 1550 нм ≤0,21 при 1625 нм ≤0,23 максимальное изменение затухания в окне от эталонной длины волны диапазон (нм) Эталон ƛ(нм) дБ/км 1285–1330 1310 ≤0,03 1525–1575 1550 ≤0,02 Разрыв точки не превышает 0,02 дБ на длине волны 1310 или 1550 нм. Если длина волокна ≥2,15 км, разница в затухании сегмента и среднем затухании отсутствует...
  • Оптоволокно Sumitomo B6.a1 SM (G.657.A1)

    Оптоволокно Sumitomo B6.a1 SM (G.657.A1)

    Длина волны (нм) Затухание (дБ/км) при 1310 нм ≤0,35 при 1383 нм ≤0,33 при 1383 нм (после старения H2) D≤0,01 при 1550 нм ≤0,21 при 1625 нм ≤0,23 максимальное изменение затухания в окне по сравнению с эталонной длиной волны диапазон (нм) Эталон ƛ(нм) дБ/км 1285–1330 1310 ≤0,03 1525–1575 1550 ≤0,02 Разрыв точки не превышает 0,02 дБ на длине волны 1310 или 1550 нм. Если длина волокна ≥2,15 км, разница значений затухания сегмента и среднего затухания не равна...
  • Волокно Sumitomo 200 мкм B1.3 SM (G.652.D)

    Волокно Sumitomo 200 мкм B1.3 SM (G.652.D)

    Длина волны (нм) Затухание (дБ/км) при 1310 нм ≤0,35 при 1383 нм ≤0,33 при 1383 нм (после старения H2) D≤0,01 при 1550 нм ≤0,21 при 1625 нм ≤0,23 максимальное изменение затухания в окне по сравнению с эталонной длиной волны диапазон (нм) Эталон ƛ(нм) дБ/км 1285–1330 1310 ≤0,03 1525–1575 1550 ≤0,02 Разрыв точки не превышает 0,02 дБ на длине волны 1310 или 1550 нм. Если длина волокна ≥2,15 км, разница значений затухания сегмента и среднего затухания не равна...
  • Оптоволокно Sumitomo 200 мкм B6.a1 SM (G.657.A1)

    Оптоволокно Sumitomo 200 мкм B6.a1 SM (G.657.A1)

    Длина волны (нм) Затухание (дБ/км) при 1310 нм ≤0,35 при 1383 нм ≤0,33 при 1383 нм (после старения H2) D≤0,01 при 1550 нм ≤0,21 при 1625 нм ≤0,23 максимальное изменение затухания в окне по сравнению с эталонной длиной волны диапазон (нм) Эталон ƛ(нм) дБ/км 1285–1330 1310 ≤0,03 1525–1575 1550 ≤0,02 Разрыв точки не превышает 0,02 дБ на длине волны 1310 или 1550 нм. Если длина волокна ≥2,15 км, разница значений затухания сегмента и среднего затухания не равна...
  • Одномодовое оптическое волокно G657B3, устойчивое к изгибам

    Одномодовое оптическое волокно G657B3, устойчивое к изгибам

    G657B3 полностью совместим с оптическими волокнами ITU-TG.652.D и IEC60793-2-50B.1.3, а его характеристики соответствуют соответствующим требованиям ITU-TG.657.B3 и IEC 60793-2-50 B6.b3. он совместим и согласован с существующей оптоволоконной сетью, а также прост в использовании и обслуживании.

  • G655 Одномодовое оптоволокно

    G655 Одномодовое оптоволокно

    Одномодовое оптическое волокно DOF-LITETM (LEA) представляет собой волокно с ненулевой смещенной дисперсией (NZ-DSF) и большой эффективной площадью.

  • G.652D Одномодовое оптическое волокно (B1.3) — класс B

    G.652D Одномодовое оптическое волокно (B1.3) — класс B

    Одномодовое волокно с низким пиком воды без дисперсии смещения подходит для системы передачи полного диапазона 1280–1625 нм, которое не только поддерживает низкую дисперсию традиционного диапазона 1310 нм, но также имеет низкие потери на длине волны 1383 нм, что делает диапазон E (1360–1460 нм) полностью использовано. Оптимизированы потери и дисперсия всего диапазона от 1260 до 1625 нм, а потери на изгибе длины волны 1625 нм уменьшаются, что обеспечивает ресурсы полосы пропускания для магистральной сети, MAN и сети доступа.

  • Водоблокирующий кабельный наполнитель Желе

    Водоблокирующий кабельный наполнитель Желе

    Кабельное желе представляет собой химически стабильную смесь твердых, полутвердых и жидких углеводородов. Кабельные желе не содержат примесей, имеют нейтральный запах и не содержат влаги.

    При использовании пластиковых телефонных кабелей люди приходят к выводу, что из-за того, что пластик обладает определенной влагопроницаемостью, в результате чего в кабеле возникают проблемы с водой, часто в результате сердцевины кабеля возникает проникновение воды, влияние связи, неудобства Производство и жизнь.

12Далее >>> Страница 1 / 2