Câble de dérivation 1 noyau

Câble de dérivation 1 noyau

FTTH avec câble à fibre optique GJYXTCH
GJYXTCH FTTH avec câble de dérivation tubulaire, le câble de fibre optique transporte son propre fil messager, se suspendant du poteau à la maison. Résistant aux UV et à la pluie, il délivre la fibre par voie aérienne avec un minimum de matériel, agissant comme le pont « fibre-à-maison » le plus simple et le plus stable dans les sections FTTH extérieures.
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Description

Paramètres techniques

notre entreprise

 

 

company
30+ années
Notre usine a été fondée en 1992, premier démarrage avec un câble coaxial qui était l'un des plus grands fabricants de la ville de Lin'an. En 2001, nous avons commencé à nous concentrer sur la production de câbles optiques.
30+ pays
En 2008, nous avons créé un département de ventes internationales et vendu des câbles à fibres optiques dans plus de 30 pays et avons 18 ans d'expérience riche dans l'exportation de câbles.

 

 

Caractéristiques

 

 

  • Faible-coût pour une application de masse
  • Forte adaptabilité environnementale
  • La conception cannelée facilite le dénudage et l'épissage

 

 

Caractéristiques environnementales

 


• Température de transport/stockage : -40 degrés à +60 degrés

 

Durée de livraison

 


• Longueur de bobine standard : 1 km ; d'autres longueurs sont également disponibles.

 

Délai de livraison

 

 

Le délai de livraison pour les petits lots de produits est de 7 à 15 jours, pour les gros lots, de 15 à 25 jours. S'il y a un besoin urgent, veuillez nous en informer à l'avance et nous ferons de notre mieux pour nous coordonner pendant la production.

 

 

propre marque

 

 

FTTH drop cable-Ink printing
Câble de dérivation FTTH-Impression à l'encre
Flat cable-Plasma pringting
Câble plat-Impression plasma
Outdoor cable GYTC8S-Iron printing
Câble extérieur GYTC8S-Impression en fer
Jumper cable- SC/UPC-SC/APC
Câble de liaison- SC/UPC-SC/APC
GYTC8S 24 core -wooden drum
GYTC8S 24 noyaux -tambour en bois
FTTH cable-1km drum
Câble FTTH-tambour 1km
FTTH cable-carton packing
Câble FTTH-emballage en carton
Patch cords-Pallet package
Cordons de brassage-Pack palette
 
 

 

Emballer et expédier

 
Patch cords in Pallet delivery
Cordons de brassage en livraison par palette
FTTH cable in cartons packing
Câble FTTH dans des cartons d'emballage
Flat cable in plywood drum package
Câble plat en paquet de tambour en contreplaqué
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Fût composite entièrement chargé dans un conteneur
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Photo de chargement de tambour en bois massif
 
 
 

Conseils

Quels sont les facteurs qui provoquent du bruit dans les systèmes de communication optique ?
Réponse : Il existe des bruits causés par un taux d'extinction sous-optimal, des changements aléatoires dans l'intensité lumineuse, du bruit causé par la gigue temporelle, du bruit ponctuel et du bruit thermique du récepteur, du bruit de mode de la fibre, de l'élargissement des impulsions causé par la dispersion entraînant la propagation des impulsions, du bruit causé par la distribution des modes du LD, du bruit causé par le gazouillis de fréquence du LD et du bruit causé par la réflexion.

 

Quels sont les principaux types de fibres optiques actuellement utilisés dans la construction des réseaux de transmission ? Quelles sont leurs principales caractéristiques ?
Réponse : Il existe trois types : fibre monomode conventionnelle G.652-, fibre monomode décalée G.653-à dispersion-et fibre décalée G.655 non-à dispersion nulle-.
La fibre monomode G.652-a une grande dispersion dans la bande C-1530-1565 nm et la bande L 1565-1625 nm, généralement 17-22 psnm•km. Lorsque le débit du système atteint 2,5 Gbit/s ou plus, une compensation de dispersion est requise. À 10 Gbit/s, le coût de compensation de dispersion du système est relativement élevé. C’est actuellement le type de fibre le plus utilisé dans les réseaux de transmission.
La fibre décalée à dispersion G.653-a une dispersion de -1 à 3,5 psnm•km dans la bande C-et la bande L-à 1 550 nm. Le débit du système peut atteindre 20 Gbit/s et 40 Gbit/s. Il s'agit de la meilleure fibre pour la transmission à ultra-longueur d'onde-d'une seule longueur d'onde. Cependant, en raison de sa caractéristique de dispersion nulle, des effets non linéaires se produisent lors de l'utilisation de l'expansion DWDM, entraînant une diaphonie du signal et un mélange à quatre ondes (FWM). Il ne convient donc pas au DWDM.
Fibre décalée G.655 à dispersion non nulle- : La fibre décalée G.655 à dispersion non nulle--a une dispersion de 1-6 psnm•km dans la bande C-et de 6-10 psnm•km dans la bande L-. La dispersion est faible, évitant la zone de dispersion nulle, qui supprime le mélange à quatre ondes (FWM) et peut être utilisée pour l'expansion DWDM. Il peut également être utilisé pour les systèmes à grande vitesse. La nouvelle fibre G.655 peut étendre la surface efficace jusqu'à 1,5 à 2 fois celle des fibres ordinaires, réduisant ainsi la densité de puissance et les effets non linéaires dans la fibre.

 

Qu’est-ce que la non-linéarité des fibres ?
Réponse : Cela fait référence au fait que lorsque la puissance optique d'entrée dépasse une certaine valeur, l'indice de réfraction de la fibre sera lié de manière non linéaire à la puissance optique, et une diffusion Raman et une diffusion Brillouin se produiront, provoquant un changement de fréquence de la lumière incidente.

 

Quels effets la non-linéarité des fibres a-t-elle sur la transmission ?
Réponse : Les effets non linéaires provoquent des pertes et des interférences supplémentaires, détériorant les performances du système. Les systèmes WDM ont une grande puissance optique et transmettent sur de longues distances le long de la fibre, ce qui entraîne une distorsion non linéaire. La distorsion non linéaire est de deux types : la diffusion stimulée et la réfraction non linéaire. La diffusion stimulée comprend la diffusion Raman et la diffusion Brillouin. Ces deux types de diffusion réduisent l’énergie de la lumière incidente, provoquant une perte. Il peut être ignoré lorsque la puissance optique d’entrée est faible.

 

Qu'est-ce que PON (réseau optique passif) ?
Réponse : PON est un réseau optique en boucle de fibre dans le réseau d'accès utilisateur local. Il est basé sur des composants optiques passifs tels que des coupleurs et des séparateurs. Diverses raisons provoquant l'atténuation des fibres comprennent : Les principaux facteurs provoquant l'atténuation des fibres comprennent : la nature intrinsèque, la flexion, la compression, les impuretés, les irrégularités et l'épissure, etc.
Intrinsèque : il s'agit de la perte inhérente de la fibre, y compris la diffusion Rayleigh et l'absorption inhérente, etc.
Courbure : lorsque la fibre se plie, une partie de la lumière contenue dans la fibre sera perdue en raison de la diffusion, entraînant une atténuation.
Compression : La fibre subit une petite courbure due à la compression, provoquant une atténuation.
Impuretés : Les impuretés présentes dans la fibre absorbent et diffusent la lumière qui se propage dans la fibre, provoquant une perte.
Inégalité : perte causée par l'indice de réfraction inégal du matériau fibreux.
Épissage : la perte causée lorsque les fibres sont épissées, telles que : des axes différents (l'exigence de coaxialité pour les fibres monomodes -est inférieure à 0,8 μm), la face d'extrémité n'est pas perpendiculaire à l'axe, la face d'extrémité n'est pas plate, l'inadéquation du diamètre intérieur d'épissage et la mauvaise qualité de l'épissage par fusion, etc.
Lorsque la lumière entre dans la fibre par une extrémité et sort par l’autre extrémité, l’intensité de la lumière s’affaiblit. Cela signifie qu’après la propagation du signal lumineux à travers la fibre, une partie de l’énergie lumineuse est atténuée. Cela indique que certaines substances ou, pour une raison quelconque, bloquent le passage du signal lumineux. Il s'agit de la perte de transmission de la fibre. Ce n'est qu'en réduisant la perte de fibre que le signal lumineux peut circuler sans problème et sans obstruction.
2. Classification de la perte de fibres
La perte de fibre peut être grossièrement divisée entre la perte inhérente de la fibre et la perte supplémentaire causée par les conditions d'utilisation après la fabrication de la fibre. La classification spécifique est la suivante :
La perte de fibre peut être divisée en perte inhérente et perte supplémentaire.
La perte inhérente comprend la perte par diffusion, la perte par absorption et la perte causée par la structure imparfaite de la fibre.
Les pertes supplémentaires incluent la perte par micro-courbure, la perte par courbure et la perte d'épissage.
Parmi eux, des pertes supplémentaires sont causées par des facteurs humains lors de la pose de la fibre. Dans les applications pratiques, il est inévitable de connecter les fibres une par une, et les connexions des fibres entraîneront des pertes. La micro-flexion, la compression et la force d'étirement des fibres entraîneront également une perte. Ce sont autant de pertes causées par les conditions d’utilisation de la fibre. La raison principale est que dans ces conditions, le mode de transmission dans le cœur de la fibre a changé. Des pertes supplémentaires peuvent être évitées autant que possible. Ensuite, nous discutons uniquement de la perte inhérente de la fibre.
La perte inhérente, la perte de diffusion et la perte d'absorption sont déterminées par les propriétés du matériau fibreux lui-même, et la perte inhérente causée par différentes longueurs d'onde de travail est également différente. Comprendre le mécanisme de génération des pertes et analyser quantitativement l'ampleur des pertes causées par divers facteurs est d'une importance extrêmement importante pour le développement de fibres à faibles pertes-et l'utilisation rationnelle des fibres.
3. Perte d'absorption des matériaux
Les matériaux utilisés pour fabriquer les fibres peuvent absorber l'énergie lumineuse. Une fois que les particules du matériau fibreux ont absorbé l’énergie lumineuse, elles vibrent, chauffent et dissipent l’énergie, générant ainsi une perte d’absorption. Nous savons que la matière est composée d’atomes et de molécules, et que les atomes sont composés de noyaux atomiques et d’électrons en dehors du noyau. Les électrons tournent autour du noyau atomique sur certaines orbites. C'est comme la Terre et des planètes comme Vénus et Mars en orbite autour du Soleil, chaque électron a une certaine énergie et se trouve sur une certaine orbite, ou chaque orbite a un niveau d'énergie défini.
Le niveau d’énergie plus proche du noyau atomique est plus faible et le niveau d’énergie plus éloigné du noyau atomique est plus élevé. La différence de niveaux d’énergie entre ces orbites est appelée différence de niveau d’énergie. Lorsqu'un électron dans un certain niveau d'énergie est irradié par une lumière d'une longueur d'onde correspondant à cette différence de niveau d'énergie, l'électron dans l'orbite du niveau d'énergie inférieur passera à l'orbite du niveau d'énergie le plus élevé. Cet électron absorbe la différence de niveau d’énergie correspondante à la longueur d’onde de la lumière et génère ainsi une perte d’absorption de la lumière.
Le matériau de base pour la fabrication des fibres, le dioxyde de silicium (SiO2), absorbe lui-même la lumière. L’une est appelée absorption ultraviolette et l’autre est appelée absorption infrarouge. Actuellement, la communication par fibre optique fonctionne généralement dans la plage de longueurs d'onde de 0,8 à 1,6 μm, nous discutons donc uniquement de la perte dans cette plage de travail.
Les pics d'absorption générés par les transitions électroniques dans le verre de quartz sont d'environ 0,1 à 0,2 µm dans le domaine ultraviolet. À mesure que la longueur d’onde augmente, l’effet d’absorption diminue progressivement, mais la plage affectée est très large, jusqu’aux longueurs d’onde supérieures à 1 µm. Cependant, l’absorption ultraviolette a peu d’effet sur les fibres optiques en quartz fonctionnant dans le domaine infrarouge. Par exemple, dans la région de la lumière visible à une longueur d'onde de 0,6 μm, l'absorption ultraviolette peut atteindre 1 dB/km, et à une longueur d'onde de 0,8 μm, elle chute à 0.2 - 0.3 dB/km, tandis qu'à une longueur d'onde de 1,2 μm, elle n'est que d'environ 0,1 dB/km.
La perte d'absorption infrarouge des fibres optiques à quartz est causée par les vibrations moléculaires des matériaux dans la région infrarouge. Il existe plusieurs pics d’absorption des vibrations dans la bande de 2 µm.
En raison de l'influence de divers éléments dopants dans la fibre optique, les fibres optiques à quartz ne peuvent pas avoir une fenêtre de faible -perte dans la bande de 2 μm ci-dessus. La perte limite théorique à une longueur d'onde de 1,85 μm est de 1 dB/km.
Grâce à des recherches, il a également été découvert qu'il existe des « facteurs de perturbation » dans le verre de quartz, principalement des impuretés nocives de métaux de transition telles que le cuivre, le fer, le chrome et le manganèse. Ces «méchants» absorbent avidement l'énergie lumineuse et sautent partout, provoquant une perte d'énergie lumineuse. L'élimination des « fauteurs de troubles » et la purification chimique des matériaux utilisés pour fabriquer les fibres optiques peuvent réduire considérablement les pertes.
Une autre source d'absorption dans les fibres optiques à quartz est l'hydroxyde (OH⁻). Les recherches à ce sujet ont révélé qu'il existe trois pics d'absorption d'hydroxyde dans la bande de longueur d'onde de travail de la fibre optique, à savoir 0,95 μm, 1,24 μm et 1,38 μm. Parmi eux, la perte d'absorption à une longueur d'onde de 1,38 µm est la plus grave et a le plus grand impact sur la fibre optique. À une longueur d'onde de 1,38 μm, la perte maximale d'absorption provoquée par l'oxyde d'hydrogène avec une teneur de seulement 0,0001 atteint 33 dB/km.
D'où viennent ces oxydes d'hydrogène ? Les sources d'oxydes d'hydrogène sont nombreuses. La première est qu'il y a de l'eau et des hydroxydes dans les matériaux de fabrication des fibres optiques, et ces hydroxydes ne sont pas facilement éliminés pendant le processus de purification des matières premières et restent dans la fibre optique sous forme d'oxydes d'hydrogène ; la seconde est que les oxydes d’hydrogène utilisés pour fabriquer les fibres optiques contiennent une faible quantité d’eau ; la troisième est que l'eau est générée pendant le processus de fabrication de la fibre optique en raison de réactions chimiques ; le quatrième est que la vapeur d’eau de l’air extérieur entre. Cependant, le processus de fabrication actuel a atteint un niveau très élevé et la teneur en oxydes d'hydrogène a été réduite à un niveau suffisamment bas, de sorte que son impact sur la fibre optique peut être ignoré.
4. Perte de diffusion
La nuit, en braquant une lampe de poche dans les airs, on peut voir un faisceau de lumière. Les gens ont également vu de grands faisceaux lumineux émis par des projecteurs dans le ciel nocturne.
Alors, pourquoi voyons-nous ces faisceaux lumineux ? En effet, de nombreuses petites particules telles que la fumée et la poussière flottent dans l’atmosphère. Lorsque la lumière éclaire ces particules, une diffusion se produit et elle est émise dans toutes les directions. Ce phénomène a été découvert pour la première fois par Rayleigh, c'est pourquoi cette diffusion est appelée « diffusion Rayleigh ».

 

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Caractéristiques techniques

 

 

Nombre de fibres

4~12

Tube lâche NON.

1 PIÈCES

Matériel en vrac

PBT (Polybutylène Téréphtalate)

Membre de force

Deux fils d'acier

Matériau de la gaine extérieure

LSZH

Dimensions extérieures nominales

3,0 mm*6,3 (±0,3)

Force de tension

(Long-Terme/Court-Terme)

300N/600N

Résistance à l'écrasement

(Long-Terme/Court-Terme)

1 000 N/2 200 mm

Rayon de courbure minimum (statique/dynamique)

20 x DE / 40 x DE

 

*Tout ce qui précède, la taille du câble peut être personnalisé.

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