Fibre optique nue externe de la taille Ø7cm G652D pour la mesure d'OTDR
25.2KM par kilomètre
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Prix
Outer Size Ø7cm G652D Bare Optical Fiber For OTDR Measure
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Informations de base
Lieu d'origine: LA CHINE
Nom de marque: HICORPWELL
Certification: IEC 60794-2-10/11
Numéro de modèle: Mini bobine de fibre optique nue de G652D
Surligner:

Fibre optique nue de mesure d'OTDR

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Fibre optique nue de G652D

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Fibre optique nue de Ø7cm

Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: 25km/Reel ou 54.4KM par bobine, puis paquet dans une boîte de carton pour 6 fibres de bobines
Conditions de paiement: Western Union, L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000km par mois
Caractéristiques
Type de fibre: G652D
Couleur de Paintcoat: Aqua, jaune, bleu ou d'autres
But de câble: Mesure d'OTDR
Taille externe: +/- Ø7cm
Taille intérieure: +/- Ø 5cm
Épaisseur: +/- 3cm
Types optiques de fibre de mode unitaire: G652D
Application: Bobine de câble optique de lancement de la fibre OTDR
Description de produit

Taille Ø 5cm/de Mini Fiber Small Coil Inner bobine de fibre optique nue externe de la taille Ø7cm G652D pour la mesure d'OTDR

 

Il y a deux méthodes de terminer une fibre.

 

 

La première méthode utilise un adaptateur de nu-fibre, whichconsists d'un corps de prise qui saisit la fibre pour être

 

examiné. La conception de l'adaptateur de nu-fibre est telle que la fibre peut passer complètement par

 

corps d'adaptateur et endommager le port optique. Pour cette raison, l'adaptateur de barefiber doit ne jamais être

 

relié directement à l'OTDR.Instead, l'adaptateur devrait être utilisé avec une corde et un accouplement de correction courts

 

douille d'adaptateur pour isoler des dommages du port de l'OTDR.
 

La deuxième méthode utilise un tresse avec une épissure mécanique réutilisable, permet dont l'accouplement facile

 

les fibres à examiner avec l'OTDR. L'épissure mécanique réutilisable de Norland a été utilisée pour

 

décennies pour examiner les fibres nues.

 

Il comporte un corps en verre qui intérieurement tient et aligne deux fibres.

 

L'épissure est remplie de fluide assorti d'indice de réfraction pour réduire des réflexions.

 

Pour établir le rapport, dépouiller et fendre chacun des deux des fibres à examiner,

 

puis insertion et centre dans l'épissure mécanique pour accomplir l'arrêt.

 

Dans la fibre multimode évaluée plus commune d'index les rayons légers sont également guidés en bas de la fibre dans des voies multiples.

 

Mais à la différence de la fibre d'index d'étape, un noyau évalué d'index contient beaucoup de couches de verre,

chacun avec un indice de réfraction inférieur comme vous allez à l'extérieur de l'axe.

L'effet de cette évaluation est que les rayons légers sont accélérés dans les couches externes,

pour assortir ces rayons allant la voie plus courte directement en bas de l'axe.

Le résultat est qu'une fibre évaluée d'index égalise les temps de propagation des divers modes de sorte que des données puissent être envoyées au-dessus beaucoup d'un plus de fond

et aux niveaux supérieurs avant que les pulsations lumineuses commencent à recouvrir et devenir moins perceptibles à l'extrémité de récepteur.

 

La fibre peut être identifiée par le type de chemins qui les rayons légers, ou les modes, voyage dans le noyau de fibre.

 

La plupart d'OTDRs ont un poli sphérique ultra physique interne du contact (UPC),

mais quelques systèmes sensibles à la réflexion emploient le poli à angles du contact physique (RPA).

 

 

Il y a deux types de base de fibre : à plusieurs modes de fonctionnement et unimodal.

Les noyaux de fibre multimode peuvent être index d'étape ou index évalué.

 

La fibre multimode d'index d'étape dérive son nom de l'étape pointue comme la différence dans l'indice de réfraction du noyau et du revêtement.

Pour les envergures installées, l'enchaînement de l'OTDR à l'envergure à l'essai exige une corde de correction hybride.

 


 

 

Fibre optique nue externe de la taille Ø7cm G652D pour la mesure d'OTDR 0

 

Fibre optique nue externe de la taille Ø7cm G652D pour la mesure d'OTDR 1

 

  
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