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Disponibilidad: | |
G.652.D
Características | Condiciones | Valores especificados | Unidades | |
Características ópticas | ||||
Atenuación | 1310 nm | ≤0.31 | [DB/km] | |
1550 nm | ≤0.17 | [DB/km] | ||
1625 nm | ≤0.20 | [DB/km] | ||
Atenuación versus longitud de onda | 1285-1330 nm, en referencia a 1310 nm | ≤0.03 | [DB/km] | |
Max. α diferencia | 1525-1575 nm, en referencia a 1550 nm | ≤0.02 | [DB/km] | |
1285-1340 nm | -3.5 a 3.5 | [ps/(nm · km)] | ||
Dispersión coeficiente | 1550 nm | ≤18 | [ps/(nm · km)] | |
1625 nm | ≤22 | [ps/(nm · km)] | ||
Longitud de onda de dispersión cero (λ0) | - | 1300-1324 | [Nuevo Méjico] | |
Pendiente de dispersión cero (S0) | - | ≤0.092 | [ps/(nm2 · km)] | |
PMD | Fibra individual máxima | - | ≤0.1 | [PS/√km] |
Valor de diseño de enlace (M = 20 , Q = 0.01%) | - | ≤0.06 | [PS/√km] | |
Valor típico | - | 0.04 | [PS/√km] | |
Longitud de onda de cable coto ff (λcc) | - | ≤1260 | [Nuevo Méjico] | |
Diámetro de campo de modo (MFD) | 1310 nm | 8.7-9.5 | [μm] | |
1550 nm | 9.8-10.8 | [μm] | ||
Índice de la refracción del grupo efectivo (ne ff) | 1310 nm | 1.463 | - | |
1550 nm | 1.464 | - | ||
Discontinuidades puntuales | 1310 nm | ≤0.05 | [DB] | |
1550 nm | ≤0.05 | [DB] | ||
Características geométricas | ||||
Diámetro de revestimiento | - | 125.0 ± 0.7 | [μm] | |
Revestimiento de no circularidad | - | ≤1.0 | [%] | |
Diámetro de recubrimiento | - | 235-255 | [μm] | |
Error de concentricidad de revestimiento | - | ≤12.0 | [μm] | |
Recubrimiento de no circularidad | - | ≤6.0 | [%] | |
Error de concentricidad de revestimiento de núcleo | - | ≤0.6 | [μm] | |
Curl (radio) | - | ≥4 | [metro] | |
Longitud de entrega1 | - | Hasta 25.2 | [km/carrete] | |
Características ambientales | 1310nm, 1550 nm y 1625nm | |||
Dependencia de la temperatura atenuación inducida | -60 ℃ a +85 ℃ | ≤0.05 | [DB/km] | |
Atenuación inducida por ciclo de temperatura-humedad | -10 ° C a +85 ° C, 98% HR | ≤0.05 | [DB/km] | |
Dependencia de Watersoak atenuación inducida | 23 ° C, durante 30 días | ≤0.05 | [DB/km] | |
Atenuación inducida por dependencia del calor húmedo | 85 ° C y 85% RH, durante 30 días | ≤0.05 | [DB/km] | |
Envejecimiento de calor seco | 85 ℃ | ≤0.05 | [DB/km] | |
Especificación mecánica | ||||
Prueba test2 | - | ≥9.0 | [NORTE] | |
- | ≥1.0 | [%] | ||
- | ≥100 | [kpsi] | ||
Atenuación inducida por macro doble | 100 vueltas alrededor de un mandril de radio 30 mm | 1625 nm | ≤0.05 | [DB] |
100 vueltas alrededor de un mandril de radio 25 mm | 1310 nm y 1550 nm | ≤0.05 | [DB] | |
1 Gire alrededor de un mandril de radio de 16 mm | 1550 nm | ≤0.05 | [DB] | |
Fuerza de tira de revestimiento | fuerza promedio típica | 1.5 | [NORTE] | |
fuerza máxima | 1.3-8.9 | [NORTE] | ||
Parámetro de fatiga dinámica (ND) | - | ≥20 | - |
Aplicaciones
YOFC FullBand® Ultra Baja Pérdida de fibra de modo único, con perfil asistido por trincheras.
La fibra de modo único de la pérdida de ILOFC Fullband® Ultra baja, con un diseño especial de material, también ofrece excelentes características de envejecimiento de hidrógeno, lo que garantiza la estabilidad de la aplicación de fibra.
Estándares de productos
La fibra de modo único YOFC Fullband® Ultra Low LA PERDER se basa en 9.1 μm de MFD del mismo que la mayoría de la fibra de modo único estándar, beneficio para que cumpla sin problemas con la red existente. Cumple completamente las demandas de transmisión de señal con alta velocidad, alta capacidad y distancias de red extendidas en una sola fibra. La fibra de pérdida ultra baja de YOFC Fullband® cumple con ITU-T G.652.B y G.654.C.