Taille: | |
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Disponibilité: | |
G.652.d
Caractéristiques | Conditions | Valeurs spécifiques | Unités | |
Caractéristiques optiques | ||||
Atténuation | 1310 nm | ≤0,31 | [db / km] | |
1550 nm | ≤0,17 | [db / km] | ||
1625 nm | ≤0,20 | [db / km] | ||
Atténuation vs longueur d'onde | 1285-1330 nm, en référence à 1310 nm | ≤0,03 | [db / km] | |
Max. α di ff érence | 1525-1575 nm, en référence à 1550 nm | ≤0,02 | [db / km] | |
1285-1340 nm | -3,5 à 3,5 | [ps / (nm · km)] | ||
Dispersion coe ffi cace | 1550 nm | ≤18 | [ps / (nm · km)] | |
1625 nm | ≤22 | [ps / (nm · km)] | ||
Longueur d'onde de dispersion zéro (λ0) | - | 1300-1324 | [nm] | |
Pente de dispersion zéro (S0) | - | ≤0,092 | [ps / (nm2 · km)] | |
PMD | Fibre individuelle maximale | - | ≤0,1 | [ps / √km] |
Valeur de conception des liens (M = 20 , Q = 0,01%) | - | ≤0,06 | [ps / √km] | |
Valeur typique | - | 0.04 | [ps / √km] | |
Couble-Longueur d'osteaux (λcc) | - | ≤1260 | [nm] | |
Diamètre du champ de mode (MFD) | 1310 nm | 8.7-9.5 | [μm] | |
1550 nm | 9.8-10.8 | [μm] | ||
Indice de groupe e ff ectif de réfraction (ne ff) | 1310 nm | 1.463 | - | |
1550 nm | 1.464 | - | ||
Discontinuités de points | 1310 nm | ≤0,05 | [db] | |
1550 nm | ≤0,05 | [db] | ||
Caractéristiques géométriques | ||||
Diamètre de revêtement | - | 125,0 ± 0,7 | [μm] | |
Vêtue de non-circularité | - | ≤1,0 | [%] | |
Diamètre de revêtement | - | 235-255 | [μm] | |
Erreur de concentricité de mise en revêtement | - | ≤12,0 | [μm] | |
Non-circularité du revêtement | - | ≤6,0 | [%] | |
Erreur de concentricité de noyau | - | ≤0,6 | [μm] | |
Curl (rayon) | - | ≥4 | [M] | |
Longueur de livraison1 | - | Jusqu'à 25.2 | [km / bobine] | |
Caractéristiques environnementales | 1310 nm, 1550 nm et 1625 nm | |||
Dépendance à la température induite | -60 ℃ à + 85 ℃ | ≤0,05 | [db / km] | |
Atténuation induite par le cycle de la température | -10 ° C à + 85 ° C, 98% Rh | ≤0,05 | [db / km] | |
La dépendance à l'eau a provoqué une atténuation | 23 ° C , pendant 30 jours | ≤0,05 | [db / km] | |
Dépendance à la chaleur humide | 85 ° C et 85% RH , pendant 30 jours | ≤0,05 | [db / km] | |
Vieillissement à la chaleur sèche | 85 ℃ | ≤0,05 | [db / km] | |
Spéci fi cation mécanique | ||||
Test de preuve2 | - | ≥9,0 | [N] | |
- | ≥1,0 | [%] | ||
- | ≥100 | [KPSI] | ||
Atténuation induite par macro-bend | 100 tourne autour d'un mandrin de 30 mm de rayon | 1625 nm | ≤0,05 | [db] |
100 tourne autour d'un mandrin de 25 mm de rayon | 1310 nm et 1550 nm | ≤0,05 | [db] | |
1 tourne autour d'un mandrin de 16 mm de rayon | 1550 nm | ≤0,05 | [db] | |
Force de bande de revêtement | force moyenne typique | 1.5 | [N] | |
pic | 1.3-8.9 | [N] | ||
Paramètre de fatigue dynamique (ND) | - | ≥20 | - |
Applications
Fibre monomode YOFC Fullband® Ultra Lost, avec profil assisté de tranchée.
Fibre monomode YOFC Fullband® Ultra Lost, avec une conception spéciale de matériaux, il offre également d'excellentes caractéristiques de vieillissement en hydrogène, qui garantit la stabilité de l'application des fibres.
Normes de produits
La fibre monomode YOFC Fullband® Ultra Lost est basée sur 9,1 μm de MFD que la plupart des fibres monomcoles standard, bénéfice pour elle conforme sans couture au réseau existant. Il répond pleinement aux demandes de transmission de signal avec une vitesse élevée, une grande capacité et des distances de mise en réseau étendues sur une seule fibre. YOFC Fullband® Ultra Low Loss Fibre est conforme à l'UIT-T G.652.B et G.654.C.