Tamanho: | |
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Disponibilidade: | |
G.652.D
Características | Condições | Valores especificados | Unidades | |
Características ópticas | ||||
Atenuação | 1310nm | ≤0,31 | [db/km] | |
1550nm | ≤0.17 | [db/km] | ||
1625nm | ≤0,20 | [db/km] | ||
Atenuação vs. comprimento de onda | 1285-1330NM, em referência a 1310 nm | ≤0,03 | [db/km] | |
Máx. Diferença α | 1525-1575nm, em referência a 1550 nm | ≤0,02 | [db/km] | |
1285-1340nm | -3.5 a 3.5 | [ps/(nm · km)] | ||
Coeficiente de dispersão | 1550nm | ≤18 | [ps/(nm · km)] | |
1625nm | ≤22 | [ps/(nm · km)] | ||
Comprimento de onda de dispersão zero (λ0) | - | 1300-1324 | [NM] | |
Inclinação de dispersão zero (S0) | - | ≤0.092 | [ps/(nm2 · km)] | |
PMD | Fibra individual máxima | - | ≤0.1 | [ps/√km] |
Valor do projeto do link (M = 20 , q = 0,01%) | - | ≤0,06 | [ps/√km] | |
Valor típico | - | 0.04 | [ps/√km] | |
Comprimento de onda de corte a cabo (λcc) | - | ≤1260 | [NM] | |
Diâmetro do campo de modo (mfd) | 1310nm | 8.7-9.5 | [μm] | |
1550nm | 9.8-10.8 | [μm] | ||
Índice de refração do grupo e efetivo (neft | 1310nm | 1.463 | - | |
1550nm | 1.464 | - | ||
Descontinuidades de pontos | 1310nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Características geométricas | ||||
Diâmetro do revestimento | - | 125,0 ± 0,7 | [μm] | |
Revestimento de não-circularidade | - | ≤1,0 | [%] | |
Diâmetro do revestimento | - | 235-255 | [μm] | |
Erro de concordância de revestimento de revestimento | - | ≤12.0 | [μm] | |
Não-circularidade de revestimento | - | ≤6,0 | [%] | |
Erro de concordância no revestimento do núcleo | - | ≤0,6 | [μm] | |
Curl (raio) | - | ≥4 | [M] | |
Comprimento de entrega1 | - | Até 25.2 | [km/spool] | |
Características ambientais | 1310nm, 1550nm e 1625nm | |||
Atenuação induzida por dependência de temperatura | -60 ℃ a +85 ℃ | ≤0,05 | [db/km] | |
Atenuação induzida por ciclismo de temperatura por umidade | -10 ° C a +85 ° C, 98% RH | ≤0,05 | [db/km] | |
A dependência de Watersoak induziu a atenuação | 23 ° C , por 30 dias | ≤0,05 | [db/km] | |
Atenuação induzida por calor de calor úmido | 85 ° C e 85% Rh , por 30 dias | ≤0,05 | [db/km] | |
Envelhecimento do calor seco | 85 ℃ | ≤0,05 | [db/km] | |
Especificação mecânica | ||||
Prova test2 | - | ≥9.0 | [N] | |
- | ≥1,0 | [%] | ||
- | ≥100 | [KPSI] | ||
Atenuação induzida por macro-Bend | 100 voltas em torno de um mandril de 30 mm de raio | 1625nm | ≤0,05 | [dB] |
100 voltas em torno de um mandril de 25 mm de raio | 1310nm e 1550nm | ≤0,05 | [dB] | |
1 vire um mandril de 16 mm de raio | 1550nm | ≤0,05 | [dB] | |
Força de tira de revestimento | força média típica | 1.5 | [N] | |
Força de pico | 1.3-8.9 | [N] | ||
Parâmetro de fadiga dinâmica (ND) | - | ≥20 | - |
Aplicações
YOFC Fullband® Ultra Baixa Fibra de modo único, com perfil assistido por trincheira.
YOFC Fullband® Ultra Baixa Fibra de modo único, com design especial de material, também oferece excelentes características de envelhecimento de hidrogênio, o que garante a estabilidade da aplicação de fibra.
Padrões de produtos
A fibra de modo único YOFC Fullband® Ultra Low é baseado em 9,1μm MFD, da mesma forma que a maioria das fibras de modo único padrão, benefício para ela em conformidade com a rede existente. Ele atende totalmente às demandas de transmissão de sinal com alta velocidade, alta capacidade e distâncias de rede estendidas em uma única fibra. Yofc Fullband® Ultra Low Loss Fiber está em conformidade com o ITU-T G.652.B e G.654.C.