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  • Fibra óptica monomodo G.652D (B1.3)

    Fibra óptica monomodo G.652D (B1.3)

    A fibra monomodo de deslocamento não dispersivo de baixo pico de água é adequada para o sistema de transmissão da banda completa 1280nm ~ 1625nm, que não apenas mantém a baixa dispersão da banda tradicional 1310nm, mas também tem uma baixa perda em 1383nm, tornando a banda E (1360nm ~ 1460nm) totalmente utilizado. A perda e a dispersão de toda a banda de 1260 nm a 1625 nm são otimizadas e a perda de curvatura do comprimento de onda de 1625 nm é reduzida, o que fornece recursos de largura de banda para rede backbone, MAN e rede de acesso.

  • G.657A1 Fibra monomodo insensível à flexão

    G.657A1 Fibra monomodo insensível à flexão

    O produto adota tecnologia avançada de fabricação de haste pré-fabricada de fibra totalmente sintética, que pode controlar o conteúdo de OH da haste pré-fabricada de fibra a um nível muito baixo, de modo que o produto tem excelente coeficiente de atenuação e baixo pico de água, excelente desempenho de transmissão. O produto pode garantir um pequeno raio de curvatura e ao mesmo tempo ser totalmente compatível com a rede G.652D, para que a fibra possa atender totalmente aos requisitos de fiação do FTTH.

  • G.657A2 Fibra monomodo insensível à curvatura

    G.657A2 Fibra monomodo insensível à curvatura

    O produto adota tecnologia avançada de fabricação de haste pré-fabricada de fibra totalmente sintética, que pode controlar o conteúdo de OH da haste pré-fabricada de fibra a um nível muito baixo, de modo que o produto tem excelente coeficiente de atenuação e baixo pico de água, excelente desempenho de transmissão. O produto pode garantir um pequeno raio de curvatura e ao mesmo tempo ser totalmente compatível com a rede G.652D, para que a fibra possa atender totalmente aos requisitos de fiação do FTTH.

  • Fibra Sumitomo B6.a2 SM (G.657.A2)

    Fibra Sumitomo B6.a2 SM (G.657.A2)

    Comprimento de onda (nm) Atenuação (dB/km) @1310 nm ≤0,35 @1383 nm ≤0,35 @1383 nm (após envelhecimento H2) D≤0,01 @1550 nm ≤0,21 @1625 nm ≤0,23 mudança máxima de atenuação na janela do comprimento de onda de referência faixa(nm) Referência ƛ(nm) dB/km 1285-1330 1310 ≤0,03 1525-1575 1550 ≤0,02 A descontinuidade de ponto não é superior a 0,02dB em 1310nm ou 1550nm. Se o comprimento da fibra for ≥2,15 km, o valor da diferença entre a atenuação do segmento e a atenuação média não é...
  • Fibra Sumitomo B1.3 SM (G.652.D)

    Fibra Sumitomo B1.3 SM (G.652.D)

    Comprimento de onda (nm) Atenuação (dB/km) @1310 nm ≤0,35 @1383 nm ≤0,35 @1383 nm (após envelhecimento H2) D≤0,01 @1550 nm ≤0,21 @1625 nm ≤0,23 mudança máxima de atenuação na janela do comprimento de onda de referência faixa(nm) Referência ƛ(nm) dB/km 1285-1330 1310 ≤0,03 1525-1575 1550 ≤0,02 A descontinuidade de ponto não é superior a 0,02dB em 1310nm ou 1550nm. Se o comprimento da fibra for ≥2,15 km, o valor da diferença entre a atenuação do segmento e a atenuação média não é...
  • Fibra SM Sumitomo B6.a1 (G.657.A1)

    Fibra SM Sumitomo B6.a1 (G.657.A1)

    Comprimento de onda (nm) Atenuação (dB/km) @1310 nm ≤0,35 @1383 nm ≤0,33 @1383 nm (após envelhecimento H2) D≤0,01 @1550 nm ≤0,21 @1625 nm ≤0,23 mudança máxima de atenuação na janela do comprimento de onda de referência faixa(nm) Referência ƛ(nm) dB/km 1285-1330 1310 ≤0,03 1525-1575 1550 ≤0,02 A descontinuidade de ponto não é superior a 0,02dB em 1310nm ou 1550nm. Se o comprimento da fibra for ≥2,15 km, o valor da diferença entre a atenuação do segmento e a atenuação média não é...
  • Fibra Sumitomo 200 µm B1.3 SM (G.652.D)

    Fibra Sumitomo 200 µm B1.3 SM (G.652.D)

    Comprimento de onda (nm) Atenuação (dB/km) @1310 nm ≤0,35 @1383 nm ≤0,33 @1383 nm (após envelhecimento H2) D≤0,01 @1550 nm ≤0,21 @1625 nm ≤0,23 mudança máxima de atenuação na janela do comprimento de onda de referência faixa(nm) Referência ƛ(nm) dB/km 1285-1330 1310 ≤0,03 1525-1575 1550 ≤0,02 A descontinuidade de ponto não é superior a 0,02dB em 1310nm ou 1550nm. Se o comprimento da fibra for ≥2,15 km, o valor da diferença entre a atenuação do segmento e a atenuação média não é...
  • Fibra Sumitomo 200 µm B6.a1 SM (G.657.A1)

    Fibra Sumitomo 200 µm B6.a1 SM (G.657.A1)

    Comprimento de onda (nm) Atenuação (dB/km) @1310 nm ≤0,35 @1383 nm ≤0,33 @1383 nm (após envelhecimento H2) D≤0,01 @1550 nm ≤0,21 @1625 nm ≤0,23 mudança máxima de atenuação na janela do comprimento de onda de referência faixa(nm) Referência ƛ(nm) dB/km 1285-1330 1310 ≤0,03 1525-1575 1550 ≤0,02 A descontinuidade de ponto não é superior a 0,02dB em 1310nm ou 1550nm. Se o comprimento da fibra for ≥2,15 km, o valor da diferença entre a atenuação do segmento e a atenuação média não é...
  • Fibra óptica super resistente à flexão G657B3 monomodo

    Fibra óptica super resistente à flexão G657B3 monomodo

    G657B3 é totalmente compatível com fibras ópticas ITU-TG.652.D e IEC60793-2-50B.1.3, e seu desempenho atende aos requisitos relevantes de ITU-TG.657.B3 e IEC 60793-2-50 B6.b3 Portanto, é compatível e compatível com a rede de fibra óptica existente e mais fácil de usar e manter.

  • Fibra óptica monomodo G655

    Fibra óptica monomodo G655

    A fibra óptica de modo único DOF-LITETM (LEA) é uma fibra deslocada com dispersão não zero (NZ-DSF) com grande área efetiva.

  • G.652D Fibra óptica monomodo (B1.3)-Grau B

    G.652D Fibra óptica monomodo (B1.3)-Grau B

    A fibra monomodo de deslocamento não dispersivo de baixo pico de água é adequada para o sistema de transmissão da banda completa 1280nm ~ 1625nm, que não apenas mantém a baixa dispersão da banda tradicional 1310nm, mas também tem uma baixa perda em 1383nm, tornando a banda E (1360nm ~ 1460nm) totalmente utilizado. A perda e a dispersão de toda a banda de 1260 nm a 1625 nm são otimizadas e a perda de curvatura do comprimento de onda de 1625 nm é reduzida, o que fornece recursos de largura de banda para rede backbone, MAN e rede de acesso.

  • Geléia de enchimento de cabo de bloqueio de água

    Geléia de enchimento de cabo de bloqueio de água

    A geleia de cabo é uma mistura quimicamente estável de hidrocarbonetos sólidos, semissólidos e líquidos. A geleia do cabo é isenta de impurezas, tem cheiro neutro e não contém umidade.

    No decorrer dos cabos plásticos de comunicação telefônica, as pessoas percebem que devido ao plástico ter uma certa permeabilidade à umidade, resultando no cabo há problemas em termos de água, muitas vezes resultando no núcleo do cabo é a intrusão de água, o impacto da comunicação, a inconveniência de produção e vida.

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