1 x 32 PLC კასეტის ფიბრული Plc გაყოფიელი არის სიმსხვროვანი ოპტიკური დიდწევრი, რომელიც დამყარდება სიმსხვროვანი ოპტიკური ვაჟის ტექნოლოგიაზე. ის შეძლებს ნათელი ძალის წინასწარ განაწილებას 1260nm-1650nm ტალღის სიგრძის დიაპაზონში, რაც ი Gaussian 1310nm, 1490nm და 1550nm ტალღის სიგრძეების დიაპაზონს, რომლებსაც EPON ტექნოლოგია იყენებს. ის შესაბამისია FTTP ოპტიკური ფიბრის ქსელის სისტემისთვის EPON პასიური ოპტიკური ქსელის წვდომის ტექნოლოგიაში და გამოიყენება გამავითარებისა და პასიური ოპტიკური გაყოფილებისთვის. მისი მახასიათებები არის კარგი მუშაობის ტალღის სიგრძის დიაპაზონი, კარგი გაყოფილების ერთობლივობა, დაბალი დანარჩენები და კარგი დიდწევრის მუშაობის მასტაბი და стабილურობა.
პროდუქტის სახელი | F იბერი O ოპტიკური PLC s სპლიტერი | შეფუთვა: | კარტონის ყუთი |
მიწოდების დრო: | 3-7 სამუშაო დღე | ბრენდის სახელი: | SoctFiber |
წარმოშობის ადგილი: | ჯიანგსუ, ჩინეთი | მოდელის ნომერი: | PLC 1X32 |
კონექტორი: | SC | OEM: | დიახ |
1. RoHS სანამუშაო
2. Компакტური დეზაინი
3. გამოსახალისო მუშაობა და стабილობა
4. მინიმალური ჩასმის გამოკლება და დაბალი პოლარიზაციის მითითებული გამოკლება (PDL)
5. გაფართოებული მუშაობის სივრცულობა: 1260nm სანამ 1650nm
6. გაფართოებული მუშაობის ტემპერატურის დიაპაზონი: -20°C სანამ 70°C
პორტის კონფიგურაცია | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
ჩასმა დანარჩენი (dB) | 4.1 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 10.8 | 12.9 | 13.8 | 17.0 | 21.4 |
დანარჩენი ერთგვაროვნება (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
პოლარიზაცია დამოკიდებული დაკარგვა(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 |
სიხშირის დამოკიდებული დაკარგვა(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ტემპერატურის დამოკიდებული დაკარგვა (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
დაბრუნების დაკარგვა (dB) | UPC ≥ 50; APC ≥ 55 | ||||||||
მიმართულება (dB) | ≥ 55 | ||||||||
სამუშაო სიხშირე (nm) | 1260~1650 | ||||||||
თხელის ტიპი | G657A1 ან მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული | ||||||||
მუშაობის ტემპერატურა | -40~+85 | ||||||||
შემადგენლითი ტემპერატურა | -40~+85 |
1x2;1x3;1x4;1x6;1x8 | 100x25x130მმ( WxHxL ) |
1x12;1x16 | 100x50x130მმ( WxHxL ) |
1x32 | 100x102x130მმ( WxHxL ) |
1x64 | 100x200x130მმ( WxHxL ) |
საოპტიკო გამრავლებლის ოპტიკური ატენუაციის მნიშვნელობა = გადაგზავნილი ოპტიკური ძალა + اضافიური 丧失 + ჩასმის 丧失 + უდიდესი ფიბრის 丧失.
ფორმულა: ki = Pi / SP * 100%
Pi: თითოეული ოპტიკური ლინიისთვის საჭირო ძალა.
SP: ლაზერის მიერ ტრანსპორტირებული თითოეული ოპტიკური ლინიის საჭირო ძალების ჯამი.
SoctFiber-ის PLC ფიბრული გამრავლებლები ინდიკირებს გაყოფის კოეფიციენტს, რომელიც 埖/modal კლიენტის პროექტის მოთხოვნებზე 埖/modal, მაგალითად 1 კ 2 არის 80%:20%; 1 კ 3 არის 70%:15%:15%; 1 კ 4 არის 70%:10%:10%:10%.
ნივთი | პარამეტრი | |||||
გამრავლებლის პორტების რაოდენობა | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
თხელის ტიპი | Single-mode G657A1, როგორც კლიენტის მოთხოვნები. | |||||
სამუშაო სიხშირე (nm) | 1260~1650 | |||||
ჩასმის დაკარგვა (dB) | ≤3.9 | ≤7.1 | ≤10.7 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.5 |
ერთობლივობა (dB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.3 | ≤2.5 |
პოლარიზაციის დამოკიდებული 丧失 (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 |
დაბრუნების დაკარგვა (dB) | ≥50 | |||||
მიმართულება (dB) | ≥55 | |||||
მუშაობის ტემპერატურა | 40℃~+85℃ | |||||
შემადგენლითი ტემპერატურა | 40℃~+85℃ |
შენიშვნა: ფიბრული გამრავლებლების ოპტიკური მუშაობა არ 娷ებს კონექტორის 丧失 და ადაპტერის 丧失.
ფიბრული გამრავლებლის ტიპი | ტიპიკური ჩასმის 丧失ის მნიშვნელობა | ფიბრული გამრავლებლის ტიპი | ტიპიკური ჩასმის 丧失ის მნიშვნელობა |
1x2 | 3.8 | 2x2 | 4.1 |
1x4 | 7.2 | 2x4 | 7.5 |
1x8 | 10.5 | 2x8 | 10.8 |
1x16 | 13.8 | 2x16 | 14.1 |
1x32 | 17.1 | 2x32 | 17.4 |
1x64 | 20.1 | 2x64 | 20.4 |
1x128 | 23.7 | 2x128 | 24.0 |
პრაქტიკულ მű Velvet-ში, დამატებითი განკუთვნის მნიშვნელობები შეიძლება გაზომებული და შეფასებული იყოს საჭიროს მიხედვით. მხოლოდ საჭიროა განაგრძოს და ჩაწეროს მნიშვნელობა განსაკუთრებით მű მოდელების მიხედვით, და განაწილოს განსხვავებული ბმულები.
განკუთვნის გამოთვლა 1×N ერთი-მოდულარი სტანდარტული განყოფილების შემთხვევაში არის შემდეგი:
გამრავლებლის პორტების რაოდენობა | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 |
დამატებითი განკუთვნა (dB) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 |
ფორმულა: IL=-10lg(Po/Pi)
Po: გამომავალ ბოლოში მყარი ძალა.
Pi: შემავალ ბოლოში მყარი ძალა.
შენიშვნა: ფორმულაში Po/Pi ეკვივალენტურია განყოფილების შეფარდებას, იმის გარდა: IL=-10lg(ki). მაგალითად, არსებობს ერთი-ორი განყოფილება, რომელიც 28-ჯერ განყოფილებაა, ანუ განყოფილების შეფარდებაა 20%:80%. მისი 20%-იანი განყოფილების თეორიული ჩასმის განკუთვნაა -10lg(20%), რაც ახლოსაა 6.99dB-ს.
განკუთვნის ტიპები | რაოდენობა | საშუალო განკუთვნა | საწყისი განყოფილების სცენარი | მეორე განყოფილების სცენარი | ||||||
1:64 | 1:32 | 1:64 | 1:32 | |||||||
ფიბრული ოპტიკური კაბელი (კმ) | 4 | 0.35 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
აქტიური კონექტორი (ერთეულებში) | 6 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ძირითადი სპლიტერი | 1:64 | 19.7 | 19.7 | |||||||
1:32 | 16.5 | 16.5 | ||||||||
1:16 | 13.5 | 13.5 | ||||||||
1:8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||
1:4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||
1:2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||
საშუალო გამოწვევის ჯამი (dB) | 24.10 | 20.9 | 17.9 | 14.9 | 11.6 | 14.9 | 11.6 | 7.6 | ||
ძირითადი სპლიტერის გამომავალი ძალა (dBm) | რეზერვი 1dB | -23.10 | -19.90 | -16.90 | -13.90 | -1.67 | -13.90 | -10.60 | -6.60 |
განკუთვნის ტიპები | რაოდენობა | საშუალო განკუთვნა | მეორე განყოფილების სცენარი | |||||
1:64 | 1:32 | |||||||
ფიბრული ოპტიკური კაბელი (კმ) | 0.5 | 0.35 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
აქტიური კონექტორი (ერთეულებში) | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
მეორე სპლიტერი | 1:64 | 19.7 | ||||||
1:32 | 16.5 | |||||||
1:16 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |||||
1:8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||
1:4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||
1:2 | 3.2 | |||||||
საშუალო გამოწვევის ჯამი (dB) | 8.38 | 11.68 | 14.68 | 8.38 | 11.68 | 14.68 | ||
მეორე სპლიტერის გამომავალი ძალა (dBm) | რეზერვი 1dB | -25.28 | -25.28 | -25.28 | -22.28 | -22.28 | -22.28 |
პრაქტიკულ მოქმედებაში, ამ მნიშვნელობის ხელით გამოთვლა არ არის საჭირო, რადგან არსებობს განსაზღვრული რეფერენციული სტანდარტი. .Strict რიცხვული სტანდარტის მიმართ მიმდევრობით, გამოწვევის მნიშვნელობები განსხვავებულ სიმაღლის ზედაპირებზე შეიძლება გაზომოთ, რათა განსაზღვროს საბოლოო გამოწვევა.
როდესაც ოპტიკური სიგნალი გადაი전ება ოპტიკურ სპლიტერის მეშვეობით, მისი გამოწვევის მნიშვნელობა არ არის დაკავშირებული გადასამართლებლის მიმართულებასთან. მიუხედავად იმისა, გადაიერთება თუ არა სიგნალი სპლიტერის შემომავალ ბოლოდან გამომავალ ბოლოზე, ან პირიქით, გამოწვევის მნიშვნელობა იგივეა ორივე გადასამართლებლის მიმართულებაში. ამიტომ, ჩვენ უნდა გაზომოთ მხოლოდ სპლიტერის გამოწვევის მნიშვნელობა ერთი მიმართულებაში.
სიათლის waveLENGTHS | თერმოსანგრძლის დახურვის კოეფიციენტი (რეფერენციული მნიშვნელობა) |
1310ნმ | 0.3~0.4dB/km |
1550ნმ | 0.15~0.25dB/km |
850 ნმ | 3.75dB/km |
დაწყებიდან ბოლომდე, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ხარისხსა და ზრუნვას — სუფთა წარმოება, უსაფრთხო მიწოდება!