2 câble d'interface extérieur du noyau FTTH dans la fibre de G657A
Ces spécifications couvrent les conditions de conception de la structure, mécanique, de l'examen médical et des normes de rendement pour l'approvisionnement en câbles de fibre optique. Les caractéristiques ont décrit dans ce document sont prévues pour fournir des informations sur la représentation du câble à fibres optiques.
Inscription de gaine de câble
Chaque câble ont l'information suivante a clairement marqué sur la veste externe des câbles :
a. Nom de fabricant.
b. Année de fabricant
c. Type de câble et de fibre
d. Marque de longueur (impression sur chaque mètre normalement)
e. Ou comme exigences de client.
Essai et inspection
Les propriétés optiques de toutes les fibres sont mesurées avant la fabrication de câble et restent décelables durant toute le processus de fabrication et la vie du câble.
Après le câblage, nous employons des techniques à régulation de processus statistiques avec la vérification périodique pour assurer la conformité 100% aux conditions d'atténuation dans chaque longueur de câble avec OTDR bidirectionnel à toutes les longueurs d'onde opérantes. Des mesures dimensionnelles de câble sont également faites à l'inspection finale et enregistrées.
Caractéristiques
Type de câble |
FTTH (câble d'interface) |
Type de fibre |
SM G.657A1 |
Application |
Communication de fond, LAN |
Méthodes recommandées d'installation |
Aérien |
Environnement |
D'intérieur/extérieur |
Température ambiante |
-40ºC à 70ºC |
Caractéristiques de fibre
Style de fibre |
Unité |
SM |
SM |
SM |
||
condition |
nanomètre |
1310/1550 |
1310/1550 |
1310/1550 |
||
atténuation |
dB/km |
≤0.36/0.23 |
≤3.5/0.21 |
≤3.5/0.21 |
||
Dispersion |
1310nm |
Picoseconde (nm*km) |
≤18 |
≤18 |
≤18 |
|
1550nm |
Picoseconde (nm*km) |
≤22 |
≤22 |
≤22 |
||
Longueur d'onde zéro de dispersion |
nanomètre |
1312±10 |
1312±10 |
1300-1324 |
||
Pente zéro de dispersion |
picoseconde (×Km de ² de nanomètre) |
≤0.091 |
≤0.090 |
≤0.092 |
||
Fibre individuelle maximum de PMD |
[ps/√km] |
≤0.2 |
≤0.2 |
≤0.2 |
||
Valeur de lien de conception de PMD |
picoseconde (×Km de ² de nanomètre) |
≤0.08 |
≤0.08 |
≤0.08 |
||
Λc de longueur d'onde de coupure de fibre |
nanomètre |
>=1180, ≤1330 |
>=1180, ≤1330 |
>=1180, ≤1330 |
||
Λcc de longueur d'onde de coupure de câble |
nanomètre |
≤1260 |
..... |
..... |
||
Microfarad |
1310nm |
um |
9.2±0.4 |
9.0±0.4 |
9.8±0.4 |
|
1550nm |
um |
10.4±0.8 |
10.1±0.5 |
9.8±0.5 |
||
Étape (moyen de la mesure bidirectionnelle) |
DB |
≤0.05 |
≤0.05 |
≤0.05 |
||
Irrégularités au-dessus de discontinuité de longueur et de point de fibre |
DB |
≤0.05 |
≤0.05 |
≤0.05 |
||
Coefficient rétrodiffusion de différence |
dB/km |
≤0.03 |
≤0.03 |
≤0.03 |
||
Uniformité d'atténuation |
dB/km |
≤0.01 |
≤0.01 |
≤0.01 |
||
Diamètre de revêtement |
um |
125.0±0.1 |
124.8±0.1 |
124.8±0.1 |
||
Non-circularité de revêtement |
% |
≤1.0 |
≤0.7 |
≤0.7 |
||
Diamètre de revêtement |
um |
242±7 |
242±7 |
242±7 |
||
Revêtement/erreur de pinson concentrique |
um |
≤12.0 |
≤12.0 |
≤12.0 |
||
Revêtement non de la circularité |
% |
≤6.0 |
≤6.0 |
≤6.0 |
||
Noyau/erreur concentricité de revêtement |
um |
≤0.6 |
≤0.5 |
≤0.5 |
||
Boucle (rayon) |
um |
≥4 |
≥4 |
≥4 |
||
Style de fibre |
Unité |
SM |
SM |
SM |
||
condition |
nanomètre |
1310/1550 |
1310/1550 |
1310/1550 |
||
atténuation |
dB/km |
≤0.36/0.23 |
≤3.5/0.21 |
≤3.5/0.21 |
||
Dispersion |
1310nm |
Picoseconde (nm*km) |
≤18 |
≤18 |
≤18 |
|
1550nm |
Picoseconde (nm*km) |
≤22 |
≤22 |
≤22 |
||
Longueur d'onde zéro de dispersion |
nanomètre |
1312±10 |
1312±10 |
1300-1324 |
||
Pente zéro de dispersion |
picoseconde (×Km de ² de nanomètre) |
≤0.091 |
≤0.090 |
≤0.092 |
||
Fibre individuelle maximum de PMD |
[ps/√km] |
≤0.2 |
≤0.2 |
≤0.2 |
||
Valeur de lien de conception de PMD |
picoseconde (×Km de ² de nanomètre) |
≤0.08 |
≤0.08 |
≤0.08 |
||
Λc de longueur d'onde de coupure de fibre |
nanomètre |
>=1180, ≤1330 |
>=1180, ≤1330 |
>=1180, ≤1330 |
||
Λcc de longueur d'onde de coupure de câble |
nanomètre |
≤1260 |
..... |
..... |
||
Microfarad |
1310nm |
um |
9.2±0.4 |
9.0±0.4 |
9.8±0.4 |
|
1550nm |
um |
10.4±0.8 |
10.1±0.5 |
9.8±0.5 |
||
Étape (moyen de la mesure bidirectionnelle) |
DB |
≤0.05 |
≤0.05 |
≤0.05 |
||
Irrégularités au-dessus de discontinuité de longueur et de point de fibre |
DB |
≤0.05 |
≤0.05 |
≤0.05 |
||
Coefficient rétrodiffusion de différence |
dB/km |
≤0.03 |
≤0.03 |
≤0.03 |
||
Uniformité d'atténuation |
dB/km |
≤0.01 |
≤0.01 |
≤0.01 |
||
Diamètre de revêtement |
um |
125.0±0.1 |
124.8±0.1 |
124.8±0.1 |
||
Non-circularité de revêtement |
% |
≤1.0 |
≤0.7 |
≤0.7 |
||
Diamètre de revêtement |
um |
242±7 |
242±7 |
242±7 |
||
De revêtement erreur concentrique |
um |
≤12.0 |
≤12.0 |
≤12.0 |
||
Revêtement non de la circularité |
% |
≤6.0 |
≤6.0 |
≤6.0 |
||
Noyau/erreur concentricité de revêtement |
um |
≤0.6 |
≤0.5 |
≤0.5 |
||
Boucle (rayon) |
um |
≥4 |
≥4 |
≥4 |
Constitution
Article |
Description |
Modèle No |
FTTH-1 G.657A1-LSZH |
1. Compte de fibre |
Noyau 2 |
2. Diamètre de câble |
2.1±0.1*5.2±0.2mm |
3. Poids de câble |
17.7KG |
4. Porteur central |
|
- Matériel |
ACIER |
- Diamètre |
0.45mm*2 |
gaine 5.Outer |
|
- Matériel |
LSZH |
6. Inscription de gaine |
|
de type du repérage |
Impression laser |
7. Messager |
|
OD |
1.0mm |
Matériel |
Fil d'acier |
Représentation de câble
Articles |
Description |
|
Température ambiante d'installation |
-20--+60ºC |
|
La température d'opération et de transport |
-40-+70ºC |
|
Min Bending Radius (millimètres) |
Long terme |
10D |
à court terme |
20D |
|
Résistance à la traction permise (N) |
Long terme |
300 |
à court terme |
600 |
|
Charge d'écrasement (N/100mm) |
Long terme |
1100 |
à court terme |
2200 |
Emballage et expédition
Le câble est fourni dans les longueurs comme spécifique dans pi ou comme condition. Chaque longueur sera embarquée sur un tambour en bois non restituable distinct. Le diamètre minimum de baril du tambour ne sera pas moins de 30 fois le diamètre de câble.
Le câble sur chaque bobine sera complètement couvert de protection thermique qui est attachée au câble en empaquetant des courroies. Cette enveloppe est réutilisable et assure l'excellente protection thermique et UV.
Les extrémités de câble seront scellées avec les chapeaux de protection en plastique pour empêcher la pénétration de l'eau. Les extrémités seront facilement accessibles pour l'essai. Un rapport des essais de dernière inspection avec des données de performance d'atténuation pour chaque fibre est attaché à l'intérieur du tambour.
Profil d'entreprise
Depuis son établissement en 2002, Dongguan TW-SCIE Cie., Ltd avait adhéré au concept de poursuivre l'innovation et d'établir une entreprise avec l'intégrité, et a été commis pendant longtemps à la recherche et développement de l'expansion de fibre optique de produits et de marché de communication. Today's TW-SCIE Company a un environnement moderne de bureau, un équipement de production avancé, et un groupe de recherche scientifique de haute qualité et personnel technique et personnel de gestion. Entreprises de pointe naissantes avec des droites d'exportation. La société a passé la certification de système de la gestion de la qualité ISO9001-2000, la radio et le certificat d'accès de chaîne de télévision, entreprise de pointe, et a gagné le certificat « d'entreprise standard de gestion de la qualité complète » délivré par le ministère des communications et d'autres honneurs. Avec sa propre force et regarder la situation globale, TW-SCIE se développe graduellement vers une entreprise de pointe moderne.
Qualité et sécurité
Nous avons mis en application un système strict et complet de contrôle de qualité, qui s'assure que chaque produit peut répondre à des exigences de qualité des clients. En outre, tous nos produits ont été strictement inspectés avant expédition. Nos produits ont passé des certifications de RoHS, d'ISO9001 et de chromatographie sur couche mince.
Nos principes
Pleine satisfaction du client
Engagement au service de haute qualité
Coopération et bénéfices à long terme l'un pour l'autre
Sentez svp librement pour entrer en contact avec nous pour la coopération et l'excellent service.