Hochleistungs-Z-Block für großskalige Netzwerke
Das Z-Block-Glasfaserkabel wird aus hochreinem Quarzmaterial hergestellt und bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen. In industriellen EMV-Tests beträgt die Signaldämpfungsrate weniger als 0,1 dB/km, wodurch die Signalintegrität auch in Umgebungen mit starken elektromagnetischen Feldern (z. B. in der Nähe von Hochspannungs-Umspannwerken und Radarstationen) erhalten bleibt. Seine einzigartige Doppelschicht-Abschirmstruktur in Kombination mit Nano-Beschichtungstechnologie reduziert externe Störungen auf 1/10 des Industriestandards. Darüber hinaus eliminiert seine nichtmetallische Natur vollständig das Risiko von Blitzeinschlägen, wodurch es sich besonders für den Einsatz in anspruchsvollen Szenarien wie Kraftwerken und Schienenverkehr eignet.
| Parameterkategorie | Technische Spezifikationen |
|---|---|
| Dämpfungskoeffizient | ≤0,36 dB/km @1310 nm |
| Bandbreite | ≥500 MHz·km (Multimode) |
| Zugfestigkeit | ≥1000 N (Kurzzeit) |
| Biegeradius | Dynamisch 10D/Statisch 5D |
| Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +85°C |
| Lebensdauer | ≥25 Jahre |
Z-Block unterstützt DWDM-Übertragungsraten von bis zu 400 Gbit/s und ermöglicht so die dichte Wellenlängenmultiplexierung von 192 Wellenlängenkanälen auf einer einzigen Faser. Sein innovatives Gradientenindex-Profil-Design reduziert die Modenstreuung auf 0,05 ps/(nm·km). In Kombination mit einem Low-Water-Peak-Behandlungsprozess behält es eine hervorragende Übertragungsleistung über das gesamte Wellenlängenband von 1260-1625 nm bei. Tests zeigen, dass selbst in einem 100 km langen, nicht relaisten Übertragungsszenario die Bitfehlerrate unter 10-15 bleibt und damit die Ultra-High-Bandbreitenanforderungen von 5G-Fronthaul- und Rechenzentrum-Interkonnektionsszenarien vollständig erfüllt.
Durch eine spezielle Polymerbeschichtung und Metallisierungsprozess behält der Z-Block eine stabile Leistung bei extremen Temperaturen von -60 °C bis 200 °C. In Alterungstests bei 85 °C/85 % relativer Luftfeuchtigkeit betrug die Änderung der optischen Eigenschaften nach 3000 Stunden weniger als 3 %. Sein Wärmeausdehnungskoeffizient ist perfekt auf den von Quarz abgestimmt, wodurch Mikrobiegeverluste durch plötzliche Temperaturänderungen verhindert werden. Dieses Produkt ist nach MIL-STD-810G zertifiziert und eignet sich für Hochtemperatur- und Hochdruckumgebungen wie Raffinerien und geothermische Erkundung und kann auch zuverlässig im Vakuum des Weltraums betrieben werden.
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