| Herkunftsort | Shanghai |
| Markenname | Honghui Guangllian |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Modellnummer | 1,8/1,0 mm Pigtail |
| Document | Circle Bare Fiber Pigtail3.pdf |
Der Single-Fiber-Bare-Fiber-Kopf mit seinem Single-Core-Bare-Fiber-Breakage-Design ist zu einem wichtigen Baustein für die Hochgeschwindigkeitsübertragung in 5G-Netzwerken geworden.der Glasfaserkopf erreicht eine Verbindung mit geringem Verlust (Fusionsverlust ≤ 0).1dB) durch Fusionsspleißtechnologie, unterstützt die Ein-Modus-Übertragung (1310nm/1550nm Wellenlänge) und kann die Übertragungsanforderungen an hohe Bandbreite und geringe Latenz erfüllen.Das nackte Faserende ist mit dicht sitzenden optischen Fasern eingekapselt, mit einem Außendurchmesser von 0,9 mm oder 2,0 mm.die Fusionsspleißmaschinen mit hoher Präzision (z. B. Bogenfusionsspleißmaschinen) zur Gewährleistung der Flachheit der Endfläche verwendet werden (Neigungswinkel < 0.5 °), wodurch die Signalübertragungsstabilität erheblich verbessert wird.Ein einziger Glasfaser kann die Übertragung des optischen Pfades effektiv reduzieren und die Gesamtleistung des Netzwerks verbessern.
| Parameterkategorie | Einfaser-Faserkopf (5G) | Doppelfaser-Faserkopf mit bloßer Faser (Langstrecke) |
|---|---|---|
| Strukturelle | Einzelkern-nackte Faser abgeschnitten | Zwei-Kern-nackte Faser abgeschnitten |
| Außendurchmesser | 9um/250um nackte Glasfaser | 60um/250um dicht angebrachte optische Fasern |
| Anwendbare Szenarien | 5G Fronthaul-Netzwerk | für Fernkommunikation |
| Schweißverlust | ≤ 0,1 dB (einmodisch) | ≤ 0,1 dB (einmodisch) |
| Design der Endfläche | 8° Schrägwinkel (APC-Typ) | 8° Schrägwinkel (APC-Typ) |
| Leistung der Getriebe | 1310nm/1550nm Einzelmodus | 1310nm/1550nm Einzelmodus |
| Zugfestigkeit | ≥ 50N | ≥ 80N |
| Umweltanforderungen | für den staubfreien Betrieb | für den staubfreien Betrieb |
| Anwendungsbereiche | Telekommunikation, Datenzentrum Unternehmen Privatnetze, Kommunikationsinfrastruktur | Telekommunikation, Datenzentrum Unternehmen Privatnetze, Kommunikationsinfrastruktur |
Die langlebige Haltbarkeit des Single-Fiber-Barenfaserkopfes wird durch hochpräzise Fusionsspleißtechnologie und engmaschige Faserverpackung deutlich verbessert.Das nackte Faserende verwendet einen 8° schrägen Winkel (APC-Typ) zum Polieren, um einen Rücklaufverlust von ≥ 50 dB zu gewährleisten und den Einfluss des von der Endfläche reflektierten Lichts auf die Signalübertragung zu reduzierenBei langfristiger Nutzung kann diese Konstruktion mechanischen Schwingungen und Temperaturänderungen wirksam widerstehen.Der einzelne Glasfaser-Nalle-Faserkopf kann eine stabile Leistung beibehalten und Optikwegunterbrechungen durch Umweltfaktoren vermeidenDarüber hinaus ist seine Zugfestigkeit ≥ 50 N, die einem gewissen Grad an physikalischem Zug standhält und für komplexe Verkabelungsumgebungen geeignet ist.
Der Single-Fiber-Nähne-Faser-Kopf spielt eine Schlüsselrolle in Glasfasersensorsystemen, und sein Single-Fibre-Core-Nähne-Faser-Enddesign kann sich genau mit dem optischen Pfad des Sensors verbinden.in Temperatursensoren, ist ein einzelner Faser-Barenfaserkopf durch Fusionsspleißtechnologie mit der Sensorfaser verbunden, um einen optischen Weg mit geringem Verlust zu bilden, der die Genauigkeit der Signalübertragung gewährleistet.Das nackte Faserende verwendet eine dicht sitzende Glasfaserverpackung mit einem Außendurchmesser von 0.9 mm oder 2,0 mm. In staubfreier Umgebung werden hochpräzise Fusionsspleißmaschinen (z. B. Bogenfusionsspleißmethode) verwendet, um eine Flachheit der Endfläche zu erreichen (Neigungwinkel < 0.5 °) und verbessern die SensorempfindlichkeitDiese Konstruktion wird in der industriellen Überwachung, in der medizinischen Ausrüstung und in anderen Bereichen weit verbreitet und bietet eine zuverlässige Unterstützung für hochpräzise Messungen.
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Der Single-Fiber-Bare-Fiber-Kopf ist eine ideale Wahl für die Fernübertragung durch eng befestigte Glasfaserverpackungen und eine hohe Zugfestigkeit.Das nackte Faserende verwendet einen 8° schrägen Winkel (APC-Typ) zum Polieren, um einen Rücklaufverlust von ≥ 50 dB zu gewährleisten und den Einfluss des von der Endfläche reflektierten Lichts auf die Signalübertragung zu reduzierenIn der Fernkommunikation kann dieses Design dem Einfluß von Schwerkraft und Wind wirksam widerstehen.Der einzelne Glasfaser-Nalle-Glaskopf kann eine stabile Leistung beibehalten und optische Wegunterbrechungen durch physikalische Faktoren vermeidenDarüber hinaus ist seine Zugfestigkeit ≥ 80 N, die einem hohen Grad an physikalischem Zug standhält und für komplexe Verkabelungsumgebungen geeignet ist.
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