| 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-End-Design ist zu einer idealen Wahl für hochpräzise Glasfasersysteme geworden.Der Glasfaserkopf erreicht eine Flachheit der Endfläche (Neigungswinkel < 0).5 °) und Fusionsverlust ≤ 0,1 dB durch hochpräzise Fusionsspleißtechnik (z. B. Bogenfusionsspleißtechnik), wodurch die Signalübertragungsstabilität erheblich verbessert wird.Das nackte Faserende verwendet ein dicht sitzendes Glasfaserpaket mit einem Außendurchmesser von 0.9mm oder 2.0mm. Der Betrieb in staubfreier Umgebung kann die Verschmutzung vermeiden und die Zuverlässigkeit des optischen Weges gewährleisten.in hochpräzisen Systemen wie optischen Sensoren und Laserverarbeitungsanlagen, kann ein einzelner Faser nackter Faserkopf genau an den optischen Pfad angeschlossen werden, wodurch geringer Verlust und eine hochpräzise Signalübertragung erreicht werden, die den strengen Anforderungen an die industrielle Anwendung entspricht.
| Parameterkategorie | Einfaser-Faserkopf (hochaugenau) | Zweifaser-Bohlfaserkopf (Hochgeschwindigkeitsübertragung) |
|---|---|---|
| Struktur | Bruch der nackten Faser aus einem Kern | Zweikern-Barefaserbruch |
| Anwendbare Szenarien | Optische Sensoren, Laserausrüstung | Datencenter, 5G-Netzwerk |
| Schweißverlust | ≤ 0,1 dB (einmodisch) | ≤ 0,1 dB (einmodisch) |
| Design der Endfläche | 8° Schrägwinkel (APC-Typ) | 8° Schrägwinkel (APC-Typ) |
| Übertragungsleistung | 1310nm/1550nm Einzelmodus | 1310nm/1550nm Einzelmodus |
| Zugfestigkeit | ≥ 50N | ≥ 80N |
| Umweltanforderungen | Betrieb in einer staubfreien Umgebung | Betrieb in einer staubfreien Umgebung |
| Kompatible Geräte | Optische Komponenten mit hoher Präzision | Hochgeschwindigkeitsoptisches Modul |
| Anwendungsbereich | Industrieautomation, medizinische Ausrüstung | Telekommunikation und Cloud Computing |
Nackte Glasfaserköpfe spielen in Automatisierungssystemen eine entscheidende Rolle, da ihr hochpräzises Fusionsspleißverfahren und ihre fest befestigte Glasfaserverpackung die Stabilität der Signalübertragung gewährleisten.Zum Beispiel:, in Industrie-Robotern und automatisierten Produktionslinien werden nackte Faserköpfe durch Fusionsspleißtechnologie an Sensoren und Steuerungen angeschlossen, um optische Pfade mit geringem Verlust zu bilden,die Echtzeitübertragung und -steuerung von DatenDas nackte Faserende verwendet einen 8° schrägen Winkel (APC-Typ), um einen Rücklaufverlust von ≥ 50 dB zu gewährleisten und den Einfluss des von der Endfläche reflektierten Lichts auf die Signalübertragung zu verringern.seine Zugfestigkeit ≥ 50N, die einem gewissen Grad an mechanischen Schwingungen standhält und für komplexe industrielle Umgebungen geeignet ist.
Der Dual-Fiber-Bare-Fiber-Kopf ist mit einem Doppel-Kern-Bare-Fiber-Ende ausgelegt, was die Anti-Interferenz-Fähigkeit erheblich verbessert.Das nackte Faserende verwendet einen schrägen Winkel von 8 ° (APC-Typ) zum Polieren, um die Synchronisierung und Stabilität der Signalübertragung mit zwei Kernen sicherzustellenIn komplexen elektromagnetischen Umgebungen kann diese Konstruktion äußere Störungen wirksam reduzieren und die Signalintegrität gewährleisten.in KommunikationsbasestationenBei der Verwendung von Doppelfaser-Nadenfaserköpfen in der Anlage, in Rechenzentren und in anderen Szenarien kann ein geringer Einsatzverlust (≤ 0,2 dB) und eine hohe Störungssicherheit gewährleistet werden, wodurch die Zuverlässigkeit der Datenübertragung gewährleistet wird.
Der Dual-Fiber-Bare-Fiber-Kopf mit seinem Dual-Core-Bare-Fiber-End-Design ist zu einer idealen Wahl für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung geworden.Das nackte Faserende verwendet ein dicht sitzendes Glasfaserpaket mit einem Außendurchmesser von 0.9 mm oder 2,0 mm. In staubfreier Umgebung wird die Flachheit der Endfläche (Neigungswinkel < 0,5 °) durch eine hochpräzise Fusionsspleißmaschine (z. B. Bogenfusionsspleißmethode) erreicht.und der Fusionsverlust beträgt ≤ 0.1dB. In Szenarien wie 5G-Netzwerken und Cloud Computing kann dieses Design hohe Bandbreite und niedrige Latenzübertragungsanforderungen unterstützen.Die doppelten Faser-Nadenfaserkopf kann eine stabile und zuverlässige Signalübertragung bieten, die Gesamtleistung des Netzes zu verbessern.
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT