Leave Your Message
PLC Fiber Splitter, Stålrør, Bare Fiber 250μm, Ingen konnektor, Singlemode
PLC Fiber Splitter, Stålrør, Bare Fiber 250μm, Ingen konnektor, Singlemode
PLC Fiber Splitter, Stålrør, Bare Fiber 250μm, Ingen konnektor, Singlemode
PLC Fiber Splitter, Stålrør, Bare Fiber 250μm, Ingen konnektor, Singlemode
PLC Fiber Splitter, Stålrør, Bare Fiber 250μm, Ingen konnektor, Singlemode
PLC Fiber Splitter, Stålrør, Bare Fiber 250μm, Ingen konnektor, Singlemode
PLC Fiber Splitter, Stålrør, Bare Fiber 250μm, Ingen konnektor, Singlemode
PLC Fiber Splitter, Stålrør, Bare Fiber 250μm, Ingen konnektor, Singlemode

PLC Fiber Splitter, Stålrør, Bare Fiber 250μm, Ingen konnektor, Singlemode

1× 8 Bare Fiber PLC Splitter, Singlemode, 250μm Fiber, Ingen stik


● Opdel inputsignal jævnt i 8 udgangsporte

● ≤10,3dB lavt indføringstab og ≤0,2dB lavt polarisationsafhængigt tab

● Fuldt passiv optisk forgreningsenhed

● Kompakt hus Passer til splejsningsbakker, vægmonterede bokse, optiske fordelingsbokse mv.

● 1260~1650nm brede driftsbølgelængder

● G.657A1 Bøjningsufølsomme fibre for lavt bøjningstab

    specifikationer specifikationer

    Pakkestil
    Stålrør, Bare Fiber Konfigurationstype
    1×8
    Fiberkvalitet
    G.657A1 Fibertilstand
    Singlemode
    Connector Type
    Ingen Split forhold
    50/50
    Fiber type
    Båndfiber Stålrørsdimensioner (HxBxD)
    0,16"×1,57"x0,16"(4x40x4mm)
    Input/output fiberdiameter
    250 μm Input/output fiberlængde
    1,5m
    Indføringstab
    ≤10,3dB Afkasttab
    ≥55dB
    Tabsensartethed
    ≤0,8dB Direktivitet
    ≥55dB
    Polariseringsafhængigt tab
    ≤0,2dB Temperaturafhængigt tab
    ≤0,5dB
    Bølgelængdeafhængigt tab
    ≤0,3dB Driftsbåndbredde
    1260-1650nm
    Driftstemperatur
    -40 til 85°℃(-40 til 185°F) Stuetemperatur
    -40 til 85°℃(-40 til 185°F)

    Funktioner Funktioner

    Arbejdsprincippet for PLC fiberoptisk splitter er baseret på optisk bølgelederteknologi. Den består af en række optiske bølgelederarrays, der opnår optisk kobling og segmentering inde i bølgelederen gennem optiske veje med forskellige længder. Når det optiske signal fra inputporten kommer ind i PLC's optiske fibersplitter, vil det optiske signal blive opdelt i flere outputporte i henhold til en specifik divisionsmetode, hvorved der realiseres distribueret transmission af det optiske signal.

    PLC fiberoptiske splittere har en række funktioner og fordele. For det første har den lavt indføringstab og høj returtabsydelse, som effektivt kan opdele og transmittere optiske signaler uden at miste signalstyrken. For det andet vedtager PLC fiberoptiske splitter et all-solid-state design, kræver ingen strømforsyning og elektronisk komponentunderstøttelse og har høj stabilitet og pålidelighed. Derudover har PLC fiberoptiske splittere et bredt driftsbølgelængdeområde og temperaturstabilitet, hvilket gør dem velegnede til forskellige fiberoptiske kommunikationsstandarder og miljøforhold.
    PLC fiberoptiske splittere er meget udbredt. Først og fremmest bruges det ofte i distribuerede sensornetværk til at distribuere optiske signaler til forskellige optiske fibersensorer for at overvåge og måle forskellige parametre. For det andet spiller PLC fiberoptisk splitter en vigtig rolle i fiberoptiske kommunikationssystemer, der bruges til at distribuere optiske signaler til forskellige modtagere eller sendere for at opnå distribuerede forbindelser i fiberoptiske netværk. Derudover er PLC fiberoptiske splittere meget udbredt inden for områder som passive optiske netværk (PON) og passive optiske adgangsnetværk (FTTH) for at opnå effektiv transmission og distribution.
    I praktiske applikationer er PLC fiberoptiske splittere tilgængelige i forskellige typer og konfigurationer. Normalt er de klassificeret efter forskellige splitforhold og antal porte. Almindelige PLC fiberoptiske splittere omfatter 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 og 1x64 osv. Blandt dem repræsenterer "1x" en inputport, og "x" repræsenterer antallet af outputporte.
    Det skal bemærkes, at PLC fiberoptiske splittere skal håndteres med forsigtighed under brug. For det første bør temperaturen og fugtigheden i opbevaringsmiljøet kontrolleres inden for et passende område for at sikre dets arbejdsstabilitet. For det andet, under installation og tilslutning, bør overdreven bøjning og strækning af optiske fibre undgås for at undgå at påvirke splitterens ydeevne og levetid. Til sidst skal du regelmæssigt efterse og vedligeholde PLC fiberoptiske splitter for at holde den i god stand.
    For at opsummere er PLC fiberoptiske splitter en vigtig fiberoptisk komponent, der spiller en nøgleopdelings- og distributionsrolle i fiberoptiske kommunikations- og netværkssystemer. Det har fordelene ved lavt indføringstab, høj returtabsydelse, bredt driftsbølgelængdeområde og stabilitet og er meget udbredt i distribuerede sensornetværk, optiske fiberkommunikationssystemer, passive optiske netværk og passive optiske adgangsnetværk og andre områder. Ved at vælge den passende type og konfiguration samt korrekte installations- og brugsmetoder kan rollen som PLC fiberoptiske splittere udnyttes fuldt ud, og ydeevnen og funktionaliteten af ​​det fiberoptiske netværk kan forbedres.