Filtros FBG de alta reflectividad para pruebas OTDR y terminales de oficina central
Reflector de FBG (1550 nm)
Los reflectores FBG (1550nm), también conocidos como filtros FBG, generalmente se instalan en el extremo delantero de las ONU de la red óptica.pueden realizar el monitoreo de red punto a punto (PTP) o punto a múltiples puntos (PTMP) de enlaces ópticosPuede reflejar con precisión y rapidez las anomalías de la red.
Reflector de FBG (1650 nm)
FBG Reflector (1650nm) utiliza las propiedades selectivas de longitud de onda de la Rejilla de Fibra Bragg, y el FBG está incrustado en el adaptador.Se puede instalar fácilmente en el extremo delantero de la red óptica (ONU), y cooperar con el reflector óptico de dominio de tiempo (OTDR) para realizar de forma rápida y precisa la detección de fallas de la red óptica.
Reflector FBG tipo cola de cerdo
Características
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Aplicaciones
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* Alta precisión de la reflectancia a longitud de onda de ensayo * Baja pérdida de inserción en longitud de onda de tráfico * Fácil de instalar * Excepcional fiabilidad y estabilidad ambiental * Aplicable para las redes FTTH, FTTB y FTTC * Compatible con GPON, EPON, GEPON, 10GEPON, NGPON
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* Crear una alta reflectividad y un ancho de banda de trabajo amplio al finalizar una PON sin perturbar el tráfico * Prueba la reflectancia desde la oficina central. * Compruebe la continuidad óptica de un suscriptor al añadirlo o al solucionar problemas
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Características del reflector de FBG
El reflector de rejilla de fibra FBG es un reflector selectivo de longitud de onda,que generalmente se instala en el extremo delantero de la ONU de la red óptica para lograr una detección precisa y rápida de la atenuación de extremo a extremo del enlace ópticoEn comparación con los reflectores de película delgada, los reflectores de rejilla de fibra tienen las siguientes características:
1El reflector FBG crea una alta reflectividad en el extremo PON, lo que no afectará la comunicación.
El reflector de rejilla de fibra utiliza una rejilla de fibra para reflejar casi el 100% del pulso de luz de prueba enviado por el OTDR en el lado OLT del terminal de enlace óptico,y las longitudes de onda que no cumplen con las condiciones pasan a través del reflector de fibra óptica normalmente con una pequeña atenuación.
Cuando el OTDR detecta que existe la señal de detección reflejada, la conexión de fibra óptica en el extremo del usuario es normal.indica que la fibra del usuario está dañada o rotaPuede hacer la detección rápida en línea de líneas de fibra óptica sin afectar la comunicación normal de otras señales de comunicación.
2Alta estabilidad y fiabilidad del reflector FBG
El reflector de rejilla de fibra utiliza la sensibilidad a la luz del material de fibra para escribir la rejilla de fibra en el núcleo de fibra.La fibra óptica pasa a través de la ferrule de cerámica y el área de rejilla se encapsula parcialmente dentro de la ferrule de cerámicaLa rejilla de fibra no se verá afectada durante la inserción y extracción del reflector de fibra óptica y no se verá afectada por la suciedad, por lo que tiene una alta confiabilidad.
3El reflector FBG y la estructura del adaptador son fáciles de conectar.
Los reflectores de fibra óptica están disponibles en tipo SC y tipo LC. Interactúan con adaptadores regulares. Es muy conveniente usarlos.
Con la implementación generalizada de los proyectos FTTH de fibra óptica para el hogar, el número de usuarios involucrados en las redes ópticas continúa aumentando.La detección rápida y precisa de fallas de red óptica es particularmente importante para el mantenimiento de la red.
Diagrama de aplicación:
Especificación y información de pedido:
Tipo de producto
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El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga.①
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Parámetros
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El mínimo
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El número máximo
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Parámetros ópticos
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Rango de longitud de onda de banda de paso (nm)
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1260
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1625
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Rango de longitud de onda de la banda de reflexión (nm)
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1644.5
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1655.5
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Pérdida de inserción (1260 nm - 1360 nm) (dB) *②
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-
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1.0
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Pérdida de inserción (1460 nm - 1600 nm) (dB)
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-
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1.0
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Pérdida de inserción (1600 nm - 1625 nm) (dB)
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-
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2.0
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Pérdida de inserción (banda de reflexión) (dB)
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21
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-
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Pérdida de retorno (1260 nm - 1360 nm) (dB) *③
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35
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-
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Pérdida de retorno (1460 nm - 1580 nm) (dB)
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35
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-
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Pérdida de retorno (1580 nm - 1620 nm) (dB)
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30
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-
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Pérdida de retorno (1620 nm - 1625 nm) (dB)
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20
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-
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Pérdida de retorno (banda de reflexión) (dB)
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0
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1.0
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Pérdida dependiente de la polarización (1260 nm - 1600 nm) (dB)
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0
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0.6
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El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
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0
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0.4
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Pérdida dependiente de la temperatura (1260 nm - 1600 nm) (dB)
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0
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0.5
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La potencia óptica máxima de manejo (dBm)
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27
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Tiempos de conexión
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500
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-
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Conector
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SC/APC Hombre y SC/APC Mujer
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Rango de temperatura
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Temperatura de almacenamiento (°C)
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-40 años.
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85
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Temperatura de funcionamiento (°C)
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-25 años.
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65
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Humedad relativa (RH%)
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5
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95
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*1HJY-FBG-R-1550-XX-XX,el primer XX significa tipo de fibra,el segundo XX significa tipo de estructura
*2 Pérdida de inserción (dB) = -10 log
(Poder de salida/Poder de entrada) [dB]
*3Pérdida de retorno (dB) =-10 log ((Poder reflejado/Poder de entrada) [dB]. Para medir la pérdida de retorno de la banda de reflexión, la luz de 1650 nm debe inyectarse desde el lado femenino del reflector