1M SC UPC auf SC UPC 9/125 OS2 Simplex Singlemode Biegeunempfindliches Glasfaser-Patchkabel
Biegeunempfindliche Glasfaserkabel weisen deutlich geringere optische Leistungsverluste unter Biegebedingungen auf und bleiben dennoch mit herkömmlichen Kabeln kompatibel. Sie bestehen aus massiven, grabengestützten Glasfasern, die den optischen Verlust beim Biegen des Kabels reduzieren. Sie bieten die gleiche hohe Qualität, mechanische Eigenschaften und optische Leistung wie unsere Standard-Patchkabel und verfügen zusätzlich über die Fähigkeit, die optische Leistung beim Biegen oder Knicken beizubehalten. Sie reduzieren Unterbrechungen der Lichtstreuung beim Verdrehen, Biegen oder unter Druck und sorgen so für eine längere Bandbreite bei einfacher Installation.
Biegeunempfindliche Glasfaserkabel sind für Multimode- (OM1, OM2, OM3 und OM4) und Singlemode- (OS2) Netzwerke erhältlich. Fiber-MART liefert biegeunempfindliche Glasfaserkabel in Längen von 1 bis 50 Metern sowie in kundenspezifischen Längen nach Ihren Wünschen.
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Anschluss-1 |
SC UPC |
Anschluss-1 |
SC UPC |
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Glasfasermodus |
9/125 m |
Fasertyp |
Simplex |
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Mantelmaterial |
PVC |
Mantelfarbe |
Gelb |
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Manteldurchmesser |
125/1 m |
Dornradius |
10 mm bei 1550 nm/10 mm bei 1625 nm |
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Makrobiegungsverlust bei 1550 nm (1 Umdrehung) |
Induzierte Dämpfung 0,5 dB |
Makrobiegungsverlust bei 1625 nm (1 Umdrehung) |
Induzierte Dämpfung 1,5 dB |
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Betriebstemperatur |
-40 ~ 75 °C |
Lagertemperatur |
-45 bis 85 °C |
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Faserklasse |
657A1/657A2 |
RoHS-Konformitätsstatus |
Konform |
Anwendung
Biegeunempfindliche Glasfaser-Patchkabel werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen geringe Verluste bei der Verlegung in engen Radien wichtig sind.
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Wenn Kabel um Ecken und in engen Räumen verlegt werden müssen, beispielsweise bei FTTH-Installationen in bestehenden Gebäuden oder Rechenzentren, wo die Netzwerkverfügbarkeit entscheidend ist. Beispielsweise gewährleisten OM4-RBS-Patchkabel auch dann noch die Datenverbindung, wenn sie durch eine Schranktür eingeklemmt werden, während die Verbindung bei herkömmlichen OM4-Patchkabeln unterbrochen wäre.
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FTTH-Verkabelung in POPs, MDU-Verteilungspunkten und TeilnehmeranschlüssenWenn eine Installation mit kleinem Radius erforderlich ist oder die Verkabelung gelegentlichen Ereignissen mit kleinem Radius ausgesetzt sein kann
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Biegeunempfindliches Kabel im Vergleich zum Standardkabel
Biegeunempfindliche Multimodefasern (BIMMF) ähneln herkömmlichen Multimodefasern, verfügen jedoch über ein innovatives Kerndesign mit Gradientenindex-Kernprofil und einem speziell entwickelten optischen Graben. Dieser Graben begrenzt die sich im Faserkern ausbreitenden Moden selbst bei schwierigsten Biegebeanspruchungen. Bei zu starker Biegung einer herkömmlichen Faser können Lichtmoden häufig aus dem Kern austreten, was zu einer Signalverschlechterung führt. Bei einer gut konzipierten biegeunempfindlichen Multimodefaser wirkt der optische Graben wie eine Barriere, die die Lichtmoden auch bei starken Biegungen im Kern hält.
Der Graben, auch bekannt als Graben, umgibt den Kern sowohl bei BI-SMF als auch bei BI-MMF und reflektiert verlorenes Licht zurück in den Kern. BIMMF ist vollständig kompatibel mit den Standards OM2, OM3 und OM4 für laseroptimierte Multimodefasern und zudem abwärtskompatibel mit der installierten Basis nicht laseroptimierter 50-m-Multimodefasern.

Vorteile biegeunempfindlicher Glasfaserkabel
1. Installationsfehler bei Glasfaserkabeln durch starke Biegungen (in Patchpanels, Racks, an Ein-/Ausgängen usw.) können vermieden werden.
2. Patchkabel profitieren stark von biegeunempfindlichen Fasern, da die Wahrscheinlichkeit eines starken Verbiegens der Patchkabel während Installation/Wartung sehr hoch ist.
3. Anwendungen mit höherer Bandbreite können bedenkenlos mit biegeunempfindlichen Fasern eingesetzt werden, da ein versehentliches, übermäßiges Biegen der Fasern keine nennenswerten Leistungseinbußen verursacht.
4. Biegeunempfindliche Glasfaserkabel sind sehr nützlich für die Installation von Glasfaserkabeln in Innenräumen, da sie nun um Wände, Säulen, Decken, Kanäle und andere unebene Oberflächen in Gebäuden herumgeführt werden können, ohne dass übermäßige Biegungen der Fasern zu befürchten sind.
5. Biegeunempfindliche Glasfaserkabel können mit den gleichen Methoden wie normale Kabel gespleißt werden, und ihre Spleißleistung kann wie bei normalen Glasfaserkabeln mit OTDR (Optical Time Domain Reflectometers) gemessen werden.
6. Die normalen Glasfaserstecker und Zubehörteile sind (größtenteils) mit biegeunempfindlichen Fasern kompatibel.
7. Biegeunempfindliche Fasern weisen auch in Situationen, in denen Fasern durch Klemmen, Kabelbinder oder Heften an Oberflächen befestigt werden, eine hohe Elastizität auf.

Verpackung und Etikettierung
Dieses leicht zu transportierende und gut geschützte Glasfaserkabelpaket wurde standardmäßig von Fiber-MART.COM beschriftet und gekennzeichnet.

So wählen Sie den richtigen Glasfaserkabeltyp
Der Unterschied zwischen den Glasfasermodi OM4 und OM3 ist wie folgt:
1. OM4 wurde speziell für die VSCEL-Laserübertragung entwickelt und ermöglicht 10-Gigabit/s-Verbindungsdistanzen von bis zu 550 Metern (im Vergleich zu 300 m bei OM3).
2. Die effektive modale Bandbreite für OM4 ist mehr als doppelt so hoch wie die von OM3.
3. Beim OM4-Patchkabel beträgt sie 4700 MHz.km, während sie bei OM3 2000 MHz.km beträgt.
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Bezeichnung |
Faserdurchmesser (m) |
Typ |
Fast Ethernet 100BASE-FX |
1 Gigabit Ethernet 1000BASE-SX |
1 Gigabit Ethernet 1000BASE-LX |
10 Gigabit Ethernet 10GBASE |
40 Gigabet Ethernet 40GBASE-SR4/PLRL4 |
100 Gigabet Ethernet 100GBASE-SR4/IR4 PSM |
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OM1 |
62,5/125 |
Multimode |
2000 m |
275 m |
550 m (MCP-Kabel erforderlich) |
33 m |
Nicht unterstützt |
Nicht unterstützt |
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OM2 |
50/125 |
Multimode |
2000 m |
550 m |
550 m (MCP-Kabel erforderlich) |
82 m |
Nicht unterstützt |
Nicht unterstützt |
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OM3 (laseroptimiert) |
50/125 |
Multimode |
2000 m |
550 m |
550 m |
300 m |
100 m |
100 m |
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OM4 (laseroptimiert) |
50/125 |
Multimode |
2000 m |
550 m |
550 m |
400 m |
150 m |
150 m |
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Singlemode |
9/125 |
Singlemode |
2000 m |
5 km bei 1310 nm |
5 km bei 1310 nm |
10 km bei 1310 nm |
1 km bei PLRL4 |
2 km bei PSM |