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Empalmador de fusión de fibra multinúcleo S-22 La primera empalmadora por fusión de fibra multinúcleo completamente automática en China _ _ Más
La polarización de Mantenimiento (PM) de Fibra de empalmadora de S-12 * Núcleo a la alineación, bajo el empalme de la pérdida de * Endview y Perfil de la observación y la alineación * Arco de calibración automática y empalme * PM fibra de 45 y 90 grados de alineación Más
Empalmador de fusión de fibra especial S-37 LDF SHINHO S-37 es el último modelo que desarrollamos, podría empalmar un diámetro de revestimiento de fibra de 125 a 400 μm con baja pérdida de empalme. Equipamos la máquina con 3 soportes de fibra diferentes y 2 pares de electrodos de repuesto. Más
empalmadora de fusión de fibra de cinta x950 Empalmador de fusión de fibra de cinta para 2-12 núcleos Alineación precisa de la fibra, baja pérdida de empalme Diseño industrial robusto, fácil de operar. Más
Empalmador de fusión de fibra de alineación de núcleo a núcleo x 900 Empalme de fusión de seis motores, tecnología de alineación de núcleo real a núcleo. 6s empalme, 16s calentamiento, identifique los tipos de fibra automáticamente. Usado para proyectos wan / man / telecommunication. Más
Empalmador de fusión de arco multifunción robusto s16 Diseño industrial robusto, antichoque, a prueba de polvo e impermeable. soporte multifunción para fibra desnuda, cables de conexión, cable de caída, etc. Rápido empalme y calentamiento, calibración automática de arco. Más
SHINHO X-18 Stripper termico in fibra di nastro Shinho X-18 Thermal Stripper è uno stripper termico manuale di nuova concezione, appositamente progettato per lo stripping termico non distruttivo della guaina di cavi a nastro fino a 12 fibre. Uno strumento buono e affidabile per il lavoro di giunzione della fibra del nastro. Más
¿Por qué se utiliza una longitud de onda filtrada de 1625 nm para pruebas de fibra viva?
¿Por qué se utiliza una longitud de onda filtrada de 1625 nm para pruebas de fibra viva?
Con los increíbles avances en la tecnología de fibra óptica de la nueva era y las implementaciones modernas de redes de fibra, los métodos de prueba han mejorado mucho. Los métodos de prueba OTDR se han convertido en una opción indispensable para desarrollar, validar, mantener y solucionar problemas de sistemas de fibra óptica. OTDR, o reflectómetro óptico en el dominio del tiempo, es un instrumento moderno esencial para medir y desarrollar una descripción visual de la ruta de un cable de fibra óptica. Los datos críticos obtenidos a través del instrumento pueden brindar información vital sobre el estado y el rendimiento de las fibras. También muestra si hay componentes ópticos pasivos en la ruta del cable. Pueden ser conectores, empalmes, divisores y multiplexores.
La esencialidad de la longitud de onda de 1625 nm para pruebas.
Durante más de una década, las longitudes de onda de transmisión solo estuvieron limitadas a 850 nm, 1310 nm y 1550 nm. En el escenario actual, es evidente que es posible que las redes de fibra no se prueben en la longitud de onda de 1625 nm. ¿Por qué? Porque la temperatura puede crear múltiples problemas a 1625 nm en comparación con longitudes de onda más bajas. Si está asociado con el campo de las redes de fibra óptica, es fundamental reconocer los aspectos de la longitud de onda. La temperatura crea múltiples problemas a una longitud de onda de 1625 nm. Es menor para valores de longitud de onda más bajos. La pérdida de cable inducida por la temperatura o TICL se puede detectar en una longitud de onda de 1625 nm. Es más que el de otras longitudes de onda. Generará más pérdidas en el cable óptico. Los conectores, empalmes y componentes actuales no están optimizados para las señales de longitud de onda de 1625 nm. A largo plazo, las reflexiones y pérdidas de la señal podrían aparecer en esta longitud de onda de 1625 nm.
Pruebas de fibra y sus impactos.
El impacto de la flexión en las pruebas de fibras no es algo nuevo. Con la introducción de la longitud de onda de 1550 nm, se podría encontrar algo distinto a la longitud de onda de transmisión de 1310 nm. Desde entonces, el efecto de flexión jugó un papel importante. Los programas de investigación y pruebas han comparado las pérdidas de empalme de 1550 nm con las pérdidas de empalme de 1310 nm. Revisar los efectos de flexión es fundamental para obtener informes precisos. Aquí hay algunos impactos de flexión críticos que debe revisar y anotar.
El papel de OTDR
Actualmente, el segmento de más rápido crecimiento del mercado de pruebas de fibra es el de los equipos OTDR. Los fabricantes de equipos OTDR han aprovechado los beneficios del equipo. Con la rápida expansión mundial de OTDR en todas las categorías de productos, la esencialidad está creciendo a un ritmo rápido. Por ejemplo, la adopción de 5G está generando oportunidades y desafíos. Los impactos están relacionados con la regulación, instalación, fabricación, etc. de la fibra. Los fabricantes de OTDR líderes en la industria pueden garantizar los requisitos de seguridad, eficiencia y calidad del producto de OTDR.
El OTDR transmite un pulso de luz basado en la longitud de onda mientras el enlace de fibra está operativo. La longitud de onda típica es de 1625 nm para fibra monomodo. Las longitudes de onda filtradas de 1625 nm o 1650 nm podrían ser vitales para el mantenimiento y la evaluación en servicio, eliminando la interferencia de las longitudes de onda del tráfico en vivo.
Shinho OTDR X-2100 se fabrica con paciencia y cuidado, siguiendo los estándares nacionales para combinar la rica experiencia y la tecnología moderna, sujeto a rigurosas pruebas mecánicas, electrónicas y ópticas y garantía de calidad; por otro lado, el nuevo diseño hace que el X-2100 sea más inteligente, compacto y polivalente. Ya sea que desee detectar la capa de enlace en la construcción e instalación de una red óptica o realizar un mantenimiento y resolución de problemas eficientes, el X-2100 puede ser su mejor asistente.
Pruebas y OTDR: conozca el futuro.
Con el tiempo, OTDR ha logrado proporcionar mejor funcionalidad, precisión, etc. También ha obtenido resolución a un precio más bajo. El impecable impacto y la mejora de los algoritmos de prueba automática de OTDR han reducido las molestias de los técnicos y han aumentado la aceptación operativa.
Sin tecnología moderna como las pruebas OTDR, es posible que la aplicación avanzada de la fibra óptica no produzca resultados viables. La capacidad de inspeccionar y revisar lo que hay dentro de miles de kilómetros de fibra óptica con un grosor menor que un cabello humano se ha vuelto sencilla. Se ha convertido en una necesidad práctica con las cargas de datos de la red 5G y los proyectos de ciudades inteligentes.
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