Place of Origin:
CHINA
Markenname:
JFOPT
Zertifizierung:
CE, ISO9001
Model Number:
singlemode multimode 8 12 24 cores MPO patch cord
Treten Sie mit uns in Verbindung
MPO-Backbone-Faseroptik-Patchkabel sind so konzipiert, dass sie langlebige Verbindungen zu MPO-Modulen ermöglichen.Durch Verwendung von optischen Kabeln mit kleinem Durchmesser und 12- oder 24-Kern-MPO-AnschlüssenDiese Kabel können schnell eingesetzt und mühelos an Plug-and-Play-Module oder MPO-Adapter-Panels angeschlossen werden.
1.Verbesserte Effizienz der Anlagen
Beseitigen Sie Fehler bei der Fertigstellung und verkürzen Sie die Installationszeit mit unserer fortschrittlichen Technologie.
2.Strict Testprozess
Unsere Kabel werden streng getestet, um höchste Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
3.Verbesserte Leistung
Erleben Sie überlegene Leistung mit unseren MPO-Anschlüssen und High-End-Komponenten.
4.Flexible Faseroptionen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Faserspezifikationen, darunter Multi-Mode OM3 und OM4, und Single-Mode G652D und G657A2, um die einzigartigen Konfigurationsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen.
Produktbezeichnung |
MPO-Rumpfkabel |
---|---|
Geschwindigkeit |
10 Gigabit |
Länge |
Individualisiert |
Farbe des Kabels |
Blau/ Orange/ Grün/ Braun/ Grau/ Weiß/ Rot/ Schwarz/ Gelb/ Lila/ Rosa/ Aqua |
Material der Jacke |
LSZH/PVC/OFNP |
Rückkehrverlust |
Bei der Anwendung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genannten Methode wird die Anzahl der Prüfungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 angepasst. |
Verlust |
Niedriger Verlust |
Glasfaser |
G.652D/ G.657A1/ G.657A2/ OM1/ OM2/ OM3/ OM4 |
Markenbezeichnung |
JFOPT |
Modellnummer |
MPO-Platchkabel |
Polaritätsumwandlung |
A/B-Polaritätsschalter |
Typ der Ferrule |
Einsetzungsverlust |
Rücklaufverlust |
|||||
Typisch |
Höchstbetrag |
||||||
SM-Standardverlust |
0.20 dB |
≤ 0,75 dB |
≥ 60 dB (APC 8°) |
||||
SM geringer Verlust |
0.10 dB |
≤ 0,35 dB |
|||||
MM-Standardverlust |
0.20 dB |
≤ 0,6 dB |
≥ 20 dB |
||||
MM niedrige Verluste |
0.10 dB |
≤ 0,35 dB |
MT Schraubbandoptionen |
||||||
Glasfasermodus |
Leistung |
Faserzahl |
||||
Einzelmodus |
Standardverlust |
12 (1x12) |
||||
24 (2x12) |
||||||
Niedriger Verlust |
12 (1x12) |
|||||
Multimode |
Standardverlust |
12 (1x12) |
||||
16 (1x16) |
||||||
24 (2x12) |
||||||
32 (2x16) |
||||||
Niedriger Verlust |
12 (1x12) |
|||||
24 (2x12) |
Mechanische Leistung |
||||||||
Artikel 2 |
Spezifikationen |
|||||||
Faserzahl |
2 |
4 |
6 |
8 |
12 |
24 |
||
Zugfestigkeit (langfristig) / N |
80 |
|||||||
Zugfestigkeit (kurzfristige) / N |
150 |
|||||||
Zerschlagfestigkeit (langfristig) / N/10cm |
150 |
100 |
||||||
Zerschlagfestigkeit (langfristig) / N/10cm |
500 |
|||||||
Min. Biegeradius (dynamisch) / mm |
20D |
|||||||
Min. Biegeradius (statisch)/mm |
10D |
|||||||
Betriebstemperatur/°C |
-20+60 |
|||||||
Speichertemperatur/°C |
-20+60 |
Faserparameter |
||||||||
Ich weiß nicht. |
||||||||
Artikel 2 |
Einheit |
G.652D |
G.657A1 |
G.657A2 |
||||
Modusfelddurchmesser |
1310 nm |
μm |
9.1 ± 0.4 |
80,8 ± 0.4 |
80,8 ± 0.4 |
|||
1550 nm |
μm |
100,4 ± 0.5 |
90,8 ± 0.5 |
90,8 ± 0.5 |
||||
Durchmesser der Verkleidung |
μm |
125 ± 1 |
125 ± 0.7 |
125 ± 0.7 |
||||
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial |
% |
≤ 1 |
≤ 07 |
≤ 07 |
||||
Fehler bei der Konzentrizität der Kernbeschichtung |
μm |
≤ 06 |
≤ 05 |
≤ 05 |
||||
Durchmesser der Beschichtung |
μm |
245 ± 7 |
245 ± 5 |
245 ± 5 |
||||
Nichtkreisförmige Beschichtung |
% |
≤ 60 |
≤ 60 |
≤ 60 |
||||
Fehler bei der Konzentrizität von Verkleidung und Beschichtung |
μm |
≤ 120 |
≤ 120 |
≤ 120 |
||||
Wellenlänge des Kabels |
m |
λcc≤1260 |
λcc≤1260 |
λcc≤1260 |
||||
Koeffizient der Kabelschwäche |
1310 nm |
dB/km |
≤ 04 |
≤ 04 |
≤ 04 |
|||
1550 nm |
dB/km |
≤ 03 |
≤ 03 |
≤ 03 |
||||
- Ich weiß nicht. |
||||||||
Artikel 2 |
Einheit |
62.5/125 |
50/125 |
OM3-150 |
OM3-300 |
OM4 |
||
Kerndurchmesser |
μm |
62.5±2.5 |
50±2.5 |
50±2.5 |
50±2.5 |
50±2.5 |
||
Durchmesser der Verkleidung |
μm |
125±1.0 |
125±1.0 |
125±1.0 |
125±1.0 |
125±1.0 |
||
Nichtkreisförmiges Kernmaterial |
% |
≤ 50 |
≤ 50 |
≤ 50 |
≤ 50 |
≤ 50 |
||
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial |
% |
≤ 10 |
≤ 10 |
≤ 10 |
≤ 10 |
≤ 10 |
||
Fehler bei der Konzentrizität der Kernbeschichtung |
μm |
≤ 15 |
≤ 15 |
≤ 10 |
≤ 10 |
≤ 10 |
||
Durchmesser der Beschichtung |
μm |
245 ± 7 |
245 ± 7 |
245 ± 7 |
245 ± 7 |
245 ± 7 |
||
Nichtkreisförmige Beschichtung |
% |
≤ 60 |
≤ 60 |
≤ 60 |
≤ 60 |
≤ 60 |
||
Fehler bei der Konzentrizität von Verkleidung und Beschichtung |
μm |
≤ 120 |
≤ 120 |
≤ 120 |
≤ 120 |
≤ 120 |
||
OFL-Bandbreite |
850 nm |
MHz·km |
≥ 160 |
≥ 500 |
≥ 700 |
≥ 1500 |
≥3500 |
|
1300 nm |
MHz·km |
≥ 500 |
≥ 500 |
≥ 500 |
≥ 500 |
≥ 500 |
||
Koeffizient der Kabelschwäche |
850 nm |
dB/km |
≤ 3.0 |
≤ 3.0 |
≤ 3.0 |
≤ 3.0 |
≤ 3.0 |
|
1300 nm |
dB/km |
≤ 10 |
≤ 10 |
≤ 10 |
≤ 10 |
≤ 10 |
Ein High-Density-Rechenzentrum ist eine Einrichtung, die zur Aufbewahrung einer großen Anzahl von Computerhardware in einem kleinen Bereich entwickelt wurde.Sie werden typischerweise von Organisationen und Unternehmen verwendet, die eine erhebliche Menge an Rechenleistung benötigen, wie Technologieunternehmen und Finanzinstitute.
FTTX (Fiber to the X) bezieht sich auf verschiedene Glasfasernetzwerktopologien, die Glasfaser näher an die Räumlichkeiten der Endbenutzer wie Häuser, Unternehmen und andere Gebäude bringen.Dies ermöglicht schnellere und zuverlässigere Internet- und Datenverbindungen.
QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) ist eine Art von optischem Transceivermodul, das in Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikationsanwendungen verwendet wird.für den Einsatz in Rechenzentren mit hoher Dichte geeignet.
CFP (C form-factor pluggable) ist eine weitere Art von optischem Transceiver, der höhere Datenübertragungsraten als QSFP unterstützt.Es wird üblicherweise für die Vernetzung von High-Density-Switches und Routern in Rechenzentren verwendet.
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