ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ANTI-BENDING INDOOR FIBER OPTIC CABLE

        LINK ANTI-BENDING INDOOR FIBER OPTIC CABLE are special design small cable diameter and smaller then conventional cable bend radius provide easy deployment in limited conduit space. Sheath using a special FRP-buried desing that provides high tensile strengthvand crush resistant. Light weight is cost saving and be directly terminated with all connector and splicing. All dielectric structure free of EMI & Thunder and Lighting. OFNR, OFNP PVC, FR-FE LSZH jacket is suitable for Indoor application
ApplicationsFeatures
-Fiber to the desk-High Performance MM and SM Fiber Optic cable design and test conforms to
-Horizontal & verticalTIA/EIA-568-C.3,ISO/IEC11801,IEC60793-2-10,ITU-T G.651,G652D,G655,657A,
-Multimode or Singlemode Fiber OpticFiber Optic Channel, ICEA-596,Bell Core GR-20,GR-409
-Duct Installation-All dielectric structure
-IEE 802.3 (LAN,Ethernet, Fast Ethernet,-Small diameter and light weight
Gigabit Ethernet and 10 Gigabit Ethernet)-Anti-bending design when installed in inner duct of building
-ATM, FDDI, CATV,FTTX-Anti-twist ability when pull the cable and installed in innerduct of house
-3FRP strongly rugged cable with highly sheath support ability
-Meet the National Electrical Code (NEC article 770) standard.


Part NumberFiber CoreDescription
MM 50/125 ohmMM 50/125 ohm:XGMM 62.5/125ohmSM 9/125 ohm
UFC 5104UFC 5104XGUFC 6104UFC 9104 4F.O Cabele Anti-Bending Indoor 4 Core,Dielectric
UFC 5106UFC 5106XGUFC 6106UFC 9106 6F.O Cabele Anti-Bending Indoor 6 Core,Dielectric
UFC 5108UFC 5108XGUFC 6108UFC 9108 8F.O Cabele Anti-Bending Indoor 8 Core,Dielectric
UFC 5112UFC 5112XGUFC 6112UFC 9112 12F.O Cabele Anti-Bending Indoor 12 Core,Dielectric

OPTICAL Characteristics
Fiber TypeWavelengthMax.AttenuationMin.Bandwidth850 nm Laser BandwidthNumerical Aperture
(nm)(dB/km)(MHz.km)(MHz.km)(N.A)
SM13100.35N/AN/A0.130+0.01
15500.22
50/1258502.5500N/A0.200+0.015
13000.7500
50/125 (XG)8502.3150020000.200+0.015
13000.6500N/A
62.5/125(graded-index)8502.7200N/A0.275+0.015
13000.6600
Mechanical Properties
 
No. of Fiber 2 ~ 12 Condition Installation Long Term
Cable, mm 3.0(2-4c),3.3(6-12C) Max. Tensile Load,N 450 300
Weight, kg/km Appx  26 Min. Bending Radius 3 X Diameter 10 X Diameter  
Jacket Material FR-PVC or FR-LSZH for Lowsmoke cable
Storage Temperature
Operating Temperature
Installation Temperature
 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

10. ข้อกำหนดในการติดตั้งระบบสายสัญญาณภายหลังการติดตั้งคือสายสัญญาณ

10.1     ทั่วไป             สำหรับการติดตั้งนอกจากจะต้องดำเนินการตามมารตรฐานนี้แล้วยังต้องติดตั้งตามข้อกำหนดและระเบียบในการติดตั้งที่ถือปฎิบัติในแต่ละท้องที่อีกด้วย 10.1.1  การเดินสายสัญญาณแนวราบและสายสัญญาณหลัก             ควรจะเริ่มประเมินว่าจะติดตั้งสายสัญญาณได้ถูกต้องตามแบบที่ได้กำหนดไว้ และความเค้นในสายควรจะมีน้อยที่สุด (ความเค้นเกิดจากแรงดึงในการดึงและขึงสายสัญญาณ ในการติดดตั้งหรือการรัดสายเนื่องจากการมัดสาย) สายรัดสายสัญญาณที่ใช้รัดรวมสายสัญญาณควรจะรัดให้หลวมพอที่สายสัญญาณจะสามารถเลื่อนไปตามสายได้บ้าง ไม่ควรจะรัดจนสายเสียรูปไป (ต้องศึกษาข้อกำหนดการติดตั้งและกฎระเบียบก่อนการติดตั้ง) 10.2     สายตีเกลียว 100 โอห์ม (สายยูทีพี : สายตีเกลียวไม่มีชิลด์) หรือสายเอสซีทีพี  (สายตีเกลียวหุ้มฟอยล์) 10.2.1  รัศมีความโค้งงอที่ต่ำที่สุด             รัศมีความโค้งงอที่ต่ำที่สุดของสายสัญญาณจะขึ้นอยู่กับสภาพของสายสัญญาณขณะที่ทำการติดตั้งคือมีแรงดึงมากระทำกับสายสัญญ...

4. การติดต้้งระบบสายสัญญาณ

4.1       ทั่วไป             การติดตั้งสายสัญญาณแนวราบเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งระบบสายสัญญาณที่ใช้ในการสื่่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม โดยเป็นการติดตั้งสายสัญญาณจากจุดรวมการสื่อสารไปยังเต้ารับ หรือขั้วต่อในพื้นที่ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยสายสัญญาณแนวราบ เต้ารับ การเชื่อมต่อสายเชือมต่อหรือสายต่อในจุดรวมการสื่อสาร และอาจจะถึงกลุ่มเต้ารับ หรือจุดศูนย์รวมเต้ารับก็ได้             (คำว่า "แนวราบ" ใช้กับสายสัญญาณที่เดินตามแนวราบหรือแนวนอนในขั้วหรือใต้ฝ้าของอาคาร)             การออกแบบการติดตั้งสายสัญญาณในแนวราบเทียบกับการใช้งานในระบบต่างๆ ดังนี้             ก) ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์             ข) อุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบสลับสาย             ค) ระบบการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์             ง) ระบบแลน (Local area Network)             จ)...

การคำนวณค่า Loss ของ Fiber Optic

ตัวอย่าง : (คำนวณที่ wavelength 1300 nm ตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.3   ติดตั้งสาย Multimode 50/125 ohm ยาว 500 เมตร มีจุดต่อแบบ Splice 1 จุด ต่อ และมีจุดต่อแบบ Adapter 2 จุดต่อที่ Patch Panel ให้คำนวณหาค่า Loss                                              Limit                        Q’TY                          Loss Fiber Loss                          1.5 dB/km           ...