ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
LINK DISTRIBUTION FIBER OPTIC CABLE are designed for indoor communication. These cable are designed to save conduit space and ideal for moderate distance trunking applications. Small size and high strength arefeatures of these cable. And, it can be easily stripped and terminated for direct connectorization with all common connector type. These cable utilize 900 ohm tight-buffered optical fibers surrounded by aramid strength menber with a Flame-Retardant PVC outer jacket. These PVC-jacketed cable meet the requirements of National Electrical Code (NEC article 770) and is OFNR listed.


Applications
Features
Fiber to the desk
High Performance SM and MM Fibers Meeting
Horizontal & Vertical installation
Industrial Standards
Back Bone
900 ohm Tight Buffer Coating Allowing East
100 BASE-F, 155/622 Mbps ATM
Connectorization and Strippability
and Gigabit Ethernet
Aramid Yam Reinforcement for Ruggged Protection
Designed and Tested in Accordance with Bellcore
GR-409-CORE, TIA/EIA568-C.3, ISO/IEC 11801,ICEA 596,
IEEE 802.3 (LAN, Ethernet, Fast Ethernet,Gigabit Ethernet)
and 10 Gigabit Ethernet), IEC 60793 and IEC 60794
Mechanical Properties

Cable Design 
Cable Outside
Cable Weigh
Maximun Tensile Load
Minimum Bend Radius
Diameter, mm
kg / km
Short Term, N
Long Term, N
Load, cm
Unload,cm
2-Fiber
4.8
18.0
800
200
7.2
4.8
4-Fiber
5.2
23.0
1000
300
7.8
5.2
6-Fiber
5.7
31.0
1000
300
8.5
5.7
8-Fiber
6.1
36.0
1400
440
9.1
6.1
12-Fiber
7.0
50.0
1800
600
10.5
7.0
24-Fiber
10.0
80.0
1800
600
20.0
15.0


Fiber Buffering and Cable
Jacket Materials FR - PVC or FR-LSZH for low smoke cable
Storage Temperature -40 c to + 85 c
Operating Temperature -20 c to + 80 c

Fiber Type Singlemode
Multimode
9/125 ohm
50/125 ohm
50/125ohm:XG
62.5/125 ohm
Core Diameter (ohm)
9
50
50
62.5
Cladding Diameter (ohm)
125
125
125
125
Coating Diameter (ohm)
250
250
250
250
Buffer Diameter (ohm)
900
900
900
900

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           ...