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High Reflectivity Fiber Bragg Grating Reflector 1650nm OTDR FBG Reflector LC APC

High Reflectivity Fiber Bragg Grating Reflector 1650nm OTDR FBG Reflector LC APC

Hochreflexionsfaser-Bragg-Gitterreflector

Fiber Bragg Gitterreflector 1650nm

OTDR-Glasfaserreflector

Herkunftsort:

aus China

Markenname:

HJY

Zertifizierung:

CE, ROHS, FCC

Modellnummer:

HJY-FBG-R-1650-XX-XX-1

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Produktdetails
Reflexionsfähigkeit:
≥99%
Art der Packung:
Bar Fiber oder angepasst
Verlust der Einfügung:
≤ 0,5 dB
Speichertemperatur:
-40 zu 85°C
Temperaturbereich:
-40 zu 85°C
Hervorheben:

Hochreflexionsfaser-Bragg-Gitterreflector

,

Fiber Bragg Gitterreflector 1650nm

,

OTDR-Glasfaserreflector

Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge
1pc
Preis
Please find sales@huajiayu.com
Verpackung Informationen
Neutrale Standardverpackung
Lieferzeit
5~7 Werktage
Zahlungsbedingungen
L/C, D/A, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
10000000pcs/month
Produkt-Beschreibung

High Reflectivity Fiber Optical 1650nm OTDR FBG Reflector LC APC am Ende des PON

Eigenschaften des FBG-Reflektors
Der FBG-Gitterreflector ist ein Wellenlängen-Selektivreflector.mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 100 W,Verglichen mit Dünnschichtreflektoren weisen Glasfaserreflektoren folgende Eigenschaften auf:

 

Der OTDR FBG Reflector basiert auf der Fiber Bragg Grating-Technologie mit großer Bandbreite und geringem Einsatzverlust, um das OTDR-Testsignal zu reflektieren.Wenn das optische Messsystem ein bestimmtes Wellenlängenbereich an ein passives optisches Netz (PON) erzeugt, das durch das FBG gehen kann, wird das FBG seine eigene intrinsische Reflexionswellenlänge bei 1644,5 nm - 1655,5 nm widerspiegeln.
 
 
Eigenschaften
Anwendungen
* Hohe Präzision der Reflexionsfähigkeit bei Prüfwellenlänge
* Niedriger Einsatzverlust bei Verkehrswellenlänge
* Einfach zu installieren
* Außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Umweltstabilität
* Für FTTH, FTTB und FTTC anwendbar
* Kompatibel mit GPON, EPON, GEPON, 10GEPON, NGPON
* Erstellen Sie eine hohe Reflektivität und eine breite Arbeitsbandbreite am Ende eines PONs, ohne den Verkehr zu stören
* Testen Sie die Reflexionsfähigkeit vom Zentralbüro aus.
* Überprüfen Sie die optische Kontinuität eines Abonnenten beim Hinzufügen oder bei der Fehlerbehebung
 

 

 
1Der FBG-Reflektor erzeugt eine hohe Reflexionsfähigkeit am PON-Ende, was die Kommunikation nicht beeinträchtigt.
Der Glasfasergitterreflektor verwendet Glasfasergitter, um nahezu 100% des vom OTDR auf der OLT-Seite des optischen Verbindungsterminals gesendeten Prüflichtimpulses zu reflektieren.und die Wellenlängen, die die Bedingungen nicht erfüllen, durch den Glasfaserreflektor normalerweise mit einer geringen Dämpfung.
Wenn das OTDR erkennt, dass das reflektierte Erkennungssignal vorhanden ist, ist die Glasfaserverbindung am Endbenutzer normal.Es zeigt an, dass die Faser am Endbenutzer beschädigt oder zerbrochen istEs kann die schnelle Online-Erkennung von Glasfaserleitungen ermöglichen, ohne die normale Kommunikation anderer Kommunikationssignale zu beeinträchtigen.
 
2Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit des FBG-Reflektors
Der Fasergitterreflektor verwendet die Lichtempfindlichkeit des Fasermaterials, um das Fasergitter auf den Faserkern zu schreiben.Die optische Faser geht durch die keramische Ferrule und der Gitterbereich ist teilweise eingekapselt in der keramischen FerruleDas Glasfasergitter wird beim Ein- und Entfernen des Glasfaserreflektors nicht beeinträchtigt und wird nicht durch Schmutz beeinträchtigt, so dass es eine hohe Zuverlässigkeit aufweist.
 
3Der FBG-Reflektor und die Adapterstruktur sind leicht anzuschließen.
Glasfaserreflectoren sind in SC- und LC-Typen erhältlich. Sie interagieren mit regulären Adaptern. Sie sind sehr bequem zu bedienen.
Mit der weit verbreiteten Umsetzung von FTTH-Projekten für Glasfasern in Haushalten steigt die Zahl der an optischen Netzen beteiligten Nutzer weiter.Wie man schnell und genau Fehler im optischen Netzwerk erkennt, ist besonders wichtig für die
 
 
Anwendungsschema:
High Reflectivity Fiber Bragg Grating Reflector 1650nm OTDR FBG Reflector LC APC 0
 
Spezifikation und Bestellinformationen:
Art der Ware
HJT-FBG-R-1550-XX-XX*
Parameter
Mindestwert
Höchstbetrag
Optische Parameter
Übergangsbandwellenlängenbereich (nm)
1260
1625
Wellenlängenbereich des Reflexionsbandes (nm)
1644.5
1655.5
Einfügungsverlust (1260 nm - 1360 nm) (dB) *
-
1.0
Eintrittsverlust (1460 nm - 1600 nm) (dB)
-
1.0
Einsetzungsverlust (1600 nm - 1625 nm) (dB)
-
2.0
Einfügungsverlust (Reflexionsband) (dB)
21
-
Rücklaufverlust (1260 nm - 1360 nm) (dB) *
35
-
Rückkehrverlust (1460 nm - 1580 nm) (dB)
35
-
Rückkehrverlust (1580 nm - 1620 nm) (dB)
30
-
Rückkehrverlust (1620 nm - 1625 nm) (dB)
20
-
Rücklaufverlust (Reflexionsband) (dB)
0
1.0
Polarisationsabhängiger Verlust (1260 nm - 1600 nm) (dB)
0
0.6
Ripple (Reflexionsband) (dB)
0
0.4
Temperaturabhängiger Verlust (1260 nm - 1600 nm) (dB)
0
0.5
Maximale optische Leistung (dBm)
27
Steckzeiten
500
-
Verbindungsstück
SC/APC Männlich und SC/APC Weiblich
 
Temperaturbereich
Speichertemperatur (°C)
- 40
85
Betriebstemperatur (°C)
- 25 Jahre.
65
Relative Luftfeuchtigkeit (RH%)
5
95
*1HJY-FBG-R-1550-XX-XX,das erste XX bedeutet Fasertypen,das zweite XX bedeutet Strukturtypen
*2 Einsetzungsverlust (dB) = -10 log
(Ausgangsleistung/Eingangsleistung) [dB]
*3Returverlust (dB) =-10 log ((Reflected Power/Input Power) [dB]. Um den Rücktrittsverlust des Reflexbandes zu messen, sollte das Licht von 1650 nm von der weiblichen Seite des Reflektors injiziert werden.

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