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S-22 Multi-Core Fiber Fusion Splicer O 1º S plicer de F usion F usion de Múltiplos Núcleos Totalmente Automático na China Mais
Polarização Manutenção (PM) de Fibra de Fusão, Junção de S-12 * Núcleo para núcleo de alinhamento, baixa perda de emenda * Endview e Perfil de observação e de alinhamento * Arco de calibração automática e emendas PM * fibra de 45 e 90 graus de alinhamento Mais
S-37 LDF Specialty Fiber Fusion Splicer SHINHO S-37 é o modelo mais recente que desenvolvemos, pode emendar o diâmetro do revestimento de fibra de 125 a 400μm com baixa perda de emenda. Equipamos a máquina com 3 suportes de fibra diferentes e 2 pares de eletrodos sobressalentes. Mais
splicer de fusão de fibra de fita x950 Emendador de fusão de fibra de fita para 2-12 núcleos Alinhamento preciso da fibra, baixa perda de emenda Design industrial robusto, fácil de operar Mais
núcleo para core splicer de fusão de fibra de alinhamento x 900 splicer de fusão de seis motores, núcleo real para a tecnologia de alinhamento de núcleo. 6s splicing, 16s heating, identificam os tipos de fibra automaticamente. usado para projetos de wan / man / telecomunicação. Mais
splicer robusto multi-função da fusão do arco s16 design industrial robusto, anti-choque, à prova de poeira e à prova d'água. suporte multifuncional para fibra nua, patch cords, cabo drop etc. emenda rápida e aquecimento, calibração automática de arco. Mais
Pelacables térmico de fibra de cinta SHINHO X-18 El pelacables térmico Shinho X-18 es un pelacables térmico manual recientemente desarrollado, especialmente diseñado para el pelado térmico no destructivo de la cubierta del cable plano de hasta 12 fibras. Una herramienta buena y confiable para trabajos de empalme de fibra de cinta. Mais
O que é perda de retorno para conectores de fibra?
A perda de retorno é a quantidade de potência óptica refletida na fonte devido a uma incompatibilidade entre o conector e a fibra. É expresso em decibéis (dB) e é causado por fatores como imperfeições superficiais, variações no diâmetro do núcleo da fibra e desalinhamentos axiais. A perda de retorno pode causar interferência de sinal, distorção e redução da distância de transmissão.
O método mais comum usado para medir a perda de retorno é o Reflectômetro Óptico no Domínio do Tempo (OTDR). Aqui estão as etapas envolvidas na medição da perda de retorno usando um OTDR:
1. Conecte o OTDR:
Conecte o OTDR ao conector de fibra óptica que está sendo testado.
2. Meça o sinal de referência:
Meça o sinal de referência conectando o OTDR a um cabo de referência. O cabo de referência deve ter comprimento conhecido e estar devidamente calibrado.
3. Meça o sinal de teste:
Meça o sinal de teste conectando o OTDR ao conector que está sendo testado. O OTDR envia um pulso de luz pela fibra e as reflexões são analisadas .
4. Analise os resultados: O OTDR produz um traço da luz refletida. Analise o rastreamento para determinar a quantidade de perda de retorno. O resultado é expresso em decibéis (dB).
O uso de conectores de alta qualidade e bem testados pode ajudar os instaladores de rede a fornecer conexões de alta velocidade com bom desempenho a longo prazo. Aqui estão algumas dicas para otimizar valores de perda de inserção/retorno:
1. Mantenha todos os conectores de fibra óptica limpos, especialmente antes e depois da instalação e teste.
2. Minimize o número de curvas, bobinas, emendas e conectores apertados que podem fazer com que a luz refrate através do revestimento de fibra. Se forem necessárias fibras enroladas, mantenha o raio o maior possível.
3. Use cabos terminados em fábrica. Essas rescisões são feitas de acordo com diretrizes rígidas e geralmente incluem garantia do fabricante.
4. Tome uma decisão orçamentária informada: seu orçamento para “perda de energia” ou seu orçamento para estoque de cabos. Comprar cabos de fibra óptica baratos e de baixa qualidade pode aumentar ainda mais o custo.
A perda de retorno leva à redução da intensidade do sinal, interferência e distorção do sinal, o que pode resultar em erros e redução da distância de transmissão. Portanto, é essencial minimizar a perda de retorno para garantir uma transmissão de sinal confiável e eficiente.
Hoje é 22 de dezembro de 2023, desejo Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
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