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No cenário em constante evolução da tecnologia de fibra óptica, a precisão e a precisão são fundamentais, especialmente ao lidar com as fibras ópticas de manutenção da polarização (PM). Essas fibras especializadas são críticas em aplicações como giroscópios de fibra óptica (FOG), onde mantêm a polarização ST
No mundo em constante evolução da tecnologia a laser, as máquinas de soldagem a laser de fibra surgiram como ferramentas fundamentais, impulsionando o avanço de equipamentos a laser de fibra de alta potência. Essas máquinas não são apenas sobre ingressar em materiais; Eles são sobre precisão, eficiência e inovação. No coração deste TEC
No cenário em constante evolução do processamento industrial, a demanda por precisão e eficiência nunca foi superior. À medida que as indústrias se esforçam para atender a essas demandas, tecnologias como máquinas de soldagem a laser de fibra tornaram -se indispensáveis. Compreender o preço da máquina de soldagem a laser de fibra é cruc
O domínio da fibra óptica está testemunhando avanços notáveis, particularmente no campo dos transformadores de corrente de fibra óptica (FOCT). Um componente central nesta evolução é a polarização que mantém a fibra, o que garante a estabilidade e a precisão dos sinais ópticos. Como a demanda por precisão
Introdução no mundo hiper-conectado de hoje, a demanda por Internet rápida, estável e de alta capacidade aumentou em todos os setores. Por trás dessa conectividade perfeita, encontra -se a intrincada rede de cabos de fibra óptica - os heróis desconhecidos da comunicação moderna.
IntroductionFibre Fusion Splicers são instrumentos críticos na instalação e manutenção modernas de fibra óptica. Essas ferramentas de precisão alinham e fundem as fibras ópticas usando um arco elétrico para formar uma única fibra longa.
No mundo de hoje conectado digitalmente, as redes de fibra óptica de alta velocidade não são mais um luxo-elas são uma necessidade. Esteja você está depositando infraestrutura para acesso urbano à Internet, construindo data centers ou implantando telecomunicações de longa distância, todas as contagens de conexão de fibra.
Introdução No mundo hiperconectado de hoje, a infraestrutura de fibra óptica desempenha um papel vital na habilitação de comunicação rápida e confiável. Seja para data centers, redes 5G ou projetos de fibra para casa (FTTH), a precisão e a eficiência não são negociáveis.
Na era digital de hoje, as redes de fibra óptica desempenham um papel crucial para garantir a transmissão de dados rápida e confiável. À medida que a demanda por Internet de alta velocidade continua a crescer, a necessidade de infraestrutura de fibra óptica robusta e confiável nunca foi tão crítica. Este artigo explora o
Disponibilidade: | |
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Quantidade: | |
X-1100E
Shinho
Descrição do produto
CARACTERÍSTICAS
◆ Nove funções em um OTDR: OTDR, OPM, LS, VFL, mapa de eventos, teste RJ45, teste de perda, lanterna, localizador de linha (opcional)
Ração
◆ Painel de vidro temperado do tipo placa de capa, sem se preocupar com o arranhão da tela
◆ A bateria de grande capacidade garante um tempo de medição prolongado de 8 horas e um tempo de espera prolongado de 15 horas, fornecendo garantia para operações de teste de campo.
◆ Apoie testes on -line, com uma potência óptica online máxima de -2dbm
◆ Suportar relatório de saída em PDF, suporte para armazenamento local
◆ Suportar unidades USB, memória de expansão do cartão SD, suporta carregamento tipo C e transmissão de dados
◆ Suportar a cobrança do banco de energia, sem se preocupar com a bateria acaba
◆ De acordo com os padrões internacionais de dados de teste com software de simulação perfeito, mais fácil de gerar o relatório
◆ Tipo de pia Design da porta de luz para melhor proteção
◆ Função de proteção óptica automática para evitar danos ao módulo óptico.
Especificações gerais
Mostrar |
4,3 polegadas FTF LCD, TP capacitivo |
Bateria |
3.7V/5200mAh, tempo de espera> 10 horas |
Adaptador de energia |
USB (tipo C) |
Armazenamento de dados |
Inside ≥1000, externo: DP |
Temperatura de trabalho/ armazenamento |
-10 ℃ ~+50 ℃/-20 ℃ ~+70 ℃ |
Umidade |
0 ~ 90%(sem condensação) |
Dimensão/peso |
175x105x45mm/450g (com bateria) |
Pacote |
X-1100E OTDR; bolsa de transporte macio; cinto de saco; Cabo USB; Rj45; Conector FC/SC; cinta; Guia do usuário; Certificado de calibração |
Especificações técnicas
Faixa de medição |
100m/500m/1km/2km/5km/10km/20km/40km/60km/90km |
Zona morta do evento |
≤1,5m |
Zona de atenuação |
6 m |
Largura de pulso |
5ns/10ns/20ns/50ns/100ns/275ns/500ns/1us/2us/5us/10us (para comprimento de onda triplo máximo é 2us |
Índice de Refração |
1 .0000 ~ 2 .0000 |
Precisão de reflexão |
± 3d b |
Resolução de amostragem |
Mínimo 0,2m |
Ponto de amostragem |
Pontos de amostragem máxima: 20000 |
Resolução de amostragem |
20cm ~ 8m |
Linearidade |
± 0 .2dB/dB |
Limiar de perda |
0,01dB |
Resolução de perdas |
0,001dB |
Formato de arquivo |
Formato de arquivo SOR padrão |
Nível de segurança |
Classe 3b |
Resolução da faixa |
0 .001m |
Precisão da distância |
± (intervalo de amostragem de 1m++0,005% x faixa de medição) (Excluindo erro de índice de refração) |
Outros módulos funcionais
Módulo |
Parâmetro |
Observação |
Vfl |
10mW , CW/2Hz |
10mW em padrão |
OPM |
Comprimento de onda: 850/1300/1310/1490/1550/1625/ 1650nm Opção A: -70DBM ~+10DBM; Opção B : -50dbm ~+26dbm. |
Opção A em padrão |
RJ45 |
Sequência de linhas / localização de linha |
|
Fonte a laser |
Somente suporte ao comprimento de onda SM, saída: -5dB M ± 2dB (ajuste), incerteza ± 5% |
|
Teste de cabo de rede |
Suportar testes de sequência de fio de rede e alinhamento de fio |
Modelos
Número do modelo |
Comprimento de onda (nm) |
Faixa dinâmica (dB) |
Distância de teste (km) |
Teste online |
|||
Sequência de comprimento de onda única |
|||||||
X1100E-A20SF |
1550 ± 20nm (1310 disponíveis) |
20 |
1310nm: 30km 1550nm: 50km |
Disponível |
|||
X1100E-A22SF |
1550 ± 20nm (1310 disponíveis) |
22 |
1310nm: 36km 1550nm: 60km |
Disponível |
|||
X1100E-A24SF |
1550 ± 20nm (1310 disponíveis) |
24 |
1310nm: 42 km 1550nm: 70km |
Disponível |
|||
X1100E-C22SF |
1650 ± 5nm |
22 |
50km |
Disponível |
|||
X1100E-P22SF |
1625 ± 5nm |
22 |
50km |
Disponível |
|||
X1100E-T22SF |
1610 ± 20nm |
22 |
50km |
Disponível |
|||
X1100E-B26SF |
1310 ± 20nm |
26 |
50km |
Disponível |
|||
Sequência de comprimento de onda dupla |
|||||||
X1100E-A22D |
1310/1550 ± 20NM |
22/20 |
50km (1550nm) |
Não disponível |
|||
X1100E-A24D |
1310/1550 ± 20NM |
24/22 |
60km (1550nm) |
Não disponível |
|||
X1100E-A26D |
1310/1550 ± 20NM |
26/24 |
70 km (1550nm) |
Não disponível |
|||
X1100E- M24 |
850/1300 ± 20Nm |
22/24 |
30 km (1300nm) |
Não disponível |
|||
Sequência de três comprimentos de onda |
|||||||
X1100E-S-AT24 |
1310/1550/1610 |
24/22/22 |
60 km |
Não disponível |
|||
X1100E-S-AB24 |
1310/1550/1625 |
24/22/22 |
60 km |
disponível |
|||
X1100E-S-AC24 |
1310/1550/1650 |
24/22/22 |
60 km |
disponível |