В сфере современной навигации и точных систем измерения волоконно-оптический гироскоп выделяется как маяк инноваций. В основе его точности и надежности лежит критическая роль, которую играет поляризации, поддерживающая технологии. Эта технология гарантирует, что легкиеством автоматических стриптизерш является их точность и последовательность, поскольку они могут быть запрограммированы на разделение волокон на определенной длине. Это снижает риск человеческой ошибки и обеспечивает равномерные результаты. Автоматические стриптизерши особенно полезны в больших объемах, где эффективность и точность имеют решающее значение.
В постоянно развивающемся ландшафте волоконно-оптической технологии, точность и точность имеют первостепенное значение, особенно при работе с оптическими волокнами поляризации (PM). Эти специализированные волокна имеют решающее значение в таких приложениях, как волоконно -оптические гироскопы (FOG), где поддержание поляризации ST
В постоянно развивающемся мире лазерной технологии волоконно-лазерные сварочные машины стали ключевыми инструментами, что привело к развитию мощного волоконного�лазерного оборудования. Эти машины не только присоединяются к материалам; Они о точности, эффективности и инновациях. В основе этого ТЕК
В постоянно развивающемся ландшафте промышленной обработки спрос на точность и эффективность никогда не было выше. Поскольку отрасли стремятся соответствовать этим требованиям, такие технологии, как волоконно -лазерные машины, стали незаменимыми. Понимание оптоволоконной лазерной сварки цены - это Cruc
Царство волоконно -оптики свидетельствует о замечательных достижениях, особенно в области трансформаторов оптоволоконного тока (FOCT). Важным компонентом в этой эволюции является поляризация, поддерживающая волокна, которая обеспечивает стабильность и точность оптических сигналов. Как спрос на точность
Введение в сегодняшний гиперсвязанный мир, спрос на быстрый, стабильный и интернет с высокой пропускной способностью вырос в каждой отрасли. За этим беспроблемным подключением находится сложная сеть волоконно -оптических кабелей - незамеченных героев современного общения.
ВВЕДЕНИЕ ПЕРЕЗАННЫЕ СЛАНСКИЕ СЛАНДЫ - это критические инструменты в современной установке и обслуживании оптического волокна. Эти точные инструменты выравнивают и объединяют оптические волокна вместе, используя электрическую дугу с образованием одного длинного волокна.
В современном мире цифровой связи высокоскоростные оптоволоконные сети больше не являются роскошью-это необходимость. Независимо от того, укладываете ли вы инфраструктуру для доступа к городскому интернету, создавать центры обработки данных или развертывание телекоммуникаций на расстоянии, каждое оптоволоконное соединение имеет значение.
ВВЕДЕНИЕ В современном гиперконцентрированном мире волоконно -оптическая инфраструктура играет жизненно важную роль в обеспечении быстрого, надежного общения. Будь то центры обработки данных, сети 5G или проекты волокна до дома (FTTH), точность и эффективность не подлежат обсуждению.
В современную цифровую эпоху волоконно -оптические сети играют решающую роль в обеспечении быстрой и надежной передачи данных. Поскольку спрос на высокоскоростный интернет продолжает расти, необходимость надежной и надежной оптоволоконной инфраструктуры никогда не была более критичной. В этой статье исследует
доступностью вставки: | |
---|---|
Количество: | |
X-5004
Шинью
Описание продукта
Особенности для идентификатора оптического волокна X-5004
◆ Относительная оптическая мощность цифрового дисплея
◆ Онлайн -тестирование волокна
◆ Определяет 3 общих тестовых тона, 270 Гц, 1 кГц и 2 кГц
◆ Определяет 3 доминирующего направления движения, слышимый сигнал тревоги
◆ Низкие ложные обнаружения и потери вставки
◆ Низкое энергопотребление, портативное и простое в эксплуатации
◆ Оборудован капюшоном для более точного тестирования на открытом воздухе
◆ Обеспечить соответствующий адаптер для 250 мкм голого волокна, 0,9 мм/2 мм/3 мм шнур
Спецификации
Идентифицированный диапазон длины волны |
800-1700 нм |
|
Идентифицированный тип сигнала |
CW, 270 Гц ± 5%, 1 кГц ± 5%, 2 кГц ± 5% |
|
Тип детектора |
Ingaas 2pcs |
|
Тип адаптера |
Ø0.25/Ø0,9/Ø2.0/Ø3.0 |
|
Направление сигнала |
Левый и правый светодиод |
|
Петь направление диапазон испытаний (DBM, CW/0,9 мм голый волокно) |
-46 ~ 10 (1310 нм) |
|
-50 ~ 10 (1550 нм) |
||
Диапазон тестов мощности сигнала |
-50 ~+10 (дБм, CW/0,9 мм голый волокно) |
|
Отображение частоты сигнала (Гц) |
270, 1K, 2K |
|
Диапазон частотных испытаний (DBM, среднее значение) |
Ø0,9, Ø2.0, Ø3.0 |
-30 ~ 0 (270 Гц, 1 кГц) |
-25 ~ 0 (2 кГц) |
||
0.25 |
-25 ~ 0 (1 кГц, 2 кГц) |
|
-20 ~ 0 (2 кГц) |
||
Потеря вставки (дБ, типичное значение) |
0,8 (1310 нм) |
|
2.5 (1550 нм) |
||
Щелочная батарея |
9 В |
|
Рабочая температура |
-10 ℃ ~ + 60 ℃ |
|
Температура хранения |
-25 ℃ ~ + 75 ℃ |
|
Размер/вес |
195x30x27mm/200g |
|
Упаковка |
X-5004 Идентификатор волокна; Руководство пользователя; адаптер Fifiber; Мягкая сумка для переноски |
ВИДЕО