Światłowód wielomodowy OM2 (50/125 μm) odporny na zginanie (BIMMF) to rodzaj światłowodu zaprojektowanego specjalnie w celu łagodzenia skutków strat na zginaniu, które mogą wystąpić w tradycyjnych światłowodach wielomodowych. Oto kilka kluczowych cech OM2 BIMMF:
1. Niewrażliwość na zginanie: OM2 BIMMF został zaprojektowany tak, aby mieć lepszą odporność na zginanie w porównaniu ze standardowymi włóknami wielomodowymi. Toleruje węższe zakręty bez znacznej utraty sygnału, dzięki czemu jest bardziej elastyczny i łatwiejszy w montażu.
2. Światłowód wielomodowy: OM2 odnosi się do wielomodowego charakteru światłowodu, co oznacza, że obsługuje transmisję wielu trybów światła jednocześnie. Pozwala to na transmisję danych o dużej przepustowości na krótkich i średnich dystansach.
3. Średnica płaszcza rdzenia 50/125 μm: OM2 BIMMF ma średnicę płaszcza rdzenia 50 mikronów i średnicę płaszcza 125 mikronów. Taka konfiguracja jest powszechnie stosowana w światłowodach wielomodowych i umożliwia sprawną transmisję sygnałów świetlnych.
4. Typowe zastosowania: OM2 BIMMF jest często wykorzystywany w aplikacjach wymagających dużej przepustowości i niezawodnej transmisji danych na małe odległości. Niektóre typowe zastosowania obejmują sieci lokalne (LAN), sieci kampusowe i połączenia między centrami danych.
5. Zgodność złączy: OM2 BIMMF jest kompatybilny z różnymi złączami światłowodowymi, takimi jak złącza LC, SC i ST, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami światłowodowymi.
Ogólnie rzecz biorąc, światłowód wielomodowy OM2 odporny na zginanie zapewnia lepszą wydajność zginania i obsługuje szybką transmisję danych na krótkich dystansach. Zapewnia elastyczne i niezawodne rozwiązanie do zastosowań wymagających wielomodowej łączności światłowodowej.
Światłowód wielomodowy OM2 (50/125 μm) odporny na zginanie (BIMMF) jest powszechnie stosowany w różnych zastosowaniach wymagających szybkiej i niezawodnej transmisji danych na krótkie i średnie odległości. Niektóre z typowych zastosowań OM2 BIMMF obejmują:
1. Sieci lokalne (LAN): OM2 BIMMF jest szeroko stosowany w środowiskach LAN, takich jak budynki biurowe, szkoły oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, w celu obsługi transmisji danych o dużej przepustowości pomiędzy urządzeniami sieciowymi.
2. Centra danych: OM2 BIMMF jest wykorzystywany w środowiskach centrów danych do łączenia serwerów, przełączników, urządzeń pamięci masowej i innego sprzętu sieciowego. Umożliwia efektywną transmisję danych w infrastrukturze centrum danych.
3. Sieci kampusowe: OM2 BIMMF nadaje się do łączenia różnych budynków w sieci kampusowej, takich jak uniwersytety, instytuty badawcze i kampusy korporacyjne. Umożliwia szybki i niezawodny transfer danych pomiędzy różnymi węzłami sieci.
4. Systemy bezpieczeństwa i nadzoru: OM2 BIMMF jest często używany w systemach bezpieczeństwa i nadzoru do przesyłania sygnałów wideo i danych z kamer do urządzeń monitorujących i nagrywających. Zapewnia wysoką jakość i nieprzerwany monitoring wideo.
5. Systemy multimedialne i audiowizualne: OM2 BIMMF jest wykorzystywany w zastosowaniach multimedialnych i audiowizualnych, w tym w wideokonferencjach, Digital Signage i strumieniowym przesyłaniu multimediów. Umożliwia transmisję sygnałów wideo i audio o wysokiej rozdzielczości.
6. Sieci przemysłowe: OM2 BIMMF jest wykorzystywany w środowiskach przemysłowych do zastosowań sieciowych, takich jak automatyzacja fabryk, kontrola procesów i monitorowanie sprzętu. Wspiera niezawodną transmisję danych w trudnych i wymagających warunkach.
7. Sieci mieszkaniowe: OM2 BIMMF można używać w budynkach mieszkalnych do zastosowań takich jak instalacje światłowodowe (FTTH), umożliwiające szybki dostęp do Internetu i usługi multimedialne w domach.
Podsumowując, światłowód wielomodowy OM2 (50/125 μm) odporny na zginanie znajduje zastosowanie w szerokiej gamie środowisk, w tym w sieciach LAN, centrach danych, sieciach kampusowych, systemach bezpieczeństwa, systemach multimedialnych, sieciach przemysłowych i sieciach mieszkaniowych. Zapewnia wydajną i niezawodną transmisję danych dla różnych wymagań komunikacyjnych i sieciowych.
Charakterystyka | Warunki | Określone wartości | Jednostki |
Charakterystyka geometrii | |||
Średnica rdzenia | -- | 50±2,5 | [µm] |
Niekołowość rdzenia | -- | ≤5,0 | [%] |
Średnica okładziny | -- | 125,0±1,0 | [µm] |
Nieokrągłość okładziny | -- | ≤1,0 | [%] |
Średnica powłoki | -- | 245±7 | [µm] |
Błąd koncentryczności powłoki/płaszcza | -- | ≤10,0 | [µm] |
Nieokrągłość powłoki | -- | ≤6,0 | [%] |
Błąd koncentryczności rdzenia/płaszcza | -- | ≤1,5 | [µm] |
Długość dostawy | -- | do 17,6 | [km/szpula] |
Charakterystyka optyczna | |||
Osłabienie | 850nm | ≤2,3 | [dB/km] |
1300nm | ≤0,6 | [dB/km] | |
Przepełniona przepustowość modalna | 850nm | ≥500 | [MHz·km] |
1300nm | ≥500 | [MHz·km] | |
Przysłona numeryczna | -- | 0,200±0,015 | -- |
Grupowy współczynnik załamania światła | 850nm | 1,482 | -- |
1300nm | 1,477 | -- | |
Długość fali zerowej dyspersji,λ0 | -- | 1295-1340 | [nm] |
Nachylenie zerowej dyspersji, S0 | 1295nm≤λ0≤1310nm | ≤0,105 | [ps/(nm2·km)] |
1310nm≤λ0≤1340nm | ≤0,000375(1590-λ0) | [ps/(nm2·km)] | |
Strata makrozginania | -- | -- | -- |
2 obroty przy promieniu 15 mm | 850nm | ≤0,1 | [dB] |
1300nm | ≤0,3 | [dB] | |
2 obroty przy promieniu 7,5 mm | 850nm | ≤0,2 | [dB] |
1300nm | ≤0,5 | [dB] | |
Charakterystyka rozproszenia wstecznego | 1300nm | -- | -- |
Krok (średnia pomiaru dwukierunkowego) | -- | ≤0,10 | [dB] |
Nieregularności dotyczące długości włókna i nieciągłości punktowej | -- | ≤0,10 | [dB] |
Jednorodność tłumienia | -- | ≤0,08 | [dB/km] |
Charakterystyka środowiskowa | 850 nm i 1300 nm | -- | -- |
Cykl temperaturowy | -60 ℃ do 85 ℃ | ≤0,10 | [dB/km] |
Cykl temperaturowo-wilgotnościowy | -10 ℃ do 85 ℃, 4% do 98% wilgotności względnej | ≤0,10 | [dB/km] |
Zanurzenie w wodzie | 23 ℃, 30 dni | ≤0,10 | [dB/km] |
Suche ciepło | 85 ℃, 30 dni | ≤0,10 | [dB/km] |
Wilgotne ciepło | 85 ℃, 85% wilgotności względnej, 30 dni | ≤0,10 | [dB/km] |
Specyfikacja mechaniczna | |||
Próba dowodowa | -- | ≥9,0 | [N] |
-- | ≥1,0 | [%] | |
-- | ≥100 | [kpsi] | |
Siła naciągania powłoki | typowa siła średnia | 1,5 | [N] |
siła szczytowa | ≥1,3,≤8,9 | [N] | |
Parametr podatności na korozję naprężeniową dynamiczną (nD,typowy) | -- | 20 | -- |
Zewnętrzny kabel optyczny, wewnętrzny kabel optyczny, wewnętrzny opancerzony kabel optyczny, nadmuchiwany kabel optyczny, OPGW, zworka optyczna itp.