Оптика Ривър Комюникейшън ООД

 

 

От 2010 г. е модерно високотехнологично предприятие, занимаващо се с научноизследователска и развойна дейност, производство, маркетинг на монтаж на оптичен кабел, свързващи компоненти за оптичен трансивър със супер скорост; и доставка на фиброоптични решения.
ORC поддържа целта „първо качество, ефективно управление, искрено обслужване“.
Всеки производствен отдел е оборудван с най-модерните производствени и тестови устройства в индустрията, както и с добре обучен персонал. И цялата компания стриктно се придържа към системата за управление на качеството ISO9001. В допълнение, има 24/7 онлайн опитни инженерни и търговски/следпродажбени екипи, които обслужват партньори в страната и чужбина.

 

Защо да изберете нас
 
Усъвършенствано оборудване

Компанията е „Член на Китайската асоциация за интериорна декорация“, „Национално отлично предприятие във въздушната интериорна декорация“ и е оценена като „Десетте най-добри марки електрически завеси“ със 7 продуктови патента и е добре позната в индустрията .

 
Контрол на качеството

Компанията е „Член на Китайската асоциация за интериорна декорация“, „Национално отлично предприятие във въздушната интериорна декорация“ и е оценена като „Десетте най-добри марки електрически завеси“ със 7 продуктови патента и е добре позната в индустрията .

 
Професионален екип

Компанията е „Член на Китайската асоциация за интериорна декорация“, „Национално отлично предприятие във въздушната интериорна декорация“ и е оценена като „Десетте най-добри марки електрически завеси“ със 7 продуктови патента и е добре позната в индустрията .

 
Решение на едно гише

Компанията е „Член на Китайската асоциация за интериорна декорация“, „Национално отлично предприятие във въздушната интериорна декорация“ и е оценена като „Десетте най-добри марки електрически завеси“ със 7 продуктови патента и е добре позната в индустрията .

 

 

Предимства на продукта

1. Оптичното предаване е по-бързо

Стандартният начин за измерване на скоростта на предаване на данни е чрез честотна лента. Тези дни се измерва в гигабита данни в секунда (Gbps) или дори в терабита в секунда (Tbps).
Базираните на мед предавания в момента достигат максимална скорост от 40 Gbps, докато оптичните влакна могат да пренасят данни със скорост, близка до скоростта на светлината. Всъщност ограниченията на честотната лента, наложени на оптичните влакна, са предимно теоретични, но са тествани, за да бъдат измерими в стотици терабита в секунда.

2. Оптичното предаване може да покрива по-големи разстояния

Както медното, така и оптичното сигнализиране страдат от затихване или отслабване на формата на вълната на сигнала на разстояние. Оптичните кабели обаче могат да предават данни на много по-големи разстояния. Всъщност разликите са огромни.
Медните кабели са ограничени до дължини от 100 метра според действащите стандарти. По-дългите разстояния са теоретично възможни, но могат да създадат други проблеми, предотвратявайки медта да бъде надежден метод за предаване на по-големи разстояния. Оптичното окабеляване, в зависимост от сигнализирането и вида на кабела, може да предава до доста над 24 мили!

3. Оптичните кабели са непроницаеми за електромагнитни смущения

По своята същност електрическото сигнализиране в медна мрежова връзка генерира поле от смущения около кабелите. Когато имате множество кабели, минаващи близо един до друг, това смущение може да проникне в близките кабели, възпрепятствайки желаните съобщения. Това се нарича кръстосано смущаване и може да наложи скъпо препредаване на съобщението или дори да създаде риск за сигурността.
Предаването на светлина във влакнеста оптика не генерира никакви EMI, така че влакното се оказва по-сигурно и изисква по-малко препредаване, което в крайна сметка води до по-голяма възвръщаемост на инвестициите.

4. Оптичните влакна са готови за бъдещето

Всяка година количеството данни, които консумираме, се увеличава, както и изискванията за честотна лента. Инвестирането в модерна фиброоптична кабелна инфраструктура ще позволи на вашата мрежа да работи с бъдещи скорости, без да подменяте кабелите.
Солидният многофибърен гръбнак в структурирана среда ще издържи години, ако не и десетилетия, и вероятно ще продължи да поддържа нарастващи нужди от честотна лента. От друга страна, средната продължителност на живота на спецификация за категория мед е малко над пет години.
Също така имайте предвид, че технологиите и оборудването, които използват окабеляване, като цяло са склонни да намаляват разходите си с течение на времето. Следователно е вероятно свързаността от по-висок клас да стане още по-достъпна в бъдеще.

Вид на продукта

 

Режим на оптичен кабел: единичен режим или многомодов

Режимът на оптични кабели показва как светлинните лъчи се движат във влакното. Има два режима на оптичен кабел: единичен режим и многомодов.
Проводникът за пластир с едномодово влакно позволява само един мод на светлина да преминава по дължината му с много тънък диаметър от 8-10 микрона, като по този начин може да пренася сигнали при много по-високи скорости с по-ниско затихване. Едномодовото влакно има две разновидности: OS1 и OS2, които са различни по конструкция и приложение.
Сърцевината на пач кабела с многомодови влакна е по-голяма, обикновено 50 или 62,5 микрона, което позволява да се предават множество светлинни режими. Предлага се в пет разновидности, поддържащи различни скорости на предаване или разстояния: 62.5-микрона OM1, 50-микрона OM2, 50-микрона OM3, 50-микрона OM4 и {{12 }}микрон OM5, който може да се разграничи от стандартните цветове на якето. Тъй като множество светлинни пътеки преминават надолу по кабела, разстоянието, което джъмперите на многомодовите влакна могат да достигнат, обикновено е кратко.

Тип яке: PVC или LSZH

PVC и LSZH се използват за описание на общия материал на кожуха на влакнестия пач кабел. Оптичните кабели, покрити с PVC обвивка, са гъвкави при нормални температури на монтаж. В сравнение с PVC пач кабелите, LSZH пач кабелите са по-твърди и по-малко гъвкави, но съдържат съединение, забавящо горенето, което не отделя токсични изпарения, ако изгори. Пач кабелът от PVC влакна обикновено се използва за приложения на закрито, като хоризонтални линии от центъра на окабеляването. Докато кабелът LSZH се използва в невентилирани зони, изложени на обществени места, като метро и тунели, а също така се използва за помещения, които не са лесни за бързо излизане.

Тип конектор: LC, SC, ST или други

Има много типове конектори, използвани във влакнести кабели като LC, SC, ST, MTP или MPO, изброени в тази статия. Колко вида конектори за влакна знаете? Освен тези конектори, има най-нов дизайн на конектор, наречен MDC конектор, който позволява най-високата постижима плътност на конектора, като предоставя 3 пъти предимство пред стандартен LC конектор. Различните типове конектори трябва да се включват в различни интерфейси, така че е по-добре да потвърдите типа интерфейс на устройствата, които използвате за първи път.

Ако се разделят по критериите дали съединителят от всяка страна е един и същ, те могат да бъдат разделени на оптичен кабел за свързване с един и същ тип конектор и кабел за свързване с хибридни влакна. Влакнестите пач кабели, които имат един и същ тип конектор в двата края, включват LC към LC влакнен пач кабел, SC към SC влакнен пач кабел и т.н. Докато хибридният влакнен пач кабел има различни конектори на всеки край, като влакнен пач кабел LC към SC. Ако типът на порта на устройствата от двете страни е еднакъв, можете да изберете оптичен пач кабел с един и същ тип конектор или трябва да изберете хибридния.

Тип полиране: PC, UPC или APC

Оптичните конектори са проектирани и полирани до различни форми, за да се сведе до минимум обратното отражение, което е особено важно при приложения с един режим. Според този тип полиране на конектори има PC, UPC и APC оптични кабели. Тази публикация PC срещу UPC срещу APC конектор: Изборът на правилния тип оптичен конектор представя разликата между PC, UPC и APC. В наши дни типът PC polish е заменен от тип UPC. Дали ще изберете UPC или APC зависи от действителното ви приложение. Тъй като APC осигурява по-малко загуби при вмъкване от UPC, кабелите за свързване на оптични влакна на APC са по-приложими за приложения с висока честотна лента и връзки на дълги разстояния, като FTTx, пасивна оптична мрежа (PON) и мултиплекс с разделяне по дължина на вълната (WDM). Докато кабелите за свързване на UPC влакна се прилагат за оптични системи, които са по-малко чувствителни към загуба на вмъкване, като цифрова телевизия и телефония.

Simplex Fiber Optic Patch Cord

 

 

Приложения

Замърсените конектори са един от основните проблеми в оптичните влакна, причинявайки големи загуби на конектори, високо отразяване и замърсяване на трансивърите. Мрежовите оператори твърдят, че 15-50% от всички мрежови проблеми могат да бъдат проследени до мръсни конектори, причиняващи проблеми с връзката.

Частиците мръсотия във въздуха са приблизително с размера на сърцевината на SM влакното и обикновено са базирани на силициев диоксид - те могат да надраскат конекторите на компютъра, ако не бъдат премахнати! Пач панелите имат свързващи адаптери, които могат да се замърсят, ако бъдат оставени отворени на въздух или да изстържат чужди частици при многократна употреба. Тестовото оборудване има изходи с оптична преграда, които се нуждаят от периодично почистване, тъй като те могат да имат стотици вмъквания на тестови кабели за кратки времеви рамки.

Препоръчваме ви винаги да държите капачки за прах върху съединители, снаждания на прегради, пач панели или всичко друго, което ще има връзка с тях. Не само ще предотврати допълнително натрупване на прах, но и ще предотврати докосване на замърсяване или повреда от падане.

Винаги почиствайте конекторите преди свързване, независимо дали за тестване или осъществяване на мрежови връзки.

При тестване препоръчваме конекторите както на референтния, така и на тествания кабел да се почистват преди всеки тест, тъй като всеки път, когато конекторът е изложен на въздух, той може да натрупа прах. Типичният прах във въздуха е почти колкото сърцевината на SM влакното, така че почистването всеки път е дори по-важно от MM. Вторичен ефект е, че ако конекторите са замърсени, това може да надраска крайното покритие (повечето мръсотия е на основата на силициев диоксид (пясък)) и да причини по-висока отразяваща способност, ако не и загуба.

FC/APC To LC/APC Fiber Optic Patch Cord
Multi Mode Fiber Optic Patch Cable

Технология на продукта

Изображение на опциите за сглобяване на оптичен кабел от NAICable снопове и сглобки са конструирани чрез комбиниране на множество кабели и конектори за изпълнение на желаната функция. Когато става дума за модули за оптични кабели и снопове за оптични кабели, тези продукти са създадени с помощта на оптични кабели, а не медни кабели. Но от какво наистина са направени тези оптични компоненти?

Двата най-често срещани материала за оптични влакна са силициев диоксид и пластмаса. Когато са проектирани правилно, и двете имат впечатляващи механични свойства като гъвкавост и здравина. Те могат също да бъдат проектирани с отразяващи и пречупващи свойства, които са от съществено значение за предаването на сигнала.

Когато става въпрос за създаване на модул от оптичен кабел, цената може да бъде друг решаващ фактор, но приложението и дизайнът може да са най-важните фактори сред многото налични типове оптичен кабел.

Обикновено тънките нишки вътре в оптичните кабели са направени от един от най-разпространените материали на земята: силициев диоксид. Съкратено от силициев диоксид, основният материал зад повечето оптични кабели е същото съединение, намиращо се в пясъка.

Използван също за слънчеви фотоволтаици и друга електроника, силициевият диоксид, използван за оптични влакна, се нагрява до екстремни температури, докато се превърне в стъкло. След допълнителна обработка стъклото се нагрява и пречиства, така че да стане монокристално, което позволява минимална загуба на сигнал. След това пречистеното стъкло се разтяга бавно, докато образува тънки нишки с необходимия диаметър. Крайният продукт е гъвкаво оптично влакно, което - заедно с якост на опън от приблизително 2 милиона psi - може да издържи около 20 паунда напрежение в дадена област на влакното.

 

Продуктови компоненти

Има широка гама от приложения за оптични кабели, поради което те се появяват на все повече места днес. Ще намерите оптични кабели в телекомуникационни мрежи, в болници, в коли и дори в някои видове външно осветление. Но знаете ли от какво всъщност са направени оптичните кабели? Ето някои от материалите, които обикновено се срещат в оптичните кабели.

Поливинилхлорид, по-известен като PVC

PVC може да се намери в оптични кабели, които се използват както вътре, така и навън. Има свойства за забавяне на горенето и е устойчив на много различни фактори на околната среда. Не е толкова гъвкав като полиетилена или PE, но въпреки това ще го намерите в много оптични кабели.

полиетилен, по-известен като pe

PE е един от най-популярните материали за кабелна обвивка, използван в тези оптични кабели, намиращи се на открито. Той е устойчив както на влага, така и на атмосферни влияния и също така е известен като страхотен изолатор. Може да стане много твърд, когато навън стане студено, но PE е по-гъвкав от PVC в повечето случаи. Можете да направите PE забавител на горенето, като го третирате със специални химикали.

Флуорополимери

Обикновено се срещат във фиброоптични кабели, които се използват за приложения на закрито, флуорополимерите са устойчиви на пламък и включват свойства с ниска димност. Те също така правят оптичните кабели много гъвкави.

Стоманена броня

Когато оптичните кабели са заровени дълбоко под земята за приложения на открито, те трябва да бъдат защитени. Стоманената броня им осигурява цялата защита, от която се нуждаят. Може да им предложи устойчивост на смачкване и да попречи на гризачите да повредят кабелите. Кабелите, които включват стоманена броня, трябва да бъдат правилно заземени, но има предимства, които го правят си струва усилията от страна на монтажника на оптични кабели.

 

Грижа за продукта и предпазни мерки

1

Грижа и поддръжка на оптични кабели

Оптичните влакна трябва да работят надеждно, така че трябва да сте сигурни, че остават спретнати и добре поддържани. Избягвайте да ги повредите, като боравите с тях изключително внимателно. Създадохме просто ръководство за поддържане на оптичните кабели в добро състояние, без да ги повреждаме.

2

Намаляване на замърсяването

Важно е да знаете кога и кои инструменти и процедури да използвате за почистване на оптични влакна. Само защото кабелът не е бил използван, не приемайте, че няма риск от замърсяване. По време на транспортирането може да се е образувал конденз. Замърсявания като частици прах, частици храна, мъх или конденз могат да доведат до прекъсване. Никога не забравяйте да почистите края на оптичния кабел, преди да го включите в конектор.

3

Минимизирайте честата превантивна поддръжка

Не е необходимо да се извършва редовна превантивна поддръжка и почистване след инсталиране на оптични влакна. Оптичните системи са изградени така, че да бъдат инсталирани и оставени сами, освен ако не са повредени. Въпреки че случаят е такъв, понякога възникват проблеми. Уверете се, че сте почистили кабелите и конекторите, след като разрешите проблема.

Освен необходимото почистване, извършването на постоянни проверки за поддръжка може да бъде пагубно. Също така е лесно да се въведат нови замърсители като прах и мръсотия в адаптерите и конекторите, когато се разкрият във въздуха.

 

 
Фабрични снимки
 
productcate-523-350
productcate-523-350
productcate-523-350
productcate-523-350
 
сертификат
 
productcate-400-400
productcate-400-400
 
ЧЗВ
 

Въпрос: Как защитавате оптични кабели?

О: Каналите и тръбопроводите могат да предложат допълнителен слой защита с твърди, пластмасови материали, които могат да предпазят от тежестта на лед и сняг и да осигурят друга бариера срещу влага. Ако е необходимо, използвайте канали и тръбопроводи, за да поддържате оптичните кабели по-добре защитени от елементите

В: Какво е поддръжка на влакна?

О: От гледна точка на превантивната поддръжка, поддръжката на кабела с оптични влакна се състои от три дейности като периодично тестване, тестване за разграждане на влакна и контрол на мрежовите елементи. Периодично тестване – за периодично откриване на увеличаване на загубата на влакна, влошаване на влакната и проникване на вода.

Въпрос: Какво не трябва да се прави с оптичен кабел?

О: Никога не гледайте директно в края на оптичен кабел. Няма да видите нищо, дори ако кабелът е под напрежение — но невидимата инфрачервена светлина все пак може да увреди очите ви. Не само правилният инструмент може да ви помогне да свършите работата по-добре и по-бързо, той може да ви помогне да избегнете евентуално нараняване.

Въпрос: Какъв е най-добрият начин за защита на кабелите?

О: От кабелни връзки за тежък режим на работа до найлонови кабелни връзки и всичко между тях, включително кабелни връзки за монтиране на кабели и кабелни връзки от неръждаема стомана: всички те са ефективен начин да организирате вашите кабели. Внимавайте да не стегнете връзките си твърде много.

В: Какво представлява проверката на влакната?

A: Fiber Inspection е практиката за гледане на крайната страна на оптичен конектор с помощта на оптичен микроскоп. Основната причина за инспекция на влакна е да се гарантира, че съединителите нямат никакви дефекти, повреди или отломки, които биха попречили на достатъчното предаване на светлина, когато се свързват с друг съединител.

В: Колко дълго издържа оптичният кабел?

О: Оптичните кабели са много издръжливи и могат да издържат на екстремни температури и условия. Средният живот на една нишка е около 25 години. Няма да се счупи или развали по същия начин като медната жица.

Въпрос: Как да разбера дали моят оптичен кабел е повреден?

О: Идентифицирайте щетите. Първата стъпка е да се установи източникът и степента на щетите. Можете да използвате визуален локатор на повреди (VFL), който е устройство, което излъчва червена лазерна светлина през влакното, за да проследите кабела и да забележите всякакви счупвания, пукнатини или огъвания.

Въпрос: Каква е най-честата причина за повреда на оптично-влакнеста система?

О: Сред основните източници на загуби, които могат да доведат до повреда на оптична мрежа, замърсените и повредени крайни повърхности са най-подценяваната заплаха.

В: Каква е разликата между оптични влакна и оптични влакна?

О: Оптичният кабел съдържа от няколко до стотици оптични влакна в пластмасов корпус. Известни също като оптични кабели или кабели от оптични влакна, те прехвърлят сигнали за данни под формата на светлина и изминават стотици мили значително по-бързо от тези, използвани в традиционните електрически кабели.

Въпрос: Кое е по-надеждно оптично влакно или кабел?

О: Това медно окабеляване е по-податливо на условия на околната среда - като бури или електрически смущения - отколкото оптичната технология. Това прави влакното по-надежден вариант.

Въпрос: Кои са най-добрите практики за управление на управление на оптични кабели?

О: Въпроси: Какви са най-добрите практики за управление на оптични кабели? Отговор: Най-добрите практики включват защита на кабелите от повреда, като например поддържане на подходящ радиус на огъване, правилно съхранение и управление на провисването на кабела и поддържане на кабелите чисти и сухи.

Въпрос: Трябва ли да се почистват оптичните светлинни кабели?

О: Най-важно е да почистите оптичните влакна преди монтажа. Нов кабел не гарантира чист кабел, а процесът на инсталиране може да въведе прах и други замърсители. Винаги почиствайте края на оптичния кабел, преди да го включите в конектор.

В: Как защитавате края на оптичен кабел?

О: Най-добрите протектори покриват целия край на конектора, но обикновено са прости пластмасови тръби със затворен край, които прилягат плътно само върху накрайника. Тези обувки ще предпазят полирания край на накрайника на конектора от повреда при удар, която може да напука или да начупи полираната повърхност.

В: Оптичните кабели имат ли напрежение?

О: Тъй като оптичното окабеляване не изисква електрически импулси, поставянето на кабелите близо до мощно електрическо оборудване няма да създаде електромагнитни смущения. Оптичното окабеляване също е много по-твърдо и устойчиво на повреди от околната среда или пожар.

В: Колко мощност може да носи оптичното влакно?

О: Консумацията на енергия от оптични кабели може да варира от {{0}}.01-100 W/Gbps в зависимост от дължината на кабела (диаграмата по-долу). Като средна точка един 2-5 км кабел може да има консумация на енергия от 1 W/Gbps и да консумира около 0.1 Wh/GB предаване на данни, което се равнява на 0,05 Wh/GB/km. Числата могат да се огъват във файла с данни.

В: Какво да не правите с оптичния кабел?

О: Важно е да сте сигурни, че в другия край на кабела няма източник на светлина, така че се уверете, че влакното е на поне 6 инча от очите ви. Оптичен измервател на мощност може да ви помогне да се уверите, че влакното е тъмно.

Въпрос: Трябва ли оптичният кабел да е в тръбопровод?

О: Оптичният кабел трябва ли да бъде в тръбопровод? Не е необходимо да го поставяте в ПРЕДПАЗЕН тръбопровод, който ще предотврати повреда и прекъсвания, причинени от нещо, което счупи СТЪКЛЕНИТЕ нишки вътре в кабела.

В: Какво е поддръжка на оптични влакна?

О: Нечувствителното на огъване влакно изисква внимателна физическа проверка. Внимателно проверете и почистете - проверете отново и почистете отново, докато всеки конектор е идеално чист. Почистете също свързващите съединители и свързващите адаптери - мръсотията е враг на добрите оптични връзки.

В: Оптичният кабел става ли крехък с времето?

О: Няма да се счупи или повреди по същия начин като медната жица. Въпреки това, той може да стане крехък с течение на времето поради феномен, известен като статична умора.

В: Оптичният кабел подлежи ли на ремонт?

О: Въпреки че са възможни ремонти на оптични кабели, често е по-добре да смените повредения или счупен кабел. Инсталирането на нов оптичен кабел може да осигури следните предимства: По-малко загуба на сигнал и отражение. По-добра цялост на данните.

Ние сме добре известни като един от водещите производители на оптични кабели в Китай. Моля, не се колебайте да закупите висококачествен оптичен кабел, произведен в Китай, тук от нашата фабрика. За персонализирано обслужване, свържете се с нас сега.

кабел за пластир с влакна в бяло, Кабел за лепенки с влакна с яке LSZH, Кабел за пластир с влакна с PVC яке