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SPS-Splitter Serie GE 1x64 Gehäuse Alubox 60x12x4mm Eingangsfaser 2m 250um Ausgang Fanout 250um 2m G657A2 Unconnectorized

€25,94
€31,91 (inkl. MwSt)
P/N: FPLC-GE-2-164-25-2-1-X2-3-XX-XX
Twoosk ID: TP034308

Produktdetails

Die optischen Splitter der 1x64 Fibrain FPLC-Serie können zur Aufteilung der in einer Glasfaserverbindung übertragenen optischen Leistung verwendet werden. Nicht konnektorisiert.

Fibrain

FPLC-GE-2-164-25-2-1-X2-3-XX-XX

TP034308

FPLC-GE-2-164-25-2-1-X2-3-XX-XX

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Fibrain general sales conditions and warranty terms are described in details: https://fibrain.com/cooperation-with-fibrain/

Produktbeschreibung

Der SPS-Splitter Serie GE 1x64 Gehäuse Alubox 60x12x4mm Eingangsfaser 2m 250um Ausgang Fanout 250um 2m G657A2 Unconnectorized (Part number: FPLC-GE-2-164-25-2-1-X2-3-XX-XX) der Marke Fibrain ist ein PLC-Typ mit Stecker ( nicht angeschlossen) . Optische-Splitter sind passive Komponenten, die die Faser und ihr Signal teilen. Das Signal wird entlang der Faser geleitet, und sobald es einen Glasfasersplitter erreicht, wird das Signal in zwei oder mehr Signale aufgeteilt.

Die optischen Splitter der Fibrain FPLC-Serie können zur Aufteilung der in einer Glasfaserverbindung übertragenen optischen Leistung verwendet werden. Versionen mit einer großen Anzahl von Ausgangsanschlüssen sind verfügbar, während eine geringe Größe des Produkts durch die verwendete Planartechnologie garantiert wird. Fibrain FPLC-Splitter gewährleisten eine sehr hohe Betriebsstabilität innerhalb des gesamten 1260-1650-nm-Bandes und haben eine perfekte thermische Stabilität, die einen Betrieb im thermischen Bereich von -40/+85 °C garantiert. Ein wichtiger Vorteil im Hinblick auf das Design und die Wartung der Verbindung ist die hohe Gleichmäßigkeit der Dämpfung.

Anwendungsmöglichkeiten

  • FTTH-Zugangsnetzwerke,
  • HFC- und Kabelnetzwerke,
  • Andere optische Telekommunikationsnetze.

Produkteigenschaften

  • Betriebsbereich 1260-1650 nm;
  • Betriebstemperaturbereich -40/+85 °C;
  • Eingangsanschluss: SC/APC;
  • Durchmesser der Eingangsfaser (mm): 0,25;
  • Länge der Eingangsfaser (m): 2,0;
  • Ausgangsanschlüsse: SC/APC;
  • Ausgangsfaser-Durchmesser (mm): 0,25;
  • Ausgangsfaserlänge (m): 2,0;
  • Geringe überschüssige Verluste;
  • Gleichmäßigkeit der hohen Dämpfung;
  • G.657A2-Standardfaser mit reduziertem Biegeverlust;
  • Kompakte Gehäuse.

In der Box

  • 1 Spalter
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Produktspezifikationen

Fasertyp (ITU)
OS2 G.657.A2
Optikteiler
PLC
LWL-Steckverbindertyp 1
nicht angeschlossen
Fasermodus
Single Mode (SM)
Längen
2m

Fasertyp (ITU) - OS2 G.657.A2

Each type of single-mode fiber has its own area of application, and the evolution of these optical fiber specifications reflects the evolution of transmission system technology from the earliest installation of single-mode optical fiber to the present day. Choose the right fiber is very important for each project/installation. The OS2 G.657 standard single-mode fibers were developed to allow a better bending radius regarding the G.652 standard. For the OS2 G.657 fiber there are 4 subcategories: G.657.A1, G.657.A2, G.657.B2, G.657.B3.

The G.657.A2 fiber type is characterized by 7.5 mm minimum bending radius. These specifications of the G657 fibers allow to have a better cost-efficiency due to compact cable designs and reduced space requirements. Find some benefits when using the G.657.A2 fiber type:

  • Low attenuation;
  • Excellent macrobend performance (low bending radius);
  • Flexibility;
  • Cost-efficiency.

Fasermodus - Single Mode (SM)

Singlemode-Fasern verwenden eine LASER-Lichtquelle und sind eine Art von Glasfasern mit einem kleinen Kerndurchmesser, der nur einen Lichtmodus zulässt. Sie wird in der Telekommunikation und in Datenübertragungssystemen eingesetzt, um Signale über lange Strecken mit geringer Dämpfung und hoher Bandbreite zu übertragen. Singlemode-Fasern sind ideal für Hochgeschwindigkeits- und Langstreckenanwendungen wie Internet-Backbone-Netze, Kabelfernsehnetze und Fiber-to-the-Home (FTTH)-Dienste. Ihr schmaler Kern verringert die Streuung des Lichts, so dass Signale weiter und schneller übertragen werden können als bei Multimode-Fasern.

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