Licht reist langs een glasvezelkabel door herhaaldelijk tegen de muren te stuiteren. Elk klein foton (lichtdeeltje) stuitert door de pijp als een bobslee die over een ijsbaan afdaalt. Nu zou je verwachten dat een lichtstraal, die zich in een doorzichtige glazen buis voortbeweegt, eenvoudigweg uit de randen lekt. Maar als licht onder een heel kleine hoek (minder dan 42 graden) op glas valt, wordt het weer naar binnen gereflecteerd, alsof het glas in werkelijkheid een spiegel is. Dit fenomeen wordt totale interne reflectie genoemd. Het is een van de dingen die het licht in de buis houden.
Het andere dat licht in de buis houdt, is de structuur van de kabel, die uit twee afzonderlijke delen bestaat. Het grootste deel van de kabel, in het midden, wordt de kern genoemd en dat is het deel waar het licht doorheen reist. Om de buitenkant van de kern is nog een laag glas gewikkeld, de bekleding. De taak van de bekleding is om de lichtsignalen binnen de kern te houden. Dit kan omdat het tot in de kern van een ander soort glas is gemaakt.
Productvoordelen
Verbindingskwaliteit
Glasvezelkabels zijn bestand tegen elektromagnetische interferentie en hebben een laag bitfoutpercentage. Elektromagnetische interferentie (EMI) is een verstoring veroorzaakt door elektromagnetische straling van een externe bron. Deze storing kan de prestaties van een conventionele metalen kabelverbinding onderbreken of verslechteren. Elk object dat elektrische stroom transporteert, kan interferentie veroorzaken, zoals hoogspanningskabels of zelfs de zon. Glasvezel is ook bestand tegen corrosie.
Schaalbaarheid
Glasvezel is schaalbaarder, omdat het eenvoudig is om nieuwe apparatuur over originele glasvezel te installeren. Golflengten kunnen op aanvraag worden in- of uitgeschakeld, wat een eenvoudige levering van diensten en snelle schaalvergroting voor een groeiend bedrijf mogelijk maakt. Optische vezels zijn ook veel kleiner en lichter dan koperen bedrading. Deze vezels kunnen doorgaans worden geplaatst ter voorbereiding op groeibehoeften tot 15 tot 20 jaar in de toekomst. Als alternatief kunnen later extra kabels worden geïnstalleerd om ruimte te maken voor netwerkuitbreiding.
Beveiliging
Beveiliging is een grote zorg voor hedendaagse bedrijven. Glasvezel straalt geen signalen uit, dus je kunt niet luisteren naar de transmissies die erdoorheen gaan. Inbreuken zijn ook gemakkelijk te identificeren zodra ze zich voordoen, aangezien elke fysieke breuk in het systeem een totale systeemstoring zal veroorzaken. In plaats van hardware op meerdere locaties, kunt u met glasvezelnetwerken hardware op één locatie bewaren. Dit maakt regeling en onderhoud veel eenvoudiger.
Kosteneffectiviteit op lange termijn
Op de lange termijn vereisen glasvezelnetwerken niet dezelfde overhead als kopernetwerken. Glasvezelnetwerken zijn vooraf duurder. Het vermogen tot schaalbaarheid op de lange termijn weegt echter zwaarder dan de initiële investering. Naarmate de populariteit van glasvezel groeit, zullen we in de loop van de tijd waarschijnlijk een daling van de kosten zien.
Waarom voor ons kiezen
Geavanceerde apparatuur
Elke productieafdeling is uitgerust met de meest geavanceerde productie- en testapparatuur in de sector. In tegenstelling tot de grote bedrijven met een strikt beleid en een ingewikkeld systeem, hebben we een flexibele bedrijfsvoering om compatibel te zijn met de zakelijke stijl van alle soorten klanten en om aan verschillende behoeften te voldoen.
Kwaliteitscontrole
De glasvezelkabels zijn speciaal ontworpen om congestie efficiënt te minimaliseren. Het hele bedrijf houdt zich strikt aan het kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001, ISO14001, ISO45001.
Professioneel team
Een sterk ingenieursteam bereikt meerdere ingenieursdiensten voor één klant. We geven u niet alleen een kwaliteitsgarantie, maar bewaren ook resoluut uw bedrijfsgeheimen en beschermen uw vertrouwelijke informatie.
One-stop-oplossing
Behandelt elke klant alsof het onze belangrijkste taak is. wij bieden de mogelijkheden van een groot bedrijf. Onze klanten zijn keer op keer tevreden over de betrokkenheid die wij tonen.
(1)Optische vezels transporteren lichtsignalen naar beneden in zogenaamde modi. Dat klinkt technisch, maar het betekent gewoon verschillende manieren van reizen: een modus is eenvoudigweg het pad dat een lichtstraal langs de vezel volgt. Eén modus is om recht door het midden van de vezel te gaan. Een andere is om onder een ondiepe hoek langs de vezel te stuiteren. Andere modi omvatten het stuiteren van de vezel onder andere hoeken, min of meer steil.
(2)Het eenvoudigste type optische vezel wordt single-mode genoemd. Het heeft een zeer dunne kern met een diameter van ongeveer 5-10 micron. In een single-mode glasvezel reizen alle signalen recht door het midden zonder tegen de randen te stuiteren (gele lijn in diagram). Kabeltelevisie-, internet- en telefoonsignalen worden over het algemeen getransporteerd door single-mode vezels, samengepakt in een enorme bundel. Dergelijke kabels kunnen informatie over een afstand van meer dan 100 km verzenden.
(3)Een ander type glasvezelkabel wordt multimode genoemd. Elke optische vezel in een multi-mode kabel is ongeveer 10 keer groter dan één in een single-mode kabel. Dit betekent dat lichtstralen door de kern kunnen reizen door verschillende paden te volgen (gele, oranje, blauwe en cyaan lijnen), met andere woorden, in meerdere verschillende modi. Multimode-kabels kunnen informatie slechts over relatief korte afstanden verzenden en worden gebruikt om computernetwerken met elkaar te verbinden.
Een glasvezelconnector is een demonteerbaar apparaat dat de koppeling van optisch vermogen tussen twee optische vezels of twee groepen vezels mogelijk maakt. Het ontwerpen van een apparaat dat herhaalde vezelkoppeling mogelijk maakt zonder aanzienlijk lichtverlies is moeilijk. Glasvezelconnectoren moeten de uitlijning van de vezels behouden en reproduceerbare verliesmetingen bieden tijdens talrijke verbindingen. Ze moeten ook betrouwbaar zijn. Glasvezelverbindingen met connectoren moeten ongevoelig zijn voor omgevingsfactoren, zoals temperatuur, stof en vocht. Glasvezelconnectorontwerpen proberen de connectorprestaties te optimaliseren door aan elk van deze voorwaarden te voldoen.
Glasvezelconnectoren kunnen ook de systeemprestaties verminderen door modale en reflectieruis te introduceren. De oorzaak van modale ruis in glasvezelconnectoren is de interferentie van de verschillende golffronten van verschillende modi binnen de vezel bij de connectorinterface. Glasvezelconnectoren kunnen reflectieruis introduceren door licht terug te reflecteren in de optische bron. Reflectieruis wordt verminderd door gels die overeenkomen met de index, poetsmiddelen voor fysiek contact of antireflectiecoatings. Over het algemeen is reflectieruis alleen een probleem bij single-mode-systemen met hoge datasnelheid die gebruik maken van lasers.
Producttechnologie
Overschrijd nooit de maximale trekkracht. Gebruik bij lange ritten de juiste smeermiddelen en zorg ervoor dat deze compatibel zijn met de kabelmantel. Bij echt lange runs trek je vanuit het midden naar beide uiteinden. Gebruik indien mogelijk een geautomatiseerde trekker met spanningscontrole of op zijn minst een lostrekoog. Zorg ervoor dat u de maximale aanbevolen belastingswaarde van de kabel kent en in acht neemt.
Overschrijd nooit de buigradius van de kabel. Vezel is sterker dan staal als je het recht trekt, maar breekt gemakkelijk als het te strak wordt gebogen. Deze zullen de vezels beschadigen, misschien onmiddellijk, misschien niet voor een paar jaar, maar je zult ze beschadigen en de kabel moet worden verwijderd en weggegooid!
Rol de kabel altijd van de spoel in plaats van deze van het uiteinde van de spoel af te draaien. Hierdoor ontstaat er bij elke draai aan de spoel een draai in de kabel! Draai de glasvezelkabel nooit. Als u een draai in de kabel maakt, kunnen de vezels ook onder spanning komen te staan.
Zorg ervoor dat uw glasvezelkabel lang genoeg is voor gebruik. Het verbinden van vezels maakt de zaken ingewikkeld en duur. En het heeft speciale bescherming nodig. Probeer het in één keer te redden.
Binnenkabels kunnen direct worden geïnstalleerd, maar u kunt overwegen ze in de binnenbuis te plaatsen. Innerduct biedt een goede manier om glasvezelkabels te identificeren en te beschermen tegen schade, meestal als gevolg van iemand die deze per ongeluk doorsnijdt! Je kunt het binnenkanaal krijgen met reeds geïnstalleerde trektape.
Plan de installatie. Maak een gedetailleerd, schriftelijk installatieplan. U kunt 95% van de problemen die installateurs kunnen tegenkomen elimineren door simpelweg dit plan te maken. Het plan moet apparatuur en benodigdheden, glasvezelkabelspecificaties, locatie van apparatuur, testvereisten, gegevensformulieren voor testen, personeelsniveau en -toewijzing, installatiemethoden, identificatie van potentiële probleemgebieden, veiligheidskwesties, enz. omvatten.
Productcomponenten
(1)De basisstructuur van een optische vezel bestaat uit drie delen; de kern, de bekleding en de coating of buffer. De basisstructuur van een optische vezel wordt weergegeven in de figuur. De kern is een cilindrische staaf van diëlektrisch materiaal. Diëlektrisch materiaal geleidt geen elektriciteit. Licht plant zich voornamelijk voort langs de kern van de vezel. De kern is doorgaans van glas.
(2)De kern is omgeven door een laag materiaal die de bekleding wordt genoemd. Hoewel het licht zich zonder de laag bekledingsmateriaal langs de vezelkern zal voortplanten, vervult de bekleding toch enkele noodzakelijke functies.
(3)Vermindert het verlies van licht vanuit de kern naar de omringende lucht:
1. Vermindert verstrooiingsverlies aan het oppervlak van de kern.
2. Beschermt de vezel tegen het absorberen van oppervlakteverontreinigingen.
3.Voegt mechanische sterkte toe.
(4)Voor extra bescherming wordt de bekleding ingesloten in een extra laag, de coating of buffer. De coating of buffer is een materiaallaag die wordt gebruikt om een optische vezel te beschermen tegen fysieke schade. Het materiaal dat voor een buffer wordt gebruikt, is een soort kunststof.
(5)De buffer is elastisch van aard en voorkomt schaafwonden. De buffer voorkomt ook dat de optische vezel verliezen veroorzaakt door microbuigingen verstrooit. Microbuigingen ontstaan wanneer een optische vezel op een ruw en vervormd oppervlak wordt geplaatst. Microbends worden later in dit hoofdstuk besproken.
acteurs foto's




certificaat


FAQ
Vraag: Waar wordt glasvezel voor gebruikt?
Vraag: Wat zijn de 3 soorten glasvezelkabels?
Vraag: Is glasvezel gezond?
Vraag: Wordt glasvezel gebruikt voor tv?
Vraag: Hoeveel vezelkernen heb ik nodig?
Vraag: Hoe ziet een glasvezelverbinding eruit?
Vraag: Wat zijn de 4 gebruikelijke glasvezelconnectoren?
Vraag: Hoe weet u of een glasvezel single-mode of multi-mode is?
Vraag: Zijn alle glasvezelkabels hetzelfde?
Vraag: Wat moet je niet doen met glasvezelkabel?
Vraag: Maakt glasvezelinternet gebruik van coax?
Vraag: Hoe weet ik of ik glasvezelinternet heb?
Vraag: Is glasvezelkabel sterk?
Vraag: Is glasvezel de moeite waard?
Vraag: Waar wordt glasvezel het meest gebruikt?
Vraag: Wat zijn de 4 gebruikelijke glasvezelconnectoren?
Vraag: Wat is beter glasvezel of HDMI?
Vraag: Waarom is glasvezel beter dan kabel?
Vraag: Welke apparatuur is nodig voor glasvezelinternet?
Vraag: Is glasvezel sneller dan elektriciteit?
We staan bekend als een van de toonaangevende fabrikanten van glasvezelaccessoires in China. Aarzel niet om hier in onze fabriek glasvezelaccessoires van hoge kwaliteit, gemaakt in China, te kopen. Neem nu contact met ons op voor service op maat.










