OYI E-Typ Schnellverbinder

Glasfaser-Schnellverbinder

OYI E-Typ Schnellverbinder

Unser Glasfaser-Schnellverbinder vom Typ OYI E ist für FTTH (Fiber To The Home) und FTTX (Fiber To The X) konzipiert. Er gehört zur neuesten Generation von Glasfaserverbindern für die Montage und ermöglicht sowohl offene als auch vorgefertigte Ausführungen. Seine optischen und mechanischen Spezifikationen entsprechen dem Standard für Glasfaserverbinder. Er zeichnet sich durch hohe Qualität und Effizienz bei der Installation aus.


Produktdetails

Häufig gestellte Fragen

Produkt-Tags

Mechanische Steckverbinder ermöglichen schnelle, einfache und zuverlässige Glasfaseranschlüsse. Diese Glasfaserverbinder bieten problemlose Anschlüsse und benötigen weder Epoxidharz, Polieren, Spleißen noch Erhitzen. Sie erzielen vergleichbar gute Übertragungsparameter wie herkömmliche Polier- und Spleißverfahren. Unsere Steckverbinder reduzieren die Montage- und Einrichtungszeit erheblich. Die vorpolierten Steckverbinder werden hauptsächlich in FTTH-Projekten direkt beim Endkunden für FTTH-Kabel eingesetzt.

Produktmerkmale

Vorkonfektionierte Faser in der Hülse, kein Epoxidharz, Aushärtung und Polieren.

Stabile optische Leistung und zuverlässige Umweltverträglichkeit.

Kostengünstig und benutzerfreundlich, kurze Auslöse- und Schneidzeit.

Kostengünstige Neugestaltung, wettbewerbsfähiger Preis.

Gewindeverbindungen zur Kabelbefestigung.

Technische Spezifikationen

Artikel OYI E Typ
Anwendbares Kabel 2,0*3,0 Drop-Kabel Φ3.0 Faser
Faserdurchmesser 125 μm 125 μm
Beschichtungsdurchmesser 250 μm 250 μm
Fasermodus SM oder MM SM oder MM
Installationszeit ≤40S ≤40S
Installationsrate auf der Baustelle ≥99% ≥99%
Einfügungsdämpfung ≤0,3 dB (1310 nm & 1550 nm)
Rückgabeverlust ≤-50 dB für UPC, ≤-55 dB für APC
Zugfestigkeit >30 >20
Betriebstemperatur -40 bis +85 °C
Wiederverwendbarkeit ≥50 ≥50
Normales Leben 30 Jahre 30 Jahre

Anwendungen

FTTxLösung undoim FreienfibertHermelinend.

FaseropticdVerteilungframe,patchpanel, ONU.

Im Gehäuse, im Schrank, z. B. durch Verdrahtung im Gehäuse.

Wartung oder Notfallwiederherstellung des Glasfasernetzes.

Aufbau und Wartung des Glasfaser-Endnutzerzugangs.

Glasfaseranschluss für Mobilfunkbasisstationen.

Anwendbar auf Verbindungen mit feldmontierbaren Innenkabeln, Pigtails, Patchkabel-Transformationen von Patchkabeln.

Verpackungsinformationen

Menge: 120 Stück/Innenkarton, 1200 Stück/Umkarton.

Kartongröße: 42*35,5*28cm.

Nettogewicht: 7,30 kg/Umkarton.

Bruttogewicht: 8,30 kg/Umkarton.

OEM-Service für Großmengen verfügbar, Logo kann auf Kartons gedruckt werden.

Innenkarton

Innenverpackung

Verpackungsinformationen
Umkarton

Umkarton

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  • BEDIENUNGSANLEITUNG

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    Rackmontage-GlasfaserMPO-Patchpanelwird für Verbindung, Schutz und Management von Stammkabeln verwendet undGlasfaserUnd beliebt inRechenzentrumMDA, HAD und EDA für Kabelverbindungen und -management. Installation in einem 19-Zoll-Rack undKabinettmit MPO-Modul oder MPO-Adapterpanel.
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    Die FTTX-Anschlusskabel-Ankerklemmen haben Zugtests bestanden und wurden in einem Temperaturbereich von -40 bis 60 Grad getestet. Sie wurden außerdem Temperaturwechseltests, Alterungstests und Korrosionsbeständigkeitstests unterzogen.

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    Simplex-Patchkabel

    OYI-Glasfaser-Simplex-Patchkabel, auch bekannt als Glasfaser-Jumperkabel, bestehen aus einem Glasfaserkabel mit unterschiedlichen Steckverbindern an beiden Enden. Glasfaser-Patchkabel werden hauptsächlich in zwei Anwendungsbereichen eingesetzt: der Verbindung von Computerarbeitsplätzen mit Steckdosen und Patchpanels oder optischen Verteilerzentren. OYI bietet verschiedene Arten von Glasfaser-Patchkabeln an, darunter Singlemode-, Multimode-, Multicore- und armierte Patchkabel sowie Glasfaser-Pigtails und andere Spezialkabel. Für die meisten Patchkabel sind Steckverbinder wie SC, ST, FC, LC, MU, MTRJ und E2000 (mit APC/UPC-Politur) erhältlich. Zusätzlich bieten wir auch MTP/MPO-Patchkabel an.

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    10, 100 und 1000 m

    Der adaptive optische 10/100/1000M Fast-Ethernet-Medienkonverter ist ein neues Produkt für die optische Übertragung über Hochgeschwindigkeits-Ethernet. Er ermöglicht das Umschalten zwischen Twisted-Pair- und Glasfaserleitungen sowie die Weiterleitung über 10/100Base-TX-, 1000Base-FX- und 1000Base-FX-Netzwerksegmente. Damit erfüllt er die Anforderungen von Fast-Ethernet-Arbeitsgruppen, die hohe Bandbreiten und große Entfernungen benötigen, und ermöglicht schnelle, weiterleitungsfreie Computerdatennetzwerke über bis zu 100 km. Dank seiner stabilen und zuverlässigen Leistung, des Ethernet-Standards und des integrierten Blitzschutzes eignet er sich besonders für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, die Breitband-Datennetzwerke und hochzuverlässige Datenübertragung oder dedizierte IP-Datenübertragungsnetzwerke erfordern, wie z. B. Telekommunikation, Kabelfernsehen, Bahn, Militär, Finanz- und Wertpapierwesen, Zoll, Zivilluftfahrt, Schifffahrt, Energieversorgung, Wasserwirtschaft und Ölfeldtechnik. Er ist die ideale Lösung für den Aufbau von Breitband-Campusnetzwerken, Kabelfernseh- und intelligenten FTTB/FTTH-Breitbandnetzen.

  • Luftblasendes Mini-Glasfaserkabel

    Luftblasendes Mini-Glasfaserkabel

    Die optische Faser wird in ein Bündeladerrohr aus hochmoduligem, hydrolysierbarem Material eingeführt. Dieses Rohr wird anschließend mit thixotroper, wasserabweisender Faserpaste gefüllt, um ein Bündeladerrohr aus optischer Faser zu bilden. Mehrere dieser Bündeladerrohre, die gemäß den Farbvorgaben angeordnet sind und gegebenenfalls Füllteile enthalten, werden um den zentralen, nichtmetallischen Verstärkungskern herum mittels SZ-Verseilung zum Kabelkern geformt. Der Zwischenraum im Kabelkern wird mit trockenem, wasserabweisendem Material verfüllt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Abschließend wird eine Polyethylen-(PE)-Mantelschicht extrudiert.
    Das Glasfaserkabel wird mittels Luftblas-Mikrorohr verlegt. Zunächst wird das Luftblas-Mikrorohr im äußeren Schutzrohr verlegt, anschließend wird das Glasfaserkabel durch Luftblasen in das Einlass-Mikrorohr eingeführt. Dieses Verlegeverfahren ermöglicht eine hohe Faserdichte und verbessert so die Auslastung der Leitung erheblich. Zudem lässt sich die Leitungskapazität problemlos erweitern und die Glasfaserverkabelung verzweigen.

  • Volldielektrisches selbsttragendes Kabel

    Volldielektrisches selbsttragendes Kabel

    Die ADSS-Struktur (Single Sheath Litted) besteht darin, eine 250 µm Glasfaser in ein Bündeladerrohr aus PBT einzuführen, das anschließend mit einer wasserdichten Masse gefüllt wird. Der Kern des Kabels bildet eine nichtmetallische Kernverstärkung aus faserverstärktem Kunststoff (FVK). Die Bündeladern (und das Füllseil) werden um diesen Kern verdrillt. Die Nahtbarriere im Kern wird mit einer wasserundurchlässigen Masse gefüllt, und eine Schicht wasserdichten Bandes wird um den Kabelkern herum extrudiert. Anschließend wird Rayongarn verwendet, gefolgt von einem extrudierten Polyethylen-Mantel (PE). Dieser wird mit einem dünnen Polyethylen-Innenmantel (PE) umhüllt. Nach dem Aufbringen einer Litzenlage aus Aramidgarnen als Zugentlastung über dem Innenmantel wird das Kabel mit einem PE- oder AT-Außenmantel (Anti-Tracking) versehen.

Suchen Sie eine zuverlässige und schnelle Glasfaserlösung? Dann sind Sie bei OYI genau richtig. Kontaktieren Sie uns jetzt und erfahren Sie, wie wir Sie bei der Vernetzung unterstützen und Ihr Unternehmen voranbringen können.

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