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Produktdetails:
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Wellenlängen-abhängiger Verlust: | ≤0.25 | Schaltzeit: | ≤ 10ms (angrenzende aufeinander folgende Schaltung) |
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Überwachungshafen: | RJ45, RS-232 | Speichertemperatur: | −40°C zu +80°C |
Fahrgestelle-Art: | Tischplattenkasten (245×105×325 Millimeter) | eturn Verlust: | ≥ 50 dB |
Hervorheben: | 8 Kanal-TischplattenlWL-Schalter,Selbstsuchendes Lesen-TischplattenlWL-Schalter |
1*8 Kanal Desktop Optischer Schalter Automatisches Scannen
Anwendungen:
Der Cfc-fsw1 ×8-SM-C Singlemode-Lichtwellenleiter-Schalter ist ein Gerät mit Mehrkanal-Lichtpfad-Schaltfunktion, das von Guilin Julian Technology Co., LTD. entwickelt wurde. Es hat hauptsächlich folgende Verwendungen:
▲Mehrkanal-Überwachung in optischen Übertragungssystemen;
▲Automatisches Umschalten von LAN-Mehrfachlichtquellen/-detektoren, dynamisches Mehrpunkt-Überwachungssystem mit Lichtsensorik;
▲Optisches Testsystem für Glasfaser, optische Geräte, Netzwerke und Feldtechnik-Kabeltests;
▲Installation und Justierung optischer Geräte.
Technische Indikatoren:
▲Arbeitswellenlänge: 1260~1650nm
▲Testwellenlänge: 1310/1550nm
▲Glasfasertyp: Singlemode
▲Optische Schnittstelle: FC/APC
▲Einfügedämpfung: ≤1,0 dB
▲Rückflussdämpfung: ≥45dB
▲Übersprechen: ≤-70dB
▲Schaltzeit: ≤12ms (sequentielles Schalten benachbarter Kanäle)
Modell | U84108 |
Betriebswellenlänge | 1260 ~ 1650nm |
Testwellenlänge |
1310nm / 1550 nm |
Einfügedämpfung |
≤1,2 dB |
Wiederholbarkeit |
≤±0,05 dB |
Rückflussdämpfung |
≥50dB |
Übersprechen |
≥55dB |
Wellenlängenabhängige Verlustleistung | ≤0,25 |
Polarisationsabhängige Verlustleistung |
≤0,05 |
Schaltzeit |
≤ 10ms (Benachbartes sequentielles Schalten) |
Fasertyp |
SM(9/125um, Polarisationserhaltende Faser) |
Anschlussform |
FC/PC |
Überwachungsanschluss |
RJ45,RS-232 |
Betriebsspannung |
Dual AC: 85 ~ 264 V (50/60Hz) |
Betriebstemperatur |
-5 ~ + 60℃ |
Lagertemperatur |
-40 ~ + 80°C |
Gehäusetyp |
Desktop-Box (245×105×325 mm) |
Das Funktionsprinzip des optischen Schalters
Das Funktionsprinzip des optischen Schalters basiert auf dem photoelektrischen Effekt und dem photoelektrischen Effekt des Halbleitermaterials.Wenn externes Licht auf den Fotosensor scheint, werden die Photonen vom Halbleiter absorbiert, um Elektron-Loch-Paare zu erzeugen, und diese Ladungspaare können vom externen Schaltkreis gesammelt und verstärkt werden, was letztendlich das Schaltverhalten des Schaltkreises steuert.
Ansprechpartner: Jack Zhou
Telefon: +86 4008 456 336