Binnen optische kabel
Uitleg over het concept van optische binnenkabels

Binnen optische kabels worden voornamelijk gebruikt in binnenomgevingen, zoals hoofdlijnen van gebouwen, binnenbedrading, netwerkapparatuur, glasvezel naar huis, enz. Vanwege de smalle binnenbedradingsomgeving zijn er hoge eisen aan de buigweerstand van optische kabels en worden G657 buigbestendige optische vezels veel gebruikt; Vanwege de korte legafstand worden ook multi-mode optische vezels met grotere voordelen over korte afstanden veel gebruikt. Binnen leggen, vlamvertragende prestaties zijn ook erg belangrijk, wat verband houdt met de persoonlijke veiligheid van mensen. De complexe binnenomgeving zorgt ervoor dat het complexere ontwerpvereisten heeft dan optische kabels voor buiten.

 

Soorten glasvezelkabels voor binnen

Indoor glasvezelkabels spelen een cruciale rol in moderne communicatie- en datanetwerken. Door het juiste type kabel te kiezen voor een bepaalde installatie, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun gegevensoverdrachtsbehoeften worden vervuld met snelheid en betrouwbaarheid. Er zijn verschillende typen indoor glasvezelkabels verkrijgbaar op de markt, elk met zijn eigen unieke eigenschappen en voordelen. Meest populaire indoor glasvezeltypen:

 

  • Ronde optische kabel met centrale buis

    De optische kabelstructuur is opgebouwd door meerdere optische vezels te omsluiten in een losse buis gemaakt van plastic met hoge- modulus en gevuld met water- blokkerend composiet. De
    Meer
  • Gemakkelijk-te-strippen van platte, lichte-optische glasv...

    Dit is een platte-vormige, lichtgewicht-optische kabel voor buitengebruik met een enkele-kern, strak gebufferde glasvezel als optische eenheid. Het heeft een sleufvormige mantelstructuur voor extreem
    Meer
  • Externe radio-eenheid RRU glasvezelkabel

    GYFJH verwijst naar een externe RF-optische kabel voor communicatiedoeleinden, met niet-metalen sterkte-elementen, een strakke-gebufferde structuur en een LSZH-mantel (gewoonlijk 7,0 mm dubbele-kern
    Meer
  • Simplex ronde binnenkabel (GJFJU)

    GJFJU (TPU Round Drop Cable): Dit is een FTTH-dropkabel met niet-metalen sterkte-elementen, strakke-gebufferde vezels, een ronde structuur en een TPU-mantel (thermoplastisch polyurethaan), speciaal
    Meer
  • MPO gevlochten glasvezelkabel GJFH(V)

    Gevlochten-versterkte MPO-glasvezelkabels zijn voor-gemonteerde kabelassemblages die zijn geconstrueerd door het toevoegen van een zeer-gevlochten versterkingslaag gemaakt van aramide (Kevlar) en
    Meer
  • Remote Radio Unit RRU Optische vezelkabel

    FTTA Cable, kort voor Fiber to the Antenna Cable, is een gespecialiseerd type glasvezelkabel dat is ontworpen voor telecommunicatie-infrastructuur buitenshuis. Het primaire doel is om remote radio
    Meer
  • Zelfdragende vlinder-invoer glasvezelkabel

    Zelfdragende vlindervormige inlaatglasvezelkabel is een volledig diëlektrische dropkabel bestaande uit 1 tot 4. De gehele optische kabel heeft een 8-vormige structuur met drie delen: hijslijn,
    Meer
  • Drop FTTH glasvezelkabel

    Drop FTTH glasvezelkabel is een diëlektrische glasvezeldropkabel bestaande uit 1 tot 4. De optische binnenkabel met het toegangsnetwerk plaatst de optische communicatie-eenheid in het midden, plaatst
    Meer
  • Duct Drop vlinderkabel

    De FTTH drop fiber kabel is in het midden geplaatst. De indoor optische kabel met het toegangsnetwerk plaatst de optische communicatie-eenheid in het midden en plaatst twee parallelle metalen of
    Meer
  • Binnen- en buiten ronde dropkabel

    De FTTH-dropkabel is in het midden geplaatst. De structuur van de Indoor Outdoor Round Drop Cable bestaat uit meerdere strakke of losse optische vezels die zijn bedekt met een laag
    Meer
  • Figuur 8 Binnen optische kabel

    De FTTH-dropkabel is in het midden geplaatst. De gehele Figure 8 Indoor Optical Cable is een 8-vormige structuur, met drie delen: hijslijn, hijsband en optische kabel. De optische kabelstructuur
    Meer
  • Binnen multi-core strak gebufferde kabel

    Meerdere strakke mantelvezels worden bekleed met zeer sterk aramide als versterking en een laag PVC-mantel (of LSZH-mantel) wordt aan de buitenkant van de kabel geperst. Zo ontstaat uiteindelijk de
    Meer
De beste leverancier van optische kabels - Hengtong?

 

Hengtong is een professionele fabrikant, leverancier en bedrijf van optische kabels dat optische kabels op maat maakt. Sinds de oprichting in 2010 is Hengtong uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant van optische kabels, toegewijd aan het leveren van hoogwaardige, op maat gemaakte oplossingen wereldwijd. Wij onderzoeken en produceren voornamelijk optische communicatiekabels en actieve glasvezelconnectoren en kunnen uitgebreide technische oplossingen en bouwdiensten bieden met betrekking tot producten. Onze producten worden veel gebruikt in verschillende industrieën, waaronder telecommunicatie, omroep, transport, industriële automatisering en meer.

 

Wat zijn de voordelen van Hengtong optische kabels?

 

Als een toonaangevend bedrijf in de glasvezelkabelindustrie met een complete industriële keten, is Hengtong gespecialiseerd in het onderzoek en de productie van communicatieapparatuur zoals glasvezelpreforms, vezels, communicatiekabels, optische apparaten, elektronische componenten, evenals het ontwerp en de technische bouwdiensten van uitgebreide technische oplossingen met betrekking tot producten. We hebben 24- uur tijdige online respons op Q&A, en bieden professionele antwoorden op uw vragen en twijfels op elk moment en overal, zodat u een uitgebreid begrip van onze producten kunt krijgen en ze kunt aanpassen aan uw behoeften. Onze one-stop service stelt u in staat om iemand anders te vinden zonder u zorgen te hoeven maken. Terwijl we een hoge productkwaliteit garanderen, hebben we ook professioneel personeel om u aftersales-service, langetermijngarantie en onderhoud te bieden, zodat u het met een gerust hart kunt gebruiken en met een gerust hart kunt consumeren.

Kenmerken van optische kabelproducten voor binnen

Compacte structuur en lichtgewicht, Lage inkoop- en bouwkosten. Gemakkelijk te strippen en te beëindigen met verschillende connectoren, vereenvoudigen de installatie.

De GVK zorgt ervoor dat de kabel een sterke treksterkte heeft en minder buigt.

Micromodules kunnen eenvoudig en zonder gereedschap worden verwijderd om de vezels te verwijderen.

Alle diëlektrische en droge kernstructuren verbeteren de efficiëntie en netheid bij de implementatie.

Vlamvertragende LSZH-mantel voldoet aan de relevante brandveiligheidseisen voor binnenomgevingen.

Geschikt voor gegevensoverdracht met grote capaciteit.

 

Structureel ontwerp van optische kabelproducten voor binnen

 

 

De structuur van optische kabelproducten voor binnen is ontworpen volgens de behoeften van de klant. Ten eerste, gezien de smalle binnenbedradingsomgeving, gebruiken de meeste optische binnenkabels buigbestendige G657-buigbestendige vezels om ervoor te zorgen dat de belangrijkste transmissiefuncties niet in gevaar komen door bedradingsbeperkingen; Ten tweede, gezien het gemak en de eenvoudige bediening van de bedrading, hanteren de meeste optische binnenkabels een lichtgewicht ontwerp met een compacte structuur die gemakkelijk af te pellen en te beëindigen is. Gefosfateerd staaldraad en FRP maken de kabels sterk in trek en bestand tegen buigen. Soms wordt aramide ook gebruikt om de trekprestaties van de optische kabels te verbeteren. Bovendien, gezien het feit dat sommige klanten hopen op gediversifieerde transmissieprestaties, hebben we ook opto-elektronische composiet optische binnenkabels ontworpen, inclusief optische en elektrische eenheden, die verantwoordelijk zijn voor verschillende transmissiefuncties. De tevredenheid van de vlamvertragende vereisten voor binnen wordt weerspiegeld in het gebruik van buitenste beschermende materialen voor optische kabels. We gebruiken vaak vlamvertragende LSZH-materialen als buitenste beschermende materialen voor optische kabels, die volledig onschadelijk zijn voor het milieu en uitstekende vlamvertragende effecten hebben. Daarnaast kunnen we optische kabels ontwerpen op basis van uw verschillende vereisten, wat betreft het aantal vezelkernen. Momenteel is het gebruikelijke maximale aantal kernen voor optische binnenkabels 12 fiber indoor fiber optische kabels. Relatief gezien hebben 1 fiber en 2 fiber indoor fiber optische kabels echter stabielere prestaties en bredere toepassingen.

Toepassingsscenario's voor glasvezelkabels binnenshuis

 

Breedbandtoegang thuis

Glasvezel tot in huis biedt snelle en stabiele internettoegang, die kan voldoen aan de behoefte van thuisgebruikers aan hoge bandbreedte voor HD-video, online games, videoconferenties, etc.

01

Slimme woning

Glasvezel tot in huis biedt betrouwbare internetverbindingen voor slimme apparaten voor thuisgebruik. Het ondersteunt gegevensoverdracht en bediening op afstand tussen slimme apparaten voor thuisgebruik.

02

Datacenter-interconnectie

In grote datacenters zijn snelle verbindingen met lage latentie vereist tussen verschillende verdiepingen of gebieden. Verticale routeringsglasvezelkabels kunnen worden gebruikt om verschillende gebieden binnen een datacenter met elkaar te verbinden.

03

Breedbandtoegangsnetwerk

Optische verbindingskabels worden vaak gebruikt om breedbandtoegangsapparatuur (zoals glasvezelkabels) en apparatuur voor glasvezelnetwerken binnenshuis (zoals routers, glasvezelkabels, enz.) aan te sluiten voor breedbandtoegangsnetwerken thuis of op het werk.

04

Telecommunicatienetwerk

In sommige situaties waarin radiofrequentiesignalen over lange afstanden worden verzonden, worden optische radiofrequentiekabels ook gebruikt om telefoonsignalen en mobiele communicatiesignalen te verzenden. Dit toepassingsscenario doet zich meestal voor in speciale omgevingen die signaaloverdracht over lange afstanden vereisen, zoals bergachtige gebieden en afgelegen gebieden.

05

 

Wie zijn we?

 

 

Hengtong Group is een internationale onderneming met een breed scala aan expertise op het gebied van glasvezelcommunicatie, energietransmissie, kant-en-klare EPC-service en -onderhoud, maar ook IoT, big data, e-commerce, nieuwe materialen en nieuwe energie.

 

 
Waarom voor ons kiezen
 
01/

Onze referenties
De richtlijn is van toepassing op ondernemingen die zich bezighouden met het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, installeren en onderhouden van medische hulpmiddelen of daaraan gerelateerde diensten.

02/

Wereldwijde operatie
HENGTONG bezit 70 volledige dochterondernemingen en holdings en heeft industriële bases in 16 provincies in China en in Europa.

03/

Goede service
Het verlenen van technische ondersteuning, probleemoplossing en onderhoudsdiensten.

04/

One-stop-oplossing
Wij bieden een uitgebreide maatwerkoplossing, afgestemd op de specifieke behoeften en vereisten van onze klanten.

 

Voordelen van Indoor Fiber Optic Cable: Lage Verlieseigenschappen

 

Met de snelle ontwikkeling van moderne communicatietechnologie zijn de efficiëntie en stabiliteit van gegevensoverdracht belangrijke criteria geworden voor het meten van de communicatiekwaliteit. In deze context bieden optische glasvezelkabels voor binnen, met hun unieke low-loss-eigenschappen, een sterke ondersteuning voor de sprong voorwaarts in moderne communicatie. Low loss betekent niet alleen een hoge efficiëntie van gegevensoverdracht, maar zorgt ook voor een stabiele en betrouwbare signaalkwaliteit, wat een solide communicatiebasis biedt voor verschillende toepassingsscenario's.

Ten eerste moeten we het belang van verlies bij gegevensoverdracht begrijpen. Verlies verwijst naar de geleidelijke verzwakking of vervorming van signalen tijdens de overdracht om verschillende redenen. Bij traditionele kabeloverdracht zal het signaal geleidelijk verzwakken tijdens het overdrachtsproces, door de invloed van fysieke factoren zoals weerstand en capaciteit, wat resulteert in een afname van de gegevenskwaliteit. Glasvezelkabels verminderen dit verlies effectief door het transmissieprincipe van licht. De optische signaaloverdracht in de optische vezel wordt vrijwel niet beïnvloed door fysieke factoren, zodat de stabiliteit en integriteit van het signaal tijdens langeafstandsoverdracht behouden kan blijven.

Op het gebied van indoor communicatie hebben low-loss indoor optische glasvezelkabels hun unieke voordelen laten zien. Of het nu gaat om een ​​thuisnetwerk, een kantoor of een datacenter, er moeten grote hoeveelheden data worden overgedragen. De transmissiekwaliteit van deze data is direct gerelateerd aan de gebruikerservaring en werkefficiëntie. De low-loss kenmerken van indoor optische glasvezelkabels zorgen ervoor dat data in deze scenario's met hogere snelheden en met een betere kwaliteit kan worden overgedragen. Of het nu gaat om de overdracht van high-definition video, grote bestanden of real-time online conferenties en andere toepassingen, indoor optische glasvezelkabels kunnen stabiele en betrouwbare dataondersteuning bieden.

Bovendien maken de lage verlieskenmerken indoor optische glasvezelkabels ook voordeliger bij communicatie over lange afstanden. In sommige speciale toepassingsscenario's, zoals grote industrieparken, ziekenhuizen, enz., moet datatransmissie over lange afstanden worden bereikt. Traditionele kabeltransmissiemethoden kunnen een aanzienlijke verslechtering van de signaalkwaliteit veroorzaken vanwege de toename van de afstand. Indoor optische glasvezelkabels kunnen dit probleem overwinnen. Door hun lage verlieskenmerken kunnen ze de signaalstabiliteit en nauwkeurigheid behouden tijdens transmissie over lange afstanden en volledige datatransmissie garanderen.

Het is vermeldenswaard dat de low-loss-eigenschappen ook indirect de veiligheid en betrouwbaarheid van indoor optische glasvezelkabels verbeteren. Vanwege de kleinere signaalverzwakking zijn glasvezelkabels minder gevoelig voor externe interferentie tijdens de transmissie, waardoor het risico op datalekken en schade wordt verminderd. Dit is van groot belang voor de bescherming van de persoonlijke privacy en de beveiliging van bedrijfsinformatie.

Binnenglasvezelkabels spelen een belangrijke rol in moderne communicatie met hun lage verlieskenmerken. Ze kunnen niet alleen voldoen aan de groeiende vraag naar gegevensoverdracht, maar ook de stabiliteit en betrouwbaarheid van signalen garanderen. In de toekomst, met de voortdurende vooruitgang van de technologie en de uitbreiding van toepassingsscenario's, wordt aangenomen dat de lage verlieskenmerken van binnenglasvezelkabels op grote schaal zullen worden gebruikt in meer velden, wat een sterke ondersteuning biedt voor de snelle ontwikkeling van moderne communicatie.

 

Soorten glasvezelkabels voor binnen
 

Binnenkabels verbinden apparaten in huizen, kantoorgebouwen, datacenters en andere binnenruimtes. De juiste binnenkabel voor glasvezel is afhankelijk van factoren zoals transmissieafstand, ruimtebeperkingen en bouwvoorschriften. Deze gids onderzoekt veelvoorkomende binnenkabelvariëteiten en hun specifieke kenmerken bij het bedraden van kamers of structuren voor snelle glasvezelverbindingen.

Terwijl buitenkabels veel zwaardere mishandeling door weersomstandigheden en andere omstandigheden doorstaan, hebben binnenkabels nog steeds te maken met eisen zoals krappe bochten, compressie onder tapijten of plafonds, blootstelling aan stof en vuil in de buurt van vloeren en potentiële brandgevaren. Het kiezen van een optimale kabelconstructie voor elke unieke situatie resulteert in snellere, eenvoudigere installatie en een betrouwbare levensduur van het netwerk.

We onderzoeken gespecialiseerde soorten binnenkabels en geven tips over het selecteren van de juiste kabel die past bij de vereisten van uw gebouw. ​​Factoren zoals brandclassificatiecodes, het benodigde type vezel en de installatiemethode helpen bij het bepalen van de ideale keuze. Door de kabelcapaciteiten af ​​te stemmen op de ruimte- en netwerkverwachtingen, wordt het eenvoudig om soepele, duurzame glasvezelverbindingen te implementeren.

Strakke bufferkabel
Een strakke bufferkabel bevat elke vezel bedekt met beschermende plastic buffers in plaats van losse bufferbuizen. De buffers zijn omgeven door Kevlar-garens of glasvezel voor sterkte.

Tight bufferkabels zijn optimaal geschikt voor netwerken van gemiddelde lengte, zoals LAN's of WAN's. Hun stevige maar flexibele ontwerp maakt ze ook geschikt voor lange indoor runs, directe begraving en onderwatergebruik. Ze zijn gemakkelijker te installeren dan loose tube-kabels, omdat er geen gelvulling is om schoon te maken. Ze hebben echter doorgaans niet zo'n hoog aantal vezels.

Actieve optische kabel
Een actieve optische kabel (AOC) is vooraf afgesloten met elektrische interfaces zoals HDMI, DVI, SFP+ en QSFP+ extern aan de glasvezelkabel. Deze geïntegreerde opto-elektronische modules zetten elektrische signalen om in licht en terug aan de uiteinden van de kabel.

Simplex-kabel
Een simplexkabel bevat slechts één vezel voor eenrichtings-, punt-tot-punt-transmissie. Simplexkabels zijn een goedkopere optie wanneer slechts één verzend- of ontvangstlijn tussen apparaten vereist is, zoals bij multiplexing.

Duplexkabel
Een duplexkabel integreert twee vezels parallel voor gelijktijdige bidirectionele transmissie. Deze geconsolideerde kabel neemt minder ruimte in beslag en vereenvoudigt de verwerking in vergelijking met twee afzonderlijke simplexkabels. Duplexkabels zijn gebruikelijk voor tweerichtingscommunicatieverbindingen.

Uni-Tube-kabel
In een uni-tube kabel bevinden alle vezels zich samen in een centrale, waterblokkerende bufferbuis. De kleine buis helpt een extreem flexibele kabel te creëren die goed geschikt is voor krappe binnenruimtes. Uni-tube kabels excelleren in horizontale vloerruns met veel bochten.

Luchtgeblazen kabel
Luchtgeblazen kabels blazen door kleine kanalen tijdens de installatie, wat snellere, eenvoudigere capaciteitsuitbreiding mogelijk maakt. Smering vermindert wrijving. Luchtgeblazen glasvezel wordt vaak toegepast in FTTH-toegangsnetwerken en datacenters met hoge dichtheid om indien nodig extra connectiviteit te leveren.

 

Wat is het verschil tussen glasvezelkabels voor binnen en glasvezelkabels voor buiten?
Round Duplex Optical Cable
Indoor Outdoor Round Drop Cable
Easy Branches Indoor Riser Cable
Indoor Multi Core Tight-buffered Cable

Binnenkabels
Glasvezelkabels kunnen worden onderverdeeld in indoor outdoor glasvezelkabels op basis van verschillende gebruiksomgevingen. Indoor optische kabels worden geclassificeerd op basis van hun gebruiksomgeving, terwijl outdoor optische kabels het tegenovergestelde zijn.

Indoor optische kabel is een soort kabel gevormd door optische vezels (optische transmissiedrager) via een bepaald proces. Het bestaat voornamelijk uit optische vezels (glasfilament zo dun als haar) en plastic beschermhoes en plastic buitenhuid. Er zitten geen goud, zilver, koper en aluminium in de optische kabel en er is over het algemeen geen recyclingwaarde.

Een optische binnenkabel is een soort communicatielijn waarbij een bepaald aantal optische vezels op een bepaalde manier een kabelkern vormen en sommige daarvan zijn omhuld met omhulsels of buitenomhulsels om optische signaaloverdracht te realiseren.

Indoor optische kabel heeft een lage treksterkte en een slechte beschermlaag, maar is ook draagbaarder en zuiniger. Indoor optische kabels zijn voornamelijk geschikt voor bedrading in gebouwen en verbindingen tussen netwerkapparaten.

Kenmerken van optische binnenkabels
Binnen optische kabels hebben een kleinere treksterkte en een slechtere beschermlaag, maar ze zijn relatief lichter en zuiniger. Binnen optische kabels zijn voornamelijk geschikt voor horizontale bedradingssubsystemen en verticale backbone-subsystemen. Buiten optische kabels hebben een hogere treksterkte, dikkere beschermlaag, die meestal gepantserde pakketten zijn (d.w.z. metalen huid omwikkeld). Buiten optische kabels worden meestal gebruikt in subsystemen van gebouwgroepen en kunnen worden gebruikt in gelegenheden zoals buitenbegraving, pijpleiding, bovengronds en onderwater leggen, enzovoort.

Buiten glasvezelkabel
Outdoor optische kabel is de optische kabel die wordt gebruikt voor buiten. Het contrast is de indoor optische kabels. Outdoor optische kabel is een communicatielijn voor optische signaaloverdracht. Een bepaald aantal optische vezels vormen op een bepaalde manier een kabelkern, die is omwikkeld met omhulsels en sommige met buitenomhulsels. U bent mogelijk ook geïnteresseerd in outdoor plant glasvezelkabel.

De kenmerken van de optische buitenkabel
Het bestaat voornamelijk uit optische vezels (glasfilament zo dun als haar) en een plastic beschermhoes en plastic buitenhuid. Er zitten geen goud, zilver, koper en aluminium in de optische kabel en er is over het algemeen geen recyclingwaarde. Optische buitenkabels hebben een hogere treksterkte, een dikkere beschermlaag, die meestal gepantserd zijn (d.w.z. omwikkeld met een metalen huid). Optische buitenkabels zijn voornamelijk geschikt voor onderlinge verbindingen tussen gebouwen en afgelegen netwerken.

 

Installatieoverwegingen voor glasvezelkabels binnenshuis

 

 

Indoor glasvezelkabel is een type optische glasvezelkabel dat speciaal is ontworpen voor gebruik binnenshuis. Het wordt gebruikt om gegevens via lichtsignalen over lange afstanden binnen gebouwen of datacenters te verzenden. Deze kabels zijn meestal gemaakt van glasvezels of kunststofvezels die zijn omgeven door een beschermende coating om signaalverlies of interferentie te voorkomen.

Installatieoverwegingen voor glasvezelkabels binnenshuis omvatten factoren zoals kabelroutering, buigradius en omgevingsomstandigheden. Goed kabelbeheer is essentieel om ervoor te zorgen dat de kabels op een manier worden geïnstalleerd die signaalverlies minimaliseert en optimale prestaties behoudt. Bovendien moet de buigradius van de kabels zorgvuldig worden onderhouden om schade aan de vezels te voorkomen.

In het laatste gezichtspunt worden overwegingen voor toekomstbestendige indoor glasvezelkabelinstallaties steeds belangrijker. Naarmate de technologie vordert en de vraag naar data blijft toenemen, is het essentieel om kabels te kiezen die hogere bandbreedte en snellere datatransmissiesnelheden kunnen ondersteunen. Bovendien kan het ervoor zorgen dat de installatie de eerste keer correct wordt uitgevoerd, helpen om kostbare upgrades of vervangingen in de toekomst te voorkomen.

 

Onderhoud en probleemoplossing van glasvezelkabels binnenshuis

 

Indoor glasvezelkabel verwijst naar een type glasvezelkabel dat speciaal is ontworpen voor gebruik in gebouwen of binnenomgevingen. Deze kabels zijn geoptimaliseerd voor kortere afstanden en zijn doorgaans flexibeler en gemakkelijker te installeren dan outdoor glasvezelkabels. Ze worden vaak gebruikt in kantoorgebouwen, datacenters en andere binnenfaciliteiten om snelle gegevensoverdracht te bieden.

Onderhoud en probleemoplossing van glasvezelkabels binnenshuis omvatten regelmatige inspectie en reiniging om optimale prestaties te garanderen. Dit omvat het controleren op tekenen van fysieke schade, zoals buigingen of knikken, en het verzekeren dat connectoren stevig vastzitten. Probleemoplossing kan het identificeren en oplossen van problemen omvatten, zoals signaalverlies, connectiviteitsproblemen of fouten in de gegevensoverdracht.

Volgens het laatste standpunt hebben ontwikkelingen in glasvezeltechnologie geleid tot de ontwikkeling van duurzamere en hoogwaardigere indoor glasvezelkabels. Deze kabels zijn ontworpen om hogere datasnelheden en grotere bandbreedte te ondersteunen, waardoor ze ideaal zijn voor de toenemende eisen van moderne netwerken. Bovendien heeft het gebruik van geautomatiseerde bewakingssystemen en diagnostische tools onderhoud en probleemoplossing efficiënter en kosteneffectiever gemaakt.

 

 
Onze fabriek

 

Hengtong heeft meer dan 70 volledige bedrijven en holdings (waarvan er 5 genoteerd staan ​​op de beurzen van Shanghai, Hong Kong, Shen Zhen en Indonesië), met 12 productielocaties in Europa, Zuid-Amerika, Afrika, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië. Hengtong exploiteert verkoopkantoren in meer dan 40 landen en regio's over de hele wereld en levert producten aan meer dan 150 landen en regio's.

 

productcate-1-1

 

 
FAQ

 

V: Wat is een glasvezelkabel voor binnen?

A: Indoor glasvezelkabels zijn optische kabels die in gebouwen worden gelegd. Ze hebben een lage treksterkte en zijn licht van gewicht, wat economisch is voor het opzetten van een communicatienetwerk in gebouwen. Ze worden voornamelijk gebruikt voor communicatie binnenshuis, computers, schakelaars en eindgebruikersapparatuur in gebouwen.

V: Wat is het verschil tussen glasvezelkabels voor binnen en buiten?

A: Indoor optische kabel is voornamelijk geschikt voor horizontale bedradingssubsystemen en verticale backbone-subsystemen. Outdoor optische kabels hebben een hogere treksterkte, dikkere beschermlaag, die meestal gepantserde pakketten zijn (d.w.z. metalen huid omwikkeld).

V: Wat zit er in een optische kabel?

A: Optische vezels bestaan ​​uit een kern en een mantellaag, geselecteerd op totale interne reflectie vanwege het verschil in brekingsindex tussen de twee. In praktische vezels is de mantel meestal bedekt met een laag acrylaatpolymeer of polyimide.

V: Welke drie soorten optische kabels zijn er?

A: Er zijn drie soorten glasvezelkabels: single mode, multimode en plastic optical fiber (POF). Single Mode-kabels zijn enkele glasvezels met een diameter van 8,3 tot 10 micron. (Eén micron is 1/250e van de breedte van een mensenhaar.)

V: Is glasvezel beter dan Wi-Fi?

A: Als u een snelheidsverschil opmerkt in beide netwerken, zult u merken dat glasvezel een veel hogere snelheid biedt dan een draadloos netwerk.

V: Heb je glasvezelkabel nodig voor internet?

A: Je hebt geen glasvezel nodig voor snel internet. Afhankelijk van je definitie van snel internet, kun je een verbinding van 100 Mbps of sneller krijgen met een paar verschillende soorten internet, waaronder glasvezel, kabel en DSL. Snel internet is eigenlijk gewoon een verbinding die je dagelijkse gebruik aankan.

V: Hoe wordt er glasvezelkabel naar jouw huis aangelegd?

A: Meestal moet je nieuwe ondergrondse kabels leggen en die kabels vervolgens van een nabijgelegen apparatuurkast naar een kleinere nutsvoorzieningskast bij je huis leiden. Zo krijgen ze de glasvezelinternetverbinding naar jouw specifieke huis.

V: Hoe ziet glasvezelkabel voor thuis eruit?

A: Qua uiterlijk bestaat een glasvezelkabel doorgaans uit een dunne, cilindrische vorm met een glanzend buitenoppervlak. De kleur van de kabel kan variëren, afhankelijk van het doel en de fabrikant.

V: Waarom heb ik een optische kabel nodig?

A: Optical Audio, ook bekend als Toslink, is een type audioverbinding die glasvezelkabels gebruikt om digitale audiosignalen te verzenden. Het staat bekend om zijn betrouwbaarheid en zijn weerstand tegen interferentie, waardoor het een populaire keuze is voor degenen die de best mogelijke audio-ervaring willen.

V: Wat is het doel van de optische kabel op een tv?

A: Een optische kabel is een fysieke verbinding die digitale audiosignalen overdraagt ​​door middel van licht. Kijkend naar het transmissieproces, gaat licht door de optische kabel en wordt de lichtpuls omgezet in elektrische pulsen die audio-informatie bevatten.

V: Welke kabel geeft de beste geluidskwaliteit?

A: Als het een directe keuze is tussen coaxiaal en optisch, dan zouden we voor de eerste gaan. In onze ervaring produceert een coaxiale verbinding doorgaans een betere audiokwaliteit dan een optische, wat zorgt voor een hoger detailniveau en meer dynamiek.

V: Welke twee soorten optische kabels zijn er?

A: Er zijn twee soorten glasvezelkabels: multimode en single-mode. Multimode optische vezel of OFC kan meerdere lichtstralen (modi) tegelijk transporteren, omdat het verschillende optische eigenschappen in de kern heeft. Single-mode vezel heeft een veel kleinere kerngrootte (9 micron).

V: Wat is sneller internet, kabel of glasvezel?

A: Glasvezelinternetdiensten zijn sneller vergeleken met het kabelnetwerk met een snelheid van niet minder dan 250-1,000 Mbps in beide richtingen. Veel mensen kunnen tegelijkertijd toegang krijgen tot het glasvezelnetwerk zonder dat dit de algehele prestaties beïnvloedt.

V: Hoe weet ik of ik glasvezelinternet heb?

A: Hoe weet ik of ik glasvezelinternet heb? U kunt zien wat voor soort internetverbinding u hebt op basis van de apparatuur in uw huis. Als u een Optical Network Terminal (ONT) zoals deze aan de buitenkant van uw locatie hebt, is uw verbinding glasvezel.

V: Kun je tv kijken via glasvezel?

A: Fiber TV is televisie die wordt geleverd via glasvezelkabels in plaats van traditionele koperkabels of via satelliettransmissie. Glasvezelkabel voor tv bestaat uit honderden of duizenden strengen glasvezel (of plastic filament voor kortere afstanden) die worden beschermd door een geïsoleerde behuizing.

V: Wat is het verschil tussen een optische kabel en een glasvezelkabel?

A: De optische vezel is meestal vastgebonden in een balk, aan de buitenkant met de shell-bescherming. Fiber Core is meestal gemaakt van kwartsglas, waarvan de dwarsdoorsnede een zeer kleine dubbele concentrische cilinder is, het is knapperig en gemakkelijk te breken, dus heeft een beschermende laag nodig. Dus hun verschil ligt hierin.

V: Welk type glasvezelkabel wordt het meest gebruikt?

A: De meest gebruikte glasvezelkabel voor korteafstandscommunicatie met meerdere lichtpaden is de multimode glasvezelkabel. Multimode glasvezelkabels zijn ontworpen om meerdere lichtsignalen tegelijkertijd te vervoeren, wat zorgt voor een grotere gegevensoverdrachtscapaciteit over korte afstanden.

V: Zijn glasvezelkabels goed of slecht?

A: Glasvezel is duurzamer en beter bestand tegen schade
Hierdoor is de kans veel kleiner dat ze beschadigd raken door bijvoorbeeld zwaar verkeer of slechte weersomstandigheden. Daarnaast zijn glasvezelkabels ook bestand tegen elektromagnetische interferentie (EMI), wat vaak problemen kan veroorzaken met gewone draadkabels.

V: Welke drie soorten glasvezelkabels zijn er?

A: Er zijn drie soorten glasvezelkabels: single mode, multimode en plastic optical fiber (POF). Single Mode-kabels zijn enkele glasvezels met een diameter van 8,3 tot 10 micron. (Eén micron is 1/250e van de breedte van een mensenhaar.)

V: Waarom zou ik een optische kabel gebruiken?

A: Optische kabels worden vaak gebruikt om digitale audio-informatie over te brengen van een bron, zoals een dvd-speler, naar een doelapparaat, zoals een audio-ontvanger of televisie.

V: Hoe werkt vezels?

A: Glasvezels transporteren informatie in de vorm van lichtpulsen over lange afstanden via glasvezels van glas of kunststof.

V: Wat zijn de voordelen van ITU-T G.657 optische vezels?

A: ITU-T G.657 glasvezelkabel biedt flexibele eigenschappen voor eenvoudigere implementatie in straten, gebouwen en woningen.
ITU-T G.657 glasvezelkabel verlaagt de uitrolkosten voor operators en de totale eigendomskosten (TCO) van een FTTH-netwerk. Meer flexibiliteit in glasvezelkabels, waardoor een betere installatie in krappe hoeken van gebouwen mogelijk is. Kleinere kasten, sokkels, behuizingen en aansluitingen, die belangrijk zijn waar ruimte schaars is (bijv. in appartementengebouwen). Meer engineervriendelijke installatie, wat leidt tot minder herbewerking.

V: Waarom zou ik G.657 Bend-geoptimaliseerde glasvezel gebruiken?

A: Omdat de huidige FTTx-netwerken optische vezels naar eengezinswoningen en wooneenheden met meerdere woningen pushen, hebben ze kleinere distributiekasten en compacte glasvezelbeheersystemen nodig, waarbij de glasvezel onderhevig is aan een grotere mate van buiging. Deze omstandigheden stellen strengere eisen dan ooit tevoren aan de buigprestaties van single-mode vezels. De noodzaak om een ​​zeer hoge mate van mechanische betrouwbaarheid te behouden, is echter niet veranderd. G.657 Bend-geoptimaliseerde optische vezels zijn ontstaan ​​om aan deze vraag te voldoen

V: Wat is een foto-elektrische composietkabel?

A: Foto-elektrische composietkabel= coaxiaal + optische vezel. Het is geschikt voor het veld waar lichtsignalen en elektrische signalen moeten worden verzonden.
Sollicitatie:
Deze composietkabel is geschikt als transmissielijn voor breedbandtoegangsnetwerksystemen.
Het is een nieuw type toegang dat optische vezelkabel en coaxkabel in één combineert. Het kan het probleem van breedbandtoegang, elektriciteitsgebruik door apparatuur en signaaloverdracht oplossen.

V: Laag rookgehalte, geen halogeen (LSZH)

A: Low Smoke Zero Halogen-kabels worden aangeboden als alternatief voor halogeenvrije toepassingen. Minder giftig en langzamer ontbrandend, ze zijn een goede keuze voor veel internationale installaties. We bieden ze aan in veel stijlen, evenals simplex, duplex en 1,6 mm ontwerpen. Deze kabel is riser-geclassificeerd en bevat geen flooding gel, waardoor de noodzaak voor een apart eindpunt overbodig is. Omdat lassen is geëlimineerd, worden de eindhardware en arbeidstijden verkort, wat u tijd en geld bespaart. Deze kabel kan via risers rechtstreeks naar een handige netwerkhub of laskast worden geleid voor onderlinge verbinding.

V: Waarom gebruiken we single-mode glasvezel niet voor alle toepassingen?

A: Kosten. Laserlichtbronnen en fotodetectoren die worden gebruikt in single-mode-toepassingen zijn duurder dan die welke multi-mode-kabel gebruiken. Dit verschil vertaalt zich in hogere apparatuurkosten voor single-mode-systemen.

V: Welke vaardigheden heb ik nodig om glasvezel te installeren?

A: U hebt vaardigheden nodig die vergelijkbaar zijn met die welke nodig zijn om UTP koperbekabeling te installeren. Glasvezelkabelconstructie gebruikt
sterkte-elementen waarmee u lange kabeltrajecten kunt trekken zonder de kabel te vernietigen. Veldafsluitingssets
die het beëindigen van optische vezels net zo makkelijk maken als werken met coaxiale kabel zijn beschikbaar. Ook, net als bij elektrische
Bij glasvezelinstallaties is het noodzakelijk dat u een opleiding volgt voordat u met glasvezelkabels gaat werken.

V: Hoe repareer ik een gebroken vezel?

A: Om gebroken vezels te repareren, kunt u kiezen uit de methoden fusielassen, mechanisch lassen of connectorlassen.
De beste methode voor elke situatie hangt af van het budget voor optisch verlies, het type toepassing, de beschikbare apparatuur en de vaardigheden van de reparatietechnicus. In de meeste gevallen kiest u voor een fusie of mechanische splitsing voor reparaties. U gebruikt een connector splitsing wanneer u een ander onderdeel of apparaat in lijn met de vezel moet installeren.

V: Hoe kan ik er zeker van zijn dat wat u produceert, ook is wat ik wil?

A: In de fase van de productstructuurbevestiging, laten we een ingenieur een specificatie voor u maken om te bevestigen. Pas nadat u bevestigt dat deze correct is, starten we met de productie.

V: Kan ik een speciale structuur van glasvezelkabel op maat laten maken?

A: Jazeker. Wij hebben een toegewijde procesingenieur die met u samenwerkt om de specifieke situatie te begrijpen en u productieadvies te geven.

 

 

Wij zijn professionele fabrikanten en leveranciers van optische binnenkabels in China, gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige producten en service. Als u op maat gemaakte optische binnenkabels wilt groothandelen, kunt u een offerte aanvragen bij onze fabriek.

Aanvraag sturen