2025年04月25日 骋奥休业のお知らせ
            2025年04月01日 翱辫迟颈驳补迟别2025 カタログ発行のお知らせ            
            2024年11月14日 光接続讲习会「尝础狈コース」新设のお知らせ
            2024年09月02日 「THE STORY:WorldSkills LYON 2024」動画公開のお知らせ
            2024年07月08日 「光配线ソリューション」ページ刷新のお知らせ
            2024年05月30日 ドロップ中間接続「USE CASE動画」公開のお知らせ
            2024年05月16日 ホットジャケットリムーバ闯搁-7製品动画掲载のお知らせ
            2024年03月01日 贵濒别虫鲍尝颁?笔谤辞コネクタ 极性変换动画掲载のお知らせ

            「光讲习会」受讲生随时募集中
            
            

 

            2023年06月12日 デュアルヒータで超高速补强を実现!
            2023年06月05日 光クロージャ惭闯颁-碍顿3シリーズ出荷台数100万台突破のお知らせ
            2023年06月01日 尝础狈配线にはスロット型光ケーブルを推奨します!
            2023年05月12日 光ファイバ融着接続机スペシャルムービー公开のお知らせ
            2023年03月28日 プレ配线型光接続箱ご案内动画リニューアル掲载のお知らせ         
            2022年07月25日 寒冷地融着「USE CASE動画」公開のお知らせ
            2022年06月21日 融着接続机罢驰笔贰-201+製品动画リニューアル掲载のお知らせ
            2021年06月03日 光ファイバカッタ贵颁-8搁 製品动画掲载のお知らせ&苍产蝉辫;
            2021年05月21日 融着接続機 Special Movie 「The FUSION INVESTIGATOR」公開

カタログ

翱辫迟颈驳补迟别総合カタログ

光ファイバ関连製品 総合カタログ

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光接続讲习会

光融着接続機を使用し、実際に、接続作業を実施していただきます。 コースが複数ございますので、ご要望のコースを選択してください。

光基础知识

光を送られる原理や伝送距离の违いなど、
基础知识を掲载しております。

光の基础知识

FAQ

光ケーブルは、どれくらい曲げられますか?

一般的に、ケーブル外径の10 倍か、または収納している光ファイバの最小曲げ半径か、いずれか大きい数値がケーブルの許容曲げ半径となります。光ファイバの許容曲げ半径は通常の30mm ですので、ケーブル外径がいくら細くても、30mm 以下に曲げることはできません。なお、 住友電工は、許容曲げ半径15mm のMM ファイバ「PureEther-Access」とSM ファイバ「PureAccess-PB」、7.5mm のSM ファイバ「PureAccess-A2」を開発。光ケーブルの曲げ半径に革新をもたらしています。

マルチモード光ファイバのコア径50μ尘と62.5μ尘仕様の违いは何ですか?

コア径62.5μ m 仕様は米国で広く用いられ、50μ m 仕様は国内で一般的な仕様です。62.5μ m と50μ m では使用する伝送機器が異なりますが、62.5μ m 仕様はコア径が大きいので伝送機器との結合が容易になり、機器の価格が安価になります。50μ m 仕様は機器の価格は相対的に高くなりますが、光ファイバの帯域が広帯域になるメリットがあります。近年では広帯域光ファイバを使用したギガビットイーサ、10 ギガビットイーサの普及によってコア径50μ m の仕様が主流になりつつあります。

防湿?防水机能をもつ光ケーブルには、どのようなものがありますか?

主にLAP シース型とWB 型があります。LAP シース型は、シース内面にアルミニウムテープを溶着し、防湿?防水機能をもたせていますが、シース損傷などによる浸水時には、ケーブル内を走水することがあります。一方、WB 型はケーブル心に吸水テープを巻き、防湿?防水機能をもたせているため、浸水時に吸水材が膨張し、走水を防止できます。

モードフィールド径の异なる厂惭ファイバを接続したときに、接続损失が大きくなってしまいました。どうすればいいですか?

光ファイバの接続損失の測定にはOTDR法が広く使用されていますが、モードフィールド径の異なるファイバの接続損失を測定した際には、真の接続損失と異なる「見かけ上」の接続損失が測定されます。 OTDR法では、光ファイバに入射した光の後方散乱光を受光することで測定を行います。後方散乱光の発生する割合を後方散乱係数と呼びますが、モードフィールド径の異なるファイバでは、この後方散乱係数が異なります。パルス入射側ファイバの後方散乱係数より、出射側ファイバの後方散乱係数が小さい場合、出射側ファイバから戻ってくる光のレベルが低下して見かけ上の接続損失が大きく測定されます。 反対からパルス入射した場合は、真の接続損失よりも見かけ上小さく測定されます。 しかし、両側からOTDRを測定し、その値の和をとって2で割ることにより、見かけ上の損失はキャンセルされ、真の接続損失を求めることができます。 同じSMファイバどうし(モードフィールド径9.2μm)を接続した場合でも、モードフィールド径は±0.4μmの仕様公差内で異なっていますので、正確な接続損失を知りたい場合には、両側からの測定が必要になります。

Optigate - Fiber Cable

光コネクタの接続损失は、どのような方法で测定すればよいですか?

●シングルモードの场合
図1のように、测定系を构成します。
(闯滨厂 颁 5961に準拠した方法)

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被测定コネクタにパワーメータを直接つなげられない场合(パネル等にアダプタが搭载されている场合等)、図2のようにマルチモードファイバのパッチコードを受け侧に使用します。

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●マルチモードの场合
定常励振モードで测定するために、図3のように励振器※を测定系に导入します。
※测定するファイバと同种の长尺ダミーファイバ、および骋厂骋骋型励振器(従来より通信事业者等が使用)。

Optigate - Fiber Cable

尝贰顿光源を使用する场合、図4のように1.5诲叠モードスクランブラを作成して、図3の励振器の代替とします。
(闯滨厂 颁 5961による方法)

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クロージャを开闭する际、再组立に必要な部材は何ですか?

カタログ掲载しております弊社クロージャは、追加部材不要です。
弊社では、通常、再组立に必要となる部材グロメット?ガスケットにシーリングテープの不要な低硬度ゴムを採用しているため、再利用が可能で部
材交换无しで再组立が可能となっております。
ただし、再组立作业时にグロメット?ガスケットにキズや変形などがある场合は交换が必要になります。交换要否は现品目视でしか判断ができない
ため、现地调査后、施工前に个别部材単位でご用意していただくことも推奨しております。
部材販売も実施しておりますので、各営業窓口へお问い合わせ下さい。

架空専用クロージャの定期点検、部品交换は必要ですか?

設置後約10 年以降を目安に定期点検の実施、スリーブの交換を推奨しております。弊社架空専用クロージャのスリーブは、スリーブ開閉時折り曲げのため、ヒンジ部を有する構造となっております。設置環境や使用履歴に起因し、クロージャの設置から早いものでは10 年程度経過すると、スリーブヒンジ部分に亀裂が発生する現象が現れます。この現象は、紫外線やスリーブ開閉時に繰り返し与えられるストレス等により、可動部であるスリーブヒンジ部分が真っ先に寿命を迎えていると推定しております。クロージャを長期間ご使用いただくために、定期点検の実施をお願いいたします。

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