Los cables MPO (Multi-fiber Push-On) de alta temperatura son cables
de fibra óptica especializados diseñados para soportar temperaturas
elevadas.haciendo que sean adecuados para ambientes duros donde los
cables estándar pueden fallar.
A continuación se ofrece una descripción detallada de sus
características, aplicaciones y consideraciones clave:
Un cable MPO es un sistema de conector de múltiples fibras que
utiliza un mecanismo de empuje para conectar múltiples fibras
ópticas (generalmente 12, 24 o más fibras) en un solo conector.Las
versiones de alta temperatura están diseñadas con materiales y
construcción que les permiten funcionar de manera confiable en
temperaturas extremas, a menudo hasta125°C o más(Los cables MPO estándar suelen tener un rango de temperatura de
-20°C a 70°C).
Resistencia a la temperatura
Material de la chaqueta: A menudo hechos de fluoropolímeros (por ejemplo, PTFE, FEP) o
caucho de silicona, que conservan su flexibilidad y sus propiedades
aislantes a altas temperaturas.-
- Armadura y refuerzos: trenzas de acero inoxidable o fibras de aramida (por ejemplo,
kevlar) para proteger contra el calor, la abrasión y el estrés
mecánico.
- Revestimientos de fibra: Revestimientos especializados resistentes al calor (por ejemplo,
poliimida) alrededor de las fibras ópticas para evitar la
degradación.
-
Diseño del conector
- Los conectores MPO para aplicaciones a altas temperaturas pueden
utilizar ferrulas de cerámica o metal (en lugar de plástico) para
mantener una alineación precisa en tensión térmica.
- Los adhesivos y los sellos resistentes al calor impiden la entrada
de humedad y la degradación de los conectores.
-
Integración de múltiples fibras
Soporta recuentos de fibra de alta densidad (por ejemplo, matrices
de 12 fibras, 24 fibras o 72 fibras) para aplicaciones de alto
ancho de banda en espacios reducidos.-
- Confiabilidad en condiciones extremas
- Resiste la fusión, el carbonización o la pérdida de señal debido al
calor, lo que garantiza una transmisión de datos constante.
- Una vida más larga
- Reduce los costes de mantenimiento y sustitución en entornos de
alta temperatura donde los cables estándar se degradan rápidamente.
- Eficiencia en el espacio y el peso
- El diseño de alta densidad de múltiples fibras minimiza el volumen
del cableado, crucial en espacios estrechos y propensos al calor.
- Resistencia química
- Las chaquetas de fluoropolímero a menudo resisten los aceites,
disolventes y productos químicos corrosivos que se encuentran en
entornos industriales.
-
- Rango de temperatura
- Verificar que la temperatura de funcionamiento nominal del cable
(por ejemplo, de -40°C a 125°C) corresponde a las necesidades de la
aplicación.
- Radius de curvatura
- Los materiales de alta temperatura pueden tener chaquetas más
rígidas, por lo que asegúrese de que el cable pueda doblarse sin
dañar las fibras (generalmente ≥ 10 veces el diámetro del cable).
- Pérdida de inserción y pérdida de retorno
- Verificar las especificaciones de rendimiento óptico (por ejemplo,
pérdida de inserción ≤ 0,3 dB, pérdida de retorno ≥ 55 dB) para
cumplir con los requisitos de ancho de banda.
- Certificación y cumplimiento
- Busque el cumplimiento de los estándares de la industria (por
ejemplo, Telcordia GR-326 para cables ópticos, UL 94 para la
inflamabilidad o especificaciones militares como MIL-DTL-83446).
-
- Evite el estrés mecánico
- Utilice herramientas especializadas para terminar los conectores
MPO de alta temperatura para evitar daños por calor o presión.
- Gestión térmica
- Si es posible, aleje los cables de las fuentes directas de calor o
utilice blindaje térmico para mayor protección.
- Pruebas
- Se realizarán ensayos de pérdida óptica después de la instalación
para garantizar que no se produzca ninguna degradación por
exposición a la temperatura.
Hicorpwell Los cables MPO de alta temperatura son esenciales para
permitir una conectividad óptica fiable en sectores donde el calor
interrumpiría los sistemas de comunicación o datos.Su diseño
especializado equilibra la durabilidad, rendimiento y estabilidad
térmica para satisfacer las demandas de condiciones de
funcionamiento extremas.