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Glasfasersysteme

Über Samm Teknoloji

Hersteller von Glasfaserkabeln

SAMM Teknoloji, ein türkischer Glasfaserkabelhersteller und aktiver Lieferant für Europa, Asien und Amerika, ist mit sehr großem Potenzial in den Weltmarkt eingetreten. SAMM entwickelt und fertigt eine breite Palette von Glasfaserkabeltypen, die für Fest- oder Mobilfunknetze optimiert sind und im Innen- und Außenbereich verwendet werden können. SAMM bietet zuverlässige, kostengünstige optische Produkte, um die Bedürfnisse seiner Kunden mit innovativen Produkten zu erfüllen, die gemäß internationalen Standards entwickelt und getestet wurden.

Hersteller von Glasfaserbaugruppen

Samm Teknoloji bietet seit 2006 qualitativ hochwertige und zuverlässige Glasfaserkabelbaugruppen als Hersteller und Lieferant von Glasfaserkabelbaugruppen in der Türkei und als Zulieferer optischer Baugruppen in Europa und Asien. Dank unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Glasfaser sind wir in der Lage, ein Premium-Portfolio an Glasfaserbaugruppen herzustellen, das ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit bietet. Eine der Hauptprioritäten ist daher der kontinuierliche Ausbau und die Weiterentwicklung der Produktionskapazitäten.

Hersteller von Rechenzentrumslösungen

Als türkischer Hersteller zukunftsfähiger Glasfaser-Rechenzentrumsausrüstung stellt SAMM Teknoloji UHD-MTP/MPO-Panels und -Kassetten mit ultrahoher Dichte, modulare Panels und Kabelkanäle her. SAMM Teknoloji hat auch mit dem schnell wachsenden Cloud Computing Schritt gehalten und den Bedarf an Mega-Rechenzentren erhöht. SAMM bietet Rechenzentrumslösungen und -produkte, die für alle Strukturen mit hoher Datenspeicherdichte, Datenverkehr und Datensicherheit geeignet sind.

Was ist ein Glasfaserkabel?

Ein Glasfaserkabel enthält eine oder mehrere optische Fasern, die mit mehreren Abschirmschichten umhüllt sind und zur Übertragung von Lichtsignalen dienen. Der Hauptzweck von Glasfaserkabeln ist Geschwindigkeit und Bandbreite, da Lichtsignale im Vergleich zu Kupfernetzwerkkabeln, die elektrische Signale übertragen, große Datenmengen in kürzerer Zeit übertragen können.
Lichtwellenleiter bestehen aus Glas- oder Kunststoffkernen in Mantelrohren aus dem gleichen Material; Der Kern und das Hüllrohr sind zusammen so dünn wie ein menschliches Haar und der Kern ist extrem klar, wodurch Lichtsignale perfekt übertragen werden können. Ein Glasfaserkern kann wahrscheinlich nicht alleine adressiert werden, daher ist er immer von einer farblich gekennzeichneten Aderhülle umgeben. Diese optischen Fasern werden in der Regel mit einer Schicht aus Festigkeitsträgern aus Glasfasern oder Kevlar verstärkt, die immer mit einem schützenden, farblich gekennzeichneten Außenmantel ummantelt ist.
Art und Menge der Fasern; zusätzlich zur Art des Kerns, der Umhüllung, des Festigkeitsträgers und des äußeren Schutzmantels; unterscheidet sich je nach Kabeltyp; Abhängig von der Nutzung, der Entfernung und der Umgebung, in der das Kabel verlegt werden muss. Daher gibt es viele Arten von Glasfaserkabeln für verschiedene Installationsorte wie Innen-, Außen-, Erd- oder Antennenkabel.

Wo werden Glasfaserkabel verwendet?

Glasfaserkabel können zwei Geräte direkt verbinden, sie werden jedoch häufig zum Verbinden von Netzwerken über Patchpanels und Kommunikationsgeräte verwendet. Glasfaserkabel werden in vielen Anwendungen verwendet, die eine Verbindung mit großer Bandbreite erfordern, um Audio, Video und Daten nahezu sofort zu übertragen. Sie wurden ursprünglich für Militär-, Regierungs- und Rundfunkanwendungen verwendet, sind aber mittlerweile auch in kommerziellen, industriellen und sogar privaten Internetbereitstellungsanwendungen weit verbreitet. Die Einsatzmöglichkeiten von Glasfaserkabeln sind endlos und hier einige Beispiele:

•Videoüberwachungssysteme
• Datentransfer
• LAN & WAN und Multimedia-Anwendungen
• Verbindung zwischen Kraftwerken
• Verbindung aktiver Netzwerkgeräte mit hoher Geschwindigkeit über große Entfernungen
• Werbetafeln
• Medizinische Geräte
• Kernkraftwerke, in denen radioaktive Strahlung elektronische Signale beeinflussen kann
• Punkt-zu-Punkt-Sicherheitsanwendungen mit elektrischem Rauschen

Ein Glasfaserkabel besteht im Allgemeinen aus vier Elementen: lichtleitenden Fasern, inneren Schutzrohren mit Acrylbeschichtung, einer gezielt geformten Leistungselementschicht und einem schützenden Außenmantel.
Erstens sind Fasern das innere und wichtigste Wirkelement eines Glasfaserkabels. Obwohl die inneren Lichtwellenleiter mikrometerdünn sind, bestehen sie aus drei Schichten. Der zentrale Kern ist das eigentliche Medium, durch das das Licht übertragen wird, und verfügt über präzise ausgewählte Merkmale, um äußerst klar und effizient zu sein. Jeder Glasfaserkern verfügt über eine Beschichtung, die für einen niedrigeren Brechungsindex sorgt und es ermöglicht, dass Licht im Kern reflektiert und eingefangen wird. Die Beschichtungsschicht haftet immer am optischen Kern und kann mit keinem Handwerkzeug abgetrennt werden. Andererseits kann die dritte Acryl-Pufferschicht einer optischen Faser entfernt werden und dient hauptsächlich dem Schutz und der Unterstützung und trägt nicht zum Lichtübertragungsprozess bei. Darüber hinaus ist der Acrylpuffer häufig farblich gekennzeichnet, um die Handhabung mehrerer Glasfaserkabel zu erleichtern, die je nach Verwendungszweck des Kabels Hunderte von Fasern enthalten können.
Zweitens ist das Pufferrohr mit mittlerer Beschichtung die innere Schutzschicht. Dabei kann es sich um eine einzelne Bündelader handeln, in der sich alle Glasfasern lose befinden, wie z. B. bei hochohmigen Glasfaserkabeln für den Außenbereich, oder es können mehrere Bündeladern sein, die jede Faser einzeln enthalten und schützen. wie zum Beispiel Hochleistungs-Glasfaserkabel für den Innenbereich. Bei mehrfaserdichten Pufferkabeln sind die Aderhüllen mit den Fasern im Inneren in einem speziellen Muster um ein inneres tragendes Kernelement in SZ-Anordnung gewickelt, um eine gleichmäßige Verteilung und einen einfachen Zugang der Fasern zu gewährleisten.
Das dritte Element eines Glasfaserkabels ist das Festigkeitselement. Für das Festigkeitselement gibt es viele Materialoptionen wie Kevlar-Geflechte oder Glasfaser- oder Metallpanzerung, Nichtmetallpanzerung oder Gel; und Variationen in der Anordnung der Gruppierung der Faser-Innenpufferrohre in einzelne Schalen oder mehrere Schalen. Die Festigkeitselementschicht bestimmt die Zugfestigkeit und Flexibilität des Kabels und wird zur Bestimmung der Struktur des Glasfaserkabels verwendet. sei es eng, halbdicht, locker, gepanzert oder wasserbeständig.

Die vierte äußere Schicht von Glasfaserkabeln ist der äußere Schutzmantel. Es schützt hauptsächlich das Glasfaserkabel vor den Bedingungen der Umgebung. Wenn das Kabel für den Außenbereich konzipiert ist, kann es beständig gegen UV-Sonnenstrahlen, Wasser, Druck und Spannung sein; und wenn es für den Innenbereich konzipiert ist, ist es im Allgemeinen sehr reflektierend und weist eine hohe Leistung auf.

Diese vier Elemente, aus denen ein Glasfaserkabel besteht, können von Kabeltyp zu Kabeltyp und von Hersteller zu Hersteller geringfügig abweichen und unterscheiden sich auch je nach vorgesehenem Endpunkt oder Steckertyp des Glasfaserkabels. Das bedeutet, dass die Möglichkeiten mit Glasfaserkabeln endlos sind und den Übertreibungen und Verbindungsgeschwindigkeiten gerecht werden, für die sie geschaffen wurden.

Was sind die Kernabmessungen von Glasfasern?

Da der Kern und der Mantel immer eine Einheit bilden, wird der Maßstandard immer durch den Durchmesserwert beider Elemente als Verhältnis in Mikrometern bestimmt. und 9/125μm für Singlemode-Fasern. Außenacryl ist variabel und der Hersteller kann Dicke und Farbe wählen. Die folgende Zeichnung zeigt einen Ausschnitt einer Faser aus allen drei Standards.

Glasfaserkerntypen

Wie oben erwähnt, gibt es je nach Anzahl der gleichzeitigen Signale zwei Arten von Glasfasern: Multimode und Singlemode.

Multimode-Lichtwellenleiter haben eine 125 μm dicke Beschichtung um einen 50 μm oder 62,5 μm dicken Kern. Dieser innere Kerndurchmesser ist relativ groß genug, damit Licht ihn gleichzeitig in mehreren Linienausbreitungen und unter verschiedenen Reflexionswinkeln passieren kann. Da Licht in Multimode-Fasern millionenfach reflektiert oder gebrochen wird, ist die Strecke, die die Faser bis zum Ende zurücklegt, tatsächlich länger als die Faser selbst, was zu einer Übertragungsverzögerung führt, die als „Dispersion“ bezeichnet wird.

Singlemode-Lichtwellenleiter haben den gleichen Beschichtungsdurchmesser wie 125 μm, jedoch einen sehr kleinen Kern von 9 μm. Dieser extrem dünne Kern ermöglicht die Übertragung nur einer emittierten Lichtlinie; Das bedeutet, dass eine Singlemode-Faser nur einen Pfad hat, der nur einen Lichtstrahl durchlässt. Da der Kern jedoch so dünn ist, dringt Licht nahezu ohne Brechungswinkel durch ihn hindurch; Das bedeutet, dass die Strecke, die das Licht zurücklegt, die gleiche Länge wie die echte Faser hat und schneller und mit weniger Dispersionsverzögerung ankommt als bei Multimode-Fasern.

 

Multimode-Faser

Multimode-Fasern haben je nach Schichtdurchmesser (Kern, Beschichtung, Puffer) zwei Hauptstandards: Der erste ist 62,5/125/250 Mikron und der zweite ist 50/125/250 Mikron; Die optimale Wellenlänge zur Übertragung von Infrarot-Laserstrahlen liegt zwischen 850 und 1300 Nanometern.

Andererseits sind Multimode-Fasern kostengünstiger in der Herstellung als Singlemode-Fasern, haben aber einen relativ höheren Lichtsignalverlust als Singlemode-Kabel. Aus all diesen Gründen werden Multimode-Glasfaserkabel im Allgemeinen für die Datenübertragung in „Local Area Networks“ bevorzugt, wo es viele Verbindungen gibt, die Distanz kurz ist und das Endbenutzermanagement berücksichtigt wird.

Darüber hinaus benötigen Multimode-Glasfaserkabel keine hochpräzisen Steckverbinder, da der relativ größere Kerndurchmesser eine größere Fehlertoleranz ermöglicht. Daher sind Multimode-Anschlüsse, Geräte, LED-Lichtquellen und Sensoren im Allgemeinen wirtschaftlicher und praktischer.

Multimode-Lichtwellenleiter können entsprechend der Lichtsignalindexstruktur in zwei Gruppen unterteilt werden: Stufenindex-Multimode-Faser und Stufenindex-Multimode-Faser.

Was ist eine Step-Index-Multimode-Faser?

Eine optische Faser mit Pitch-Index verfügt über einen Kern mit einer kombinierten Dichte und einem einfachen Brechungsindexgrad, der mit der Dichte und dem Brechungsindex der Beschichtung kontrastiert. Wenn also Lichtstrahlen durch einen Kern einer optischen Faser mit Pitch-Index laufen, breiten sie sich in geraden Linien aus. sie werden im Inneren des Kerns und bei jedem Auftreffen auf die Innenwand der Faserhülle reflektiert; Mit anderen Worten: Lichtstrahlen durchlaufen Pitch-Index-Fasern in einer Zick-Zack-Bewegung. Daher ermöglicht der relativ größere Faserkern, dass viele Lichtstrahlen in vielen variablen Winkeln in die erste Endöffnung gedrückt werden. Wenn das Licht jedoch in einem Winkel auf den Kern gestrahlt wird, der größer als der kritische Reflexionswinkel ist, wird der Lichtstrahl nicht von der Beschichtung reflektiert, sondern gebrochen, durchdringt die Beschichtung und trifft auf die Innenwand der Pufferschicht völlig verschwinden.

Da Lichtstrahlen außerdem in verschiedenen Winkeln in die Step-Index-Multimode-Faser eintreten können, unterscheidet sich die gesamte Wegstrecke voneinander und die endgültige Streuverzögerung der Verteilung ist lang und sehr variabel. Der Step-Index Multi-Mode kann Daten in einer Bandbreite von 10 bis 50 MHz/Km übertragen.

Was ist eine Gradientenindex-Multimode-Faser?

Optische Fasern mit abgestuftem Index haben einen Kern mit mehreren Schichten im Inneren, wobei jede Schicht eine leicht unterschiedliche Dichte und einen leicht unterschiedlichen Brechungsindex aufweist. Ein Faserkern mit Gradientenindex besteht aus 50 bis 400 Schichten. Die innere Dichte und der Brechungsindexgrad sind in der Mitte des Kerns am niedrigsten und am Rand am höchsten. Die Dichte nimmt in jeder Schicht von der Mitte zu den äußeren Schichten zu und der Brechungsindex nimmt in gleicher Weise zu. Wenn ein Lichtstrahl durch einen Cascade-Faserkern geht, wird er daher im Kern selbst mehrfach gebrochen und bewegt sich in einer symmetrischen Wellenlinie im Kern und erreicht dadurch möglicherweise nicht einmal die Innenwand des Fasermantels. der Winkel, in dem es in den Kern eintritt. Daher ermöglicht der relativ größere Faserkern, dass viele Lichtstrahlen in vielen variablen Winkeln in die erste Endöffnung gedrückt werden. Wenn das Licht jedoch in einem Winkel auf den Kern gestrahlt wird, der größer als der kritische Reflexionswinkel ist, wird der Lichtstrahl nicht von der Beschichtung reflektiert, sondern gebrochen, durchdringt die Beschichtung und trifft auf die Innenwand der Pufferschicht völlig verschwinden.

Andererseits können Lichtstrahlen zwar in unterschiedlichen Winkeln in den Graded-Index-Multimode-Faserkern eintreten, treffen sich aber bei jeder Welle alle an den Mittelknoten. Aufgrund der symmetrischen Lichtwellen ist die Dispersionsverzögerung außerdem nicht sehr lang und ihr Wert schwankt innerhalb eines kleinen gemeinsamen Bereichs. Dadurch können Graded-Index-Multimode-Fasern Daten mit Bandbreiten von 200–300 MHz/km bis 5–6 GHz/km übertragen; Dies ist extrem höher als der Pitch-Index-Faser.

 

Was sind die Vor- und Nachteile von Multimode-Glasfaser?
Vorteile der Multimode-Glasfaser Nachteile von Multimode-Glasfaser
Durch den größeren Kerndurchmesser lassen sich die Faserenden beim Faserabschluss leichter ausrichten, was zu kürzeren Abschlusszeiten führt. Aufgrund ihrer begrenzten Geschwindigkeit werden sie insbesondere bei großtechnischen Anwendungen bevorzugt.
Die verwendeten Steckverbinder, Komponenten und aktiven Elemente sind wirtschaftlicher als Singlemode-Elemente. Multimode-Kabel sind dicker und kosten doppelt so viel wie Singlemode-Kabel.
Zur Lichtübertragung kommen günstigere LED-Lichtquellen und Sensoren zum Einsatz. Im Vergleich zur Singlemode-Verkabelung sind die Reichweiten sehr kurz.

Welche Arten von Multimode-Fasern gibt es?

Multimode-Fasern wurden zunächst ohne Standards eingesetzt, jeder Hersteller hatte unterschiedliche Durchmesser und unterschiedliche Anschlüsse, Multimode-Fasern wurden für unterschiedliche Netzwerke und unterschiedliche Lichtquellen unterschiedlich optimiert.

In den 80er Jahren vereinheitlichte die Telekommunikationsindustrie den Standard und alle begannen, sich auf den 62,5/125 μm-Multimode-Faserstandard zu konzentrieren, und 50/125 μm wurden anstelle von Singlemode-Fasern nur für die Funktelekommunikation verwendet. Später wurde der 62,5/125μm-Standard als OM1 bezeichnet und war nur für eine Bandbreite von 100 Mbit/s über eine Entfernung von 300 Metern geeignet.

In den 90er Jahren wurde der OM2 50/125μm-Standard mit einer höheren Bandbreite von 1 Gbit/s und einer maximalen Reichweite von 600 Metern wieder eingeführt. Im Jahr 2002 erschien dann OM3, das die ersten 10-Gbit/s-Glasfasernetze über eine Entfernung von nur 300 m ermöglichte.

Im Jahr 2009 wurde dann der OM4-Standard eingeführt, der zunächst die Entfernung gegenüber OM3 auf 400 m bei 10 Gbit/s verbesserte, später jedoch auf nur etwa 100 für die Übertragung mit 40 Gbit/s und 100 Gbit/s verbesserte. -150m. OM4 und OM3 blieben jahrelang die wichtigsten Standards, insbesondere für Rechenzentrumsanwendungen.

Schließlich wurde OM5, das 2014 auf den Markt kam, aber erst 2016 offiziell zum Standard wurde, als wirtschaftlichere Lösung als OM4 entwickelt und bot mehrere Kanäle in einer einzigen Faser.

OM1

  • orange Farbe
  • Kerngröße – 62,5 um
  • Datenrate – 1 GB bei 850 nm
  • Entfernung – bis zu 300 Meter
  • Anwendungen – Nahbereichsnetzwerke, lokale Netzwerke und private Netzwerke
  • 62,5/125 Multimode-Glasfaserkabel

 

OM2

  • orange Farbe
  • Kerngröße – 50 um
  • Datenrate – 1 GB bei 850 nm
  • Entfernung – bis zu 600 Meter
  • Wird normalerweise für kürzere Distanzen verwendet
  • 2x Reichweitenfähigkeit von OM1
  • Anwendungen – Nahbereichsnetzwerke, lokale Netzwerke und private Netzwerke
  • OM2 Glasfaser-Multimode-Kabel

 

OM3 – Laseroptimierter Multimode

  • Farbe – Türkis
  • Kerngröße – 50 um
  • Datenrate – 10 GB bei 850 nm
  • Entfernung – bis zu 300 Meter
  • Verwendet weniger Geschwindigkeits-Mods und bietet höhere Geschwindigkeiten
  • Kann mit MPO-Anschluss 40 GB oder 100 GB bis zu 100 GB betreiben
  • Anwendungen – Größere private Netzwerke
  • 10-Gigabit-Laser optimiert OM3-Glasfaserverkabelung

 

OM4 – Laseroptimierter Multimode

  • Farbe – Violett
  • Kerngröße – 50 um
  • 10 GB / 40 GB / 100 GB
  • Entfernung und Datenrate: 400 m bei 10 GB / 150 m bei 40 GB / 150 m bei 100 GB
  • Bis zu 150 GB bis zu 100 Meter über den MPO-Anschluss
  • Anwendungen – Hochgeschwindigkeitsnetzwerke – Rechenzentren, Finanzen
  • Zentren und Unternehmenscampus
  • OM4 50μ-Multi-Mode 10Giga / 550m optimierte Kabel

 

  • Was ist OM5?

Grundsätzlich ist OM5 für eine Bandbreite von 40 Gbit/s und 100 Gbit/s ausgelegt; Es verwendet jedoch mehrere Wellenlängen (850 nm, 880 nm, 910 nm und 940 nm) und eine neue Technologie namens SWDM (Short Wavelength Division Multiplexing). Diese Technologie ermöglicht es der Glasfaser, mehrere Kanäle innerhalb desselben Kerns zu haben, die die Bandbreite auf bis zu vier Verbindungen verteilen. Das bedeutet, dass ein OM5-40-Gbit/s-Kabel als vier separate Kabel mit 10 Gbit/s fungiert und ein OM5-100-Gbit/s-Kabel als vier 25-Gbit/s-Kabel verwendet werden kann. Diese Verbesserung reduzierte die Kosten für die Ausrüstung und Verkabelung des Rechenzentrums, insbesondere kompatibel mit OM3 und OM4; und stellte eine neue Generation mit mehreren Anschlüssen in einem einzigen Kabel vor.

 

 

OM4 ve OM5: Was ist der Unterschied?

Der erste OM4 sollte nur mit 850 nm arbeiten und der OM5 sollte bei 4 Wellenlängen (850 nm, 880 nm, 910 nm und 940 nm) verwendet werden. Der OM5 kann die SWDM4-Technologie verwenden, die die gleichzeitige Übertragung mehrerer Laserkanäle unterschiedlicher Wellenlänge über eine einzige Faser ermöglicht. Die SWDM4-Technologie ist auf OM4 anwendbar, aber nicht so optimiert wie OM5, das 500 m bei 40 G/s erreichen kann. Die Tabelle Puls zeigt die Unterschiede in Bandbreite und Entfernung von OM4 und OM5.

Fasertyp OM4 OM5
10GbE 400 m 400 m
40GbE 150 m 150 m
100GbE 150 m 150 m
40G-SWDM4 400 m 500 m

Singlemode-Faser

Eine Singlemode-Glasfaser ist ein normaler Mantel mit einem Durchmesser von 125 μm, aber mit einem extrem dünnen (8 bis 10 μm) Kern, der Lichtstrahlen auf dem gleichen Weg überträgt. Das Lichtsignal in einer Singlemode-Faser wird nur geringfügig entlang der Faser reflektiert, um innerhalb des Kerns ausgerichtet zu bleiben. Dies bedeutet, dass das Licht praktisch ohne Streuverzögerung und mit sehr geringer Dämpfung eine nahezu identische Distanz zur Faserlänge zurücklegt.

Da es nur einen Lichtmodus gibt, ist das Kernmaterial die Hauptvariable, die den Dispersionsgrad ändert und die hohe Bandbreite aufrechterhält, die 100 TeraHz/Km erreichen kann. Verfügt ein Glasfaserkabel über mehr als eine Singlemode-Faser, durchlaufen die Lichtsignale diese und erreichen nahezu gleichzeitig das Ende.

Darüber hinaus nutzen Singlemode-Fasern längere Wellenlängen; Sie liegt zwischen 1310 und 1650 nm und weist einen geringen Diffusionsverlust und nahezu keine Dispersion auf. Aufgrund des geringen Verlusts und der längeren Wellenlänge bieten Singlemode-Fasern hohe Übertragungsraten bei bis zu 50-mal größeren Entfernungen als Multimode-Fasern.

 

 

Was sind die Vor- und Nachteile von Singlemode-Fasern?

 

Vorteile der Singlemode-Glasfaser Nachteile der Singlemode-Glasfaser

Es kann für sehr lange Zugangssystementfernungen bis zu 100 km eingesetzt werden.

Aufgrund des kleineren Kerndurchmessers erfordert die Herstellung von Singlemode-Fasern mehr Zeit und Aufwand.

Es unterstützt hohe Bandbreiten und hohe Geschwindigkeiten bis zu 10 Gbit/s für etwa 10 km.

Singlemode-Stecker und Pigtail-Kabel sind sehr teuer, da sie einen kleinen Kerndurchmesser haben.

Ein Singlemode-Glasfaserkabel ist halb so teuer wie ein Multimode-Kabel.

Für den Singlemode-Modus sind teurere Laserdioden anstelle von LEDs erforderlich.

Hohe Leistung über große Entfernungen macht es zur einzigen Option für den Einsatz von Glasfasernetzwerken.

 

Aktive Ausrüstung, Zubehör und Konvertierungsgeräte für Singlemode-Fasern sind sehr teuer.

 

Welche Arten von Singlemode-Fasern gibt es?

Die ITU (International Telecommunication Union) hat viele Arten von Singlemode-Fasern seit ihrer ersten Verwendung nach vielen Faktoren klassifiziert. Was eine optische Faser von einer anderen unterscheidet, ist die Abschwächung (Fading) eines Lichtimpulses entlang der Faser; die höchste Biegegrenze, bevor sich die Lichtimpulse aufzulösen beginnen; PMD-Polarisationsmodendispersion, die auftreten kann, wenn eine Singlemode-Faser zur Übertragung zweier alternativer Signale verwendet wird, und schließlich der Wasserpeak, der die Zunahme der Dämpfung nach Kontamination durch Hydroxylionen (OH) während des Herstellungsprozesses darstellt.

Da es nur einen Modus gibt, gibt es kein Problem mit der Musterverteilung, und durch die Wahl des Materials kann die chromatische Dispersion reduziert werden, was die Bandbreite erhöht, aber auf etwa 100.000 Gigahertz begrenzt ist. Singlemode-Fasern haben einen Kerndurchmesser von 8–10 Mikrometern, eine effektive Kerngröße und einen Beschichtungsdurchmesser von 125 Mikrometern, der als „Modenfelddurchmesser“ bezeichnet wird. Erbiumdotierte Singlemode-Fasern werden in Faserverstärkern verwendet, bei denen es sich um Geräte handelt, die in Netzwerken über sehr große Entfernungen zur Signalwiedergabe eingesetzt werden. Fasern sind optimiert, um die Bandbreite oder chromatische Dispersion bei Wellenlängen umzukehren, die für DWDM-Systeme geeignet sind. Dies ist ein aktiver Faserentwicklungsbereich. Die in diesem Bereich entwickelten Kabeltypen sind wie folgt:

G.652

G.652 ist eine NDSF (Non-Dispersions-Shifted Fiber) und war in den 1980er Jahren der am weitesten verbreitete Standard. Der G.652 ist für die Wellenlänge von 1310 nm optimiert und verfügt über einen speziell reduzierten Low-Water-Peak für die Wellenlänge von 1400 nm. Da die G.652-Faser die älteste ist, gibt es vier verschiedene Typen:

G.652A
Dämpfung      0.5/0.4      dB 1310/1550nm
Macrobend      0.5 dB      1550nm
PMD      0.5 ps/sqrt(km)

 

G.652B
Dämpfung 0.4/0.35/0.4 dB 1310/1550/1625nm
Macrobend 0.5 dB 1625nm
PMD 0.2 ps/sqrt(km)

 

G.652C
Dämpfung 0.4 dB 1310-1625nm
0.3 dB 1383/1550nm
0.4 dB 1310nm nach Wasserstoffalterung
Macrobend 0.5 dB 1625nm
PMD 0.5 ps/sqrt(km)

 

G.652D
Dämpfung 0.4 dB 1310-1625nm
0.3 dB 1383/1550nm
0.4 dB 1310nm after hydrogen aging
Makrobiegung 0.5 dB 1625nm
PMD 0.2 ps/sqrt(km)

 

G.653

Die G.653-Singlemode-Faser ist Dispersionsverschoben, um Dispersion und Dämpfung bei einer Wellenlänge von 1550 nm zu minimieren. Diese Technik ermöglicht die Herstellung von Glasfaserkabeln mit längerer Lebensdauer.

G.654

Die Singlemode-G.654-Faser weist bei einer Wellenlänge von 1300 nm keine Dispersion auf, ist bei 1550 nm scherverschoben und minimiert und für den Einsatz bei Wellenlängen um 1600 nm optimiert

G.655

Singlemode-G.655-Fasern werden als NZ-DSF (Non-Zero Dispersion-Shift Fiber) mit Dispersionseigenschaften klassifiziert, die das Wachstum des Vierwellenmixes unterdrücken, wenn WDM-Systeme mit Wellenlängenmultiplex verwendet werden. Darüber hinaus unterstützt G.655 NZ-DSF-Glasfaser Hochleistungssignale und größere Entfernungen sowie eng beieinander liegende DWDM-Kanäle (Dense WDM) mit 10 Gbit/s oder höher. Der G.655 ist für lange Kabelstrecken wie WDM und transozeanische Kabel optimiert.

G.656

G.656 fügt der Einzelfaser spezielle Funktionen hinzu, um eine Dispersion ungleich Null für die optische Breitbandübertragung zu erreichen.

G.657

G.657, Fügt Singlemode-Fasern biegeunempfindliche Eigenschaften hinzu.

  • Flexible Singlemode-Faser
  • G.657.A1 (Mindestradius 10,0 mm)
  • G.657.A2 (Mindestradius 7,5 mm)
  • G.657.B2 (Mindestradius 7,5 mm)
  • G.657.B3 (Mindestradius 5,0 mm)

 

Fasertypen und allgemeine Eigenschaften

Tabelle mit optischen Fasertypen und allgemeinen Eigenschaften
(OM/OS bezieht sich auf TIA-Typen, B bezieht sich auf IEC-Typen, G bezieht sich auf ITU-Typen)
Kern / Beschichtung
Schwächung Bandbreite Apps/Notizen
Multimodaler Schrittindex
@ 850/1300nm @ 850/1300nm
50/125 micron (OM2, G.651.1) 3/1 dB/km 500/500 MHz/km GB Rated
50/125 micron (OM3, G.651. 1) 2.5/0.8 dB/km 1500/500 MHz/km Optimized for 850nm VCSEL
50/125 micron (OM4, G.651.1 ) 2.5/0.8 dB/km 3500/500 MHz/km Optimiert für 850 nm VCSEL, höhere Geschwindigkeit
50/125 micron (OM5) 2.5/0.8 dB/km 3500/500 MHz/km Breitband-MMF für WDM 850/950 nm VCSEL mit höherer Geschwindigkeit
62.5 / 125 micron (OM1) 3/1 dB/km 160/200/500 MHz/km lokales Netzwerk Glasfaser
100/140 micron 3/1 dB/km 150/300 MHz/km Alt
Einspielermodus
@ 1310/1550nm *
9/125 micron ( OS1 B1.1 or G.652 ) 0,4 / 0,25dB / km HIGH!~ 100Terahertz Die am häufigsten verwendete Einzelfaser für Telemetrie / CATV / Hochgeschwindigkeits-Local Area Network. OS1 ist die Bezeichnung nach TIA-568 für SM-Glasfaserkabel zur Gebäudenutzung mit höherer Dämpfung – 1dB/km. Alle SM-Fasern ähneln Fasern mit niedrigem Wasserpeak.
9/125 micron ( OS2 B1.2 or G.652 ) 0,4 / 0,25dB / km HIGH!~ 100Terahertz Faser mit niedrigem Wasserpeak. OS2 ist eine Bezeichnung nach TIA-568 für verdrahtete SM-Glasfaser für den Außeneinsatz.
9/125 micron (B2 or G.653 ) 0,4 / 0,25dB / km HIGH!~ 100Terahertz Verteilte Schlupf-Faser
9/125 micron (B1.2 or G.654 ) 0,4 / 0,25dB / km HIGH!~ 100Terahertz Abschneide- und verschobene Faser
9/125 micron (B4 or G.655 ) 0,4 / 0,25dB / km HIGH!~ 100Terahertz Dispersionsverschobene Faser ungleich Null
9/125 micron (G.657) 0,4 / 0,25dB / km HIGH!~ 100Terahertz Korrosionsfreie Faser
Mehrmodiger Schrittindex
@ 850nm @ 850nm
200/240 micron 4/6 dB/km 50 MHz/km LAN and Slow connections

Materialien für die Ummantelung von Glasfaserkabeln

Die Ummantelungsmaterialien für Glasfaserkabel sind je nach Anwendung spezifisch. Das Material beeinflusst die strukturelle Unterstützung, die UV-Strahlenbeständigkeit, die Ölbeständigkeit usw. Anfangs wurden die äußeren Schichten von Glasfaserkabeln aus PVC hergestellt. Jedoch begannen sie, auf nicht-halogenhaltige Alternativen umzusteigen, um den stetig wachsenden Anforderungen an Gesundheit und Sicherheit gerecht zu werden. Dies geschah aufgrund von Regulierungen.

Material Halogenfrei UV-Beständigkeit Definition
LSFH Polymer Yes Low Geeignet für den Innenbereich
Polyethylene (PE) Yes Yes Geeignet für den Außeneinsatz
Polyurethane (PUR) Yes Yes Äußerst flexibles Kabel
PBT Yes Medium Geeignet für den Innenbereich
PA Yes Yes Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz

Faser-Optik-Kabelmantel-Farbcodes

Innen- und Außenanwendungen von Glasfaserkabeln verwenden oft Farbcodes, um den Fasertyp in ihnen anzugeben. Ein Faserverbinder-Stoßdämpfer, der übermäßiges Biegen des Faserendes verhindert und die Spannung reduziert, ist ebenfalls durch Farbcodes gekennzeichnet, um den Verbindungstyp anzugeben. Darüber hinaus wird auch das Kunststoffgehäuse von Steckverbindern (wie z.B. SC-Stecker) typischerweise als farbcodiertes Gehäuse betrachtet.

Die Standard-Farbcodes für Jacken oder Schutzkappen ähneln oft der B-Liste:

Outer Jacket Coating Color
Color Definition
Orange Multimode Glasfaser
Turkuaz OM3 und OM4 10G mit Laser optimierte 50/125 μm Multimode-Glasfaser
Violett OM4 Multimode-Glasfaser
Gelb Monomode-Glasfaser

 

Häufig verwendete Glasfaserstecker

ST Fiber Optic Connector

Steckertyp ST
Kopplungsmechanismus Twisted on
Fasertyp Einmodus/Mehrmodus
Ferrul-Typ PC, UPC
Faseranzahl 1
Typische Anwendungen LAN
Kommentar Switch

 

FC Fiber Optic Connector

Steckertyp FC
Kopplungsmechanismus Screw
Fasertyp Einmodus/Mehrmodus
Ferrul-Typ PC, UPC, APC
Faseranzahl 1
Typische Anwendungen Daten- und Telekommunikation
Comment Switch

 

SC Fiber Optic Connector

Steckertyp SC
Kopplungsmechanismus Pluggable
Fasertyp Einmodus/Mehrmodus
Ferrul-Typ PC, UPC, APC
Faseranzahl 1
Typische Anwendungen CATV, Test , Equipment
Comment Switch

 

LC Fiber Optic Connector

Steckertyp LC
Kopplungsmechanismus Pluggable RJ45 style
Fasertyp Einmodus/Mehrmodus
Ferrul-Typ PC, UPC, APC
Faseranzahl 1
Typische Anwendungen Gigabit Ethernet, Video, Multimedia
Kommentar Small Form Factor (SFF)

 

MU Fiber Optic Connector

Steckertyp MU
Kopplungsmechanismus Pushing
Fasertyp Einmodus/Mehrmodus
Ferrul-Typ PC, UPC, APC
Faseranzahl 1
Typische Anwendungen Medical, Military
Kommentar Small Form Factor (SFF)

 

MT-RJ Fiber Optic Connector

Steckertyp MT-RJ
Kopplungsmechanismus Pluggable RJ45 style
Faseranzahl Einmodus/Mehrmodus
Ferrul-Typ N/A
Faseranzahl 2
Typische Anwendungen Gigabit-Ethernet, Asynchronous Transfer Mode (ATM)
Kommentar Nur schlüsselgekoppelte Kupplung

 

MPO Fiber Optic Connector

Steckertyp MPO/MTP
Kopplungsmechanismus Drücken
Faseranzahl Einmodus/Mehrmodus
Ferrul-Typ N/A
Faseranzahl 4, 8, 12, 16, 24
Typische Anwendungen Aktiver Transceiver, O/E Modulverbindungen
Kommentar Nur schlüsselgekoppelte Kupplung

Raspberry Pi

Was ist ein Raspberry Pi?

Der Raspberry Pi ist ein kostengünstiger Computer in Kreditkartengröße, der an einen Computermonitor oder Fernseher angeschlossen wird und eine Standardtastatur und -maus verwendet. Es handelt sich um ein leistungsfähiges kleines Gerät, mit dem Menschen jeden Alters die Computerwelt erkunden und das Programmieren in Sprachen wie Scratch und Python erlernen können. Er ist in der Lage, alles zu tun, was Sie von einem Desktop-Computer erwarten: vom Surfen im Internet und der Wiedergabe von hochauflösenden Videos bis hin zum Erstellen von Tabellenkalkulationen, der Textverarbeitung und dem Spielen von Spielen.

Darüber hinaus verfügt der Raspberry Pi über die Fähigkeit, mit der Außenwelt zu interagieren, und wurde in einer Vielzahl digitaler Maker-Projekte eingesetzt, von Musikmaschinen und Elterndetektoren bis hin zu Wetterstationen und zwitschernden Vogelhäuschen mit Infrarotkameras. Wir möchten, dass Kinder auf der ganzen Welt den Raspberry Pi nutzen, um das Programmieren zu lernen und zu verstehen, wie Computer funktionieren.

 

Raspberry Pi-Rezension

 

Raspberry Pi-Modelle

Wir haben die Raspberry Pi-Modelle in der Reihenfolge ihres Veröffentlichungsdatums aufgelistet, vom neuesten zum ältesten.

Die Unterschiede zwischen den Modellen variieren je nach Größe, Geschwindigkeit oder hinzugefügten neuen Funktionen.

**Sie können die Raspberry Pi-Modelle nach Veröffentlichungsdatum überprüfen, indem Sie hier klicken

Häufig gestellte Fragen zum Raspberry Pi

Wo wurde der Raspberry Pi hergestellt und woher stammt er?

Raspberry Pi ist ein in Großbritannien entwickeltes und hergestelltes Produkt.

Kann ich Raspberry Pi in der Türkei kaufen?

Ja, es ist jetzt verfügbar. Das Produkt, das zuvor nur online in Großbritannien oder den USA erhältlich war, ist jetzt mit der Zusicherung von SAMM Technology in der Türkei erhältlich. Sie können das Produkt unter market.samm.com  kaufen

Wie viel kostet ein Raspberry Pi?

Raspberry Pi gilt als der günstigste und kleinste Computer der Welt. Die Preise variieren je nach Raspberry Pi-Modell. Sie können die Modelle auf unserer Website überprüfen.

Was wird mit meinem Raspberry Pi geliefert?

Beim Kauf des Produkts erhalten Sie nur die Raspberry Pi-Platine. Sie können alle anderen Geräte, power adapterSD card oder anderes Zubehör auch separat auf unserer Website bestellen.Beim Kauf des Produkts erhalten Sie nur die Raspberry Pi-Platine. Sie können alle anderen Geräte, Netzteile, SD-Karten oder anderes Zubehör auch separat auf unserer Website bestellen.

Can I run the Raspberry Pi 24/7?

Raspberry Pi ist ein für den Dauerbetrieb geeignetes Produkt. Sie können das Gerät rund um die Uhr ohne Unterbrechung nutzen, ohne es ausschalten zu müssen.

Kann ich Raspberry Pi-Händler werden?

Raspberry Pi wird von der gemeinnützigen Raspberry Pi Foundation hergestellt. Der Schwerpunkt liegt hauptsächlich auf Bildung zu Entwicklungszwecken. Ziel der Stiftung ist es daher, den Verbrauchern das Produkt zum günstigsten Preis anzubieten. Daher werden Verkäufe mit der niedrigsten Gewinnspanne getätigt. Sie können eine E-Mail an market@samm.com senden, um Produkte von Samm Technology zu kaufen oder Händler zu werden.

Welche Abmessungen und welches Gewicht hat der Raspberry Pi?

Dimensions and weight may vary according to the models. You can find detailed size and weight information under each product on our website.

Welches SoC (System on Chip) wird verwendet?

Raspberry Pi 3 verwendet das Mikrochipsystem Broadcom BCM2837 microchip system. Es verfügt über eine 1,2-GHz-64-Bit-Quad-Core ARM Cortex-A53 CPU, BroadcomCPU, Broadcom VideoCore IV bei 250 MHz (BCM2837: 3D-Teil der GPU bei 300 MHz, Videoteil der GPU bei 400 MHz).

Die Modelle Raspberry Pi Zero und Zero W verfügen über den Broadcom BCM2835-Mikrochip der frühen Raspberry Pi-Modelle. Sie verfügen über eine 1-GHz-Single-Core-ARM1176JZF-S-CPU und die GPU aller Versionen des Raspberry Pi.

Warum wurde ARM bevorzugt?

Preislich und leistungsmäßig passen ARM-basierte Prozessoren am besten zu den Features des Raspberry Pi.

Kann ich übertakten?

Dieser Vorgang, der für mehr Leistung durchgeführt wird, kann dazu führen, dass sich Ihre CPU erwärmt und das System instabil wird. Aus diesem Grund sollte diese Anwendung sorgfältig erfolgen.

Fällt das Raspberry-Pi-System bei intensiver Nutzung aus?

Nein, der Raspberry Pi wurde auf sehr intensive Prozessor- und Grafiknutzung getestet und es sind keine Probleme aufgetreten.

Warum Raspberry Pi nicht funktioniert?

Der einfachste Weg, den Raspberry Pi auszuführen, besteht darin, das System durch Booten von der SD-Karte zu starten. Sie können den Anweisungen im Link folgen, indem Sie hier   klicken, um die SD-Karte zu starten.

Wo ist der Ein-/Ausschalter?

Um den Raspberry Pi einzuschalten, schließen Sie ihn einfach an. Einen Ein-Aus-Schalter gibt es nicht. Sie können das Gerät trennen, nachdem Sie Ihre laufenden Programme oder das Betriebssystem geschlossen haben.

Warum nicht eine Echtzeituhr (RTC)?

Leider ist es sehr teuer, dem System eine RTC hinzuzufügen, weshalb es ohne Batterieeinheit hergestellt wird. Wenn Sie möchten, können Sie mithilfe von GPIO-Pins später selbst einen hinzufügen oder auch andere Lösungen erstellen, wenn Sie diese in Ihren elektronischen Projekten benötigen.

Sie können RTC-Produkte auf unserer Website durchsuchen, indem Sie hierklicken.

Gibt es Bausätze, die wir selbst kaufen und installieren können?

Es gibt viele Kits zum Entwickeln von Projekten mit Raspberry Pi. Damit können Sie einen Motor antreiben, eine 4G-Internetverbindung einrichten und viele andere Projekte durchführen.

Sie können die Kits auf unserer Website überprüfen, indem Sie hier  klicken.

Kann ich zusätzlichen Speicher hinzufügen?

Nein ist es nicht. Der Speicher auf dem SoC ist in das System integriert und kann nicht ausgetauscht oder entfernt werden.

Wie schließe ich eine Tastatur oder Maus an einen Raspberry Pi an?

Das Raspberry Pi 3-Modell verfügt über 4 USB-Anschlüsse. Sie können Ihre Verbindung über den von Ihnen gewünschten Port bereitstellen.

Wie kann ich den Raspberry Pi aufbewahren, gibt es eine Box?

Raspberry Pi verfügt über eine lizenzierte Box. Sie können auch unsere Website besuchen, indem Sie hier klicken Raspberry Pi verfügt über eine lizenzierte Box. Sie können auch unsere Website besuchen, indem Sie hier klicken, um die von verschiedenen Unternehmen hergestellten Kartons zu durchsuchen.

Welchen Bildschirm kann ich verwenden?

Sie können Displays mit HDMI- oder RCA-Eingängen verwenden.

Warum keine VGA-Unterstützung?

HDMI ist auf dem Raspberry Pi verfügbar. Sie können Ihr Display mit einem VGA-Eingang mit einem HDMI-zu-VGA-Konverter verbinden.

Sie können unsere Website für VGA-Produkte besuchen, indem Sie hier klicken.

Kann ich einen Touchscreen hinzufügen?

Ja, Sie können es hinzufügen. Sie können den Raspberry Pi-lizenzierten Touchscreen an den DSI-Eingang auf der Platine anschließen. Es gibt Raspberry Pi-kompatible Displays, die Touch-Fähigkeit über USB oder GPIO bieten.

Sie können sich die Bildschirmmodelle ansehen, die Sie mit Raspberry Pi verwenden können, indem Sie hier klicken.

Was ist der Temperaturbereich für die Verwendung?

Die Chips auf dem Raspberry Pi haben unterschiedliche Betriebstemperaturbereiche. Der Betrieb bei Raumtemperatur stellt kein Problem dar. Die Prozessortemperatur basiert auf 80°C.

Welche Operation wird unterstützt?

Die offizielle Linux-Distribution des Raspberry Pi ist das Debian-basierte Raspbian. Es sind aber auch andere Linux-Versionen verfügbar. Die relevanten Versionen von Drittanbietern finden Sie, indem Sie hier klicken.

Läuft das Android-Betriebssystem auf einem Raspberry Pi?

Es gibt eine Version namens Android Things, mit der Sie IoT-Projekte entwickeln können. Diese Version ähnelt jedoch nicht der Version, die auf Telefonen und Tablets verfügbar ist. Ausführliche Informationen finden Sie auf der Seite Raspberry Pi Android Things.

Läuft Windows auf Raspberry Pi?

Sie können eine Version namens Windows 10 IoT auf Raspberry Pi ausführen, um IoT-Projekte zu entwickeln. Allerdings werden Sie keine Standard-Windows-Version vorfinden. Nachdem Sie ein in dieser Version entwickeltes Programm kompiliert haben, können Sie es auf dem Raspberry Pi ausführen. Detaillierte Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Windows IoT Core.

Was passiert, wenn mein Gerät gesperrt ist?

nicht startet, empfehlen wir Ihnen, Ihr Betriebssystem auf Ihrer SD-Karte neu zu installieren. Wenn Sie vermuten, dass ein Hardwareproblem vorliegt, versuchen Sie, die Peripheriegeräte auszutauschen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, können Sie sich an unser Unternehmen wenden.

Unterstützt das Gerät Netzwerke? Ist WLAN verfügbar?

Raspberry Pi 3 verfügt über 10/100 Ethernet und 2,4 GHz 802.11n Wireless. Sie können sich entweder über ein kabelgebundenes Netzwerk oder ein drahtloses Netzwerk mit dem Internet verbinden.

Bei Raspberry Pi Zero-Produkten ist das anders. Wenn Sie den Zero verwenden, müssen Sie ein USB-Ethernet-Produkt verwenden, um eine Verbindung zum Internet herzustellen. Der Zero W verfügt über 2,4 GHz 802.11n Wireless. Sie können sich drahtlos mit dem Internet verbinden.

Ist es möglich, die Anzahl der USBs zu erhöhen?

Sie können die Anzahl erhöhen, indem Sie einen USB-Hub verwenden. Wir empfehlen die Verwendung eines Hubs mit externer Stromversorgung, um Stromprobleme zu vermeiden.

Sie können unsere Website für USB-Hub besuchen, indem Sie hier klicken.

Was sind „Digital Signage“-Systeme?

Digital Signage-Anwendungen haben sich zu den am meisten bevorzugten Lösungen für Anwendungen wie Werbung, Masseninformationen und Nachrichtenanzeige entwickelt, insbesondere für Umgebungen, in denen sich der Inhalt häufig ändert.

Solche Systeme werden in Freiflächen, Museen, Museen, Geschäften, Krankenhäusern, Hotels usw. eingesetzt und verwenden LCD- oder Projektionsgeräte zur Wiedergabe von Fotos, Videos und Musik. Dank Raspberry Pi können Sie solche Inhalte aus der Ferne verwalten.

Heizungssysteme

Elektrische Fußbodenheizung FAQ

Was ist Raychem?

Raychem ist eine der Marken des Unternehmens Tyco International. Früher war Raychem ein unabhängiges Unternehmen und wurde 1999 von Tyco aufgekauft. Nach dem Zusammenschluss mit den anderen Marken verfügt Raychem über eine breite Produktpalette. Raychem ist seit etwa 30 Jahren ein Symbol für Qualität und Vertrauen in vielen Bereichen wie Telekommunikation, Energie, militärische und strukturelle Verkabelung, Computer und medizinische Produkte. Und Tyco ist eines der wichtigsten Unternehmen im Technologiebereich und ein beliebtes Unternehmen für seine Nutzer. Unser Unternehmen vertritt Firmen, die über eine große Produktpalette verfügen, wie z.B. Raychem Raumheizung, Schrumpfschläuche, Spezialkabel, Glasfaseranschlusskästen, Korrosionsschutzmarken.

Ist eine Fußbodenheizung ein gesundes System?

Ja, denn der Boden kann zwischen 25 und 35 Grad Celsius erwärmt werden. Diese Temperatur ist ideal für die Körpertemperatur des Menschen. Außerdem besteht bei dieser Art von Heizung keine Überhitzungsgefahr. Im Allgemeinen haben wir in Häusern und vor allem die Wände des Heizungsrohrs ist im Laufe der Zeit verschmutzt gesehen. Dies ist auf die Luftströmung zurückzuführen. Die Raumheizung wird Asthmapatienten empfohlen, weil sie auf dem gesamten Boden gleichmäßig ist und 35 Grad nicht überschreitet.Warme Wärme kühler Kopf… Menschen werden in der Regel schneller krank, wenn sie kalte Füße haben. Kinder spielen immer auf dem Boden, daher ist die Heizung aus einem System hier sehr gesund.

Was ist der Unterschied zwischen elektrischer Raumheizung und Raumheizung in wässriger Lösung?

Da die Raumheizung in wässrigen Böden die Temperatur auf bis zu 60 Grad erhöhen kann, gibt es einen Temperaturunterschied im Inneren des Hauses. Es ist nicht gesund, dass die Bodentemperatur 60 Grad beträgt, weil es zu Kreislaufstörungen und Bakterienvermehrung führt.

Ist die elektrische Raumheizung ein neues System?

Nein, aber in der Türkei ist es neu. Der Hauptgrund ist, dass Ausländer in der Türkei das Recht haben, Eigentum zu erwerben. Die Ausländer verlangten nach einer elektrischen Heizung, die sie in ihrem Land verwendet haben, so dass in der Türkei diese Anwendung erst nach 2000 installiert wurde. In den skandinavischen und anderen europäischen Ländern, in den USA und in Ländern wie Russland wird das System in verschiedenen Formen seit der Erfindung der Elektrizität verwendet, und in den letzten 50 Jahren sind die neuesten Technologieprodukte und Steuergeräte und Kabel mit dem System am besten geeignet.

Ist es sinnvoll, elektrische Raumheizung anstelle von Erdgas zu verwenden?

Eigentlich ja, aber in der Türkei hat jede Wohnung eine Erdgasanlage. Außer in der Türkei wird diese Methode nicht angewandt. In den Ländern, in denen es Erdgas gibt, gibt es in den Industrieregionen Blockheizkraftwerke, die Erdgas in Strom umwandeln. Für dieses System müssen alle Straßen aufgegraben werden. Außerdem ist diese Situation sehr gefährlich, weil in diesem System in jedem Haus explosives Gas vorhanden ist. Wenn das Gas aus irgendeinem Grund abgestellt wird, ist die Investition in die Anlage umsonst. Andererseits gibt es eine Vielzahl von Methoden zur Stromerzeugung (z. B. Wärmekraftwerke, Wasserkraftwerke oder Kernkraftwerke).

Kann eine elektrische Raumheizung auch auf nassem Boden betrieben werden?

Ja, die ideale Leistung der elektrischen Raumheizung wird erreicht, wenn sie auf nassen Böden oder Fliesen und Murmeln eingesetzt wird, da diese Böden die Wärme schnell leiten. Außerdem sind Murmeln und Fliesen im Sommer und Winter kalt, aber wenn Sie eine elektrische Raumheizung haben, können Sie diesen Boden ohne Hausschuhe betreten.

Ist in kalten Regionen (wie Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Van, Hakkari, Şırnak) eine elektrische Raumheizung zu teuer ?

Nein. Elektrische Raumheizungssysteme werden in kalten Ländern (skandinavische Länder, Kanada, USA) bevorzugt. In der Osttürkei können Sie ein optimales Ergebnis erzielen, wenn Sie die Energiemenge pro Meter auf 160 W/m^2 einstellen.

Wie hoch sind die Anwendungspreise ?

Elektrische Raumheizung Systeme variieren je nach Design Ihres Hauses, Größe Ihres Hauses und etwa 20-30 EUR / m ^ 2 ist wie schlüsselfertig Kosten. In diesem Preis, Bodenisolierung, Installation, Inbetriebnahme machen, Thermostat und alles ist enthalten. Allerdings ist intelligente und komfortable Heizsystem auf die Aluminiumschicht erhöht die Kosten für die anfängliche Einrichtung, das System selbst während des Prozesses zahlt sich aus. Sie können uns für Details kontaktieren.

Wenn wir unser Haus mit elektrischer Raumheizung beheizen, wie viel zahlen wir dann dafür?

In der Türkei ist die Stromrechnung für das ganze Haus nicht höher als die Zahlungen für Erdgas. Wenn die Strom- und Erdgaspreise weiterhin parallel zueinander verlaufen, wird sich diese Situation nicht ändern. In der Türkei ist der Strom teuer, aber das Gas ist zu teuer.

Wenn der Strom abgestellt wird, wie sollen wir uns dann aufwärmen??

Wenn der Strom ausfällt, steht das Leben still, und damit auch die anderen Heizsysteme (Kombigeräte und andere). Es gibt keine andere Methode als das Heizen mit dem Ofen.

Kann ich das gleiche System auch an der Decke und an der Wand anbringen?

Ja, aber Sie verlieren die Vorteile der Raumheizung, denn wenn Sie die Luft erwärmen, steigt sie höher, so dass es sinnvoll ist, vom Boden aus zu heizen.

Ist es sicher, Kinderzimmer mit elektrischer Raumheizung zu beheizen?

Ja. Kinder spielen am Boden. Für Kinder steht die Gefahr eines Stromschlags nicht in Frage. Denn es gibt kein Kabel, das die Kinder berühren oder manipulieren können. Es gibt nur einen scheinbaren Thermostat. Thermostat ist die Kindersicherung vorhanden und hat einen Fehlerstromschutzschalter. Was passiert, wenn die Kinder mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem ein Loch in den Boden machen? Trotzdem kein Schock, denn alle Hausbretter und Thermostate haben Ableitstromrelais. Wenn Sie in einem alten Haus sitzen, wird unser technisches Personal die Schlüssel für Sie überprüfen.

Kann in der Moschee eine elektrische Raumheizung eingesetzt werden?

Ja. In Moscheen gibt es Teppiche zur Wärmeisolierung, elektrische Heizkabel werden montiert und mit Mörtel verschlossen. Nachdem dieser Mörtel geglättet ist, können Teppiche über den Boden gelegt werden. Da die Kabel unter 3-4 cm liegen, kann eine saubere Heizung gewährleistet werden. Auch in der Moschee kann durch reines Heizen, je nach Belegung der Moschee mit Thermostaten, Energie gespart werden.

Kann dieses System in türkischen Bädern und Saunen eingesetzt werden?

In türkischen Bädern wenden wir es auf den Stein unter dem Bauch und die anderen Murmeln an. In Saunen ist es kein bevorzugtes System.

Kann ich im Winter die eingefrorenen Rohre mit dem Raychem-Kabel zur Verhinderung von Rohrvereisungen öffnen?

Nein. Aber durch die Verwendung von Raychem an den Rohren können Sie das Einfrieren von Wasserrohren jahrelang verhindern. Das Einzige, was Sie dafür tun sollten, ist, im Sommer Raychem-Eisfreihaltekabel montieren zu lassen und diese Rohre zu isolieren. Die Kosten dafür sind sehr gering. Das System kann automatisch gesteuert werden, so dass das Einfrieren von einer Versicherung geöffnet / geschlossen werden kann, indem die Flotte von Wasser gelöst werden.