Fiberoptiska hoppare används för att göra hoppare från utrustning till fiberoptiska kabellänkar. Det finns ett tjockare skyddande skikt, som vanligtvis används i anslutningen mellan den optiska sändtagaren och terminalboxen och används i vissa fält såsom optiska fiberkommunikationssystem, optiska fiberåtkomstnät, dataöverföring av optisk fiber och lokala nätverk .

strukturera
Optisk fiberhoppare (även känd som optisk fiberkontakt) innebär att båda ändarna av den optiska kabeln är utrustade med anslutningskontakter för att uppnå den aktiva anslutningen av den optiska vägen; en ände med en plugg kallas en pigtail. Optisk fiberkabel / kabel liknar koaxialkabel, förutom att det inte finns något nätskyddande lager. I mitten är glaskärnan genom vilken ljus sprider sig. I en multimodfiber är kärnans diameter 50μm ~ 65μm, ungefär motsvarande tjockleken på ett mänskligt hår. Den enstaka fiberkärnan har en diameter från 8 μm till 10 μm. Kärnan omges av ett glashölje med ett lägre brytningsindex än kärnan för att hålla den optiska fibern i kärnan. På utsidan finns en tunn plastjacka för att skydda kuvertet.
Klassificeringen och översikten av fiberoptiska patchkablar är följande
Optiska fiberhoppare (även kända som optiska fiberanslutningar), det vill säga optiska fiberanslutningar anslutna till optiska moduler, finns också i många typer, och de kan inte användas ömsesidigt. SFP-modulen är ansluten till LC-fiberkontakten, och GBIC är ansluten till SC-fiberkontakten. Följande är en detaljerad beskrivning av flera vanligt förekommande optiska fiberkontakter inom nätverksteknik:
FiberFC-fiberhopp: Den externa förstärkningsmetoden är en metallhylsa, och fästmetoden är en vridbock. Vanligtvis används på ODF-sidan (mest använd på distributionsramen)
② Optisk fiberhoppare av typen SC: anslutningen för anslutning av den optiska GBIC-modulen, dess skal är rektangulär och fästmetoden är en plug-in-spärrstyp, utan rotation. (Mest använd på routeromkopplare)
UmperST-tröja av optisk fiber: används ofta i fördelningsram för optisk fiber, skalet är runt och fästmetoden är vridbock. (För 10Base-F-anslutning är kontakten vanligtvis ST-typ. Ofta används i optiska fiberfördelningsramar)
④LC-tröja av optisk fiber: anslutningen för att ansluta SFP-modulen, den är gjord av den lättanvända modulära jack (RJ) spärrmekanismen. (Routrar används ofta)
parametrar
Produkttyp | ST | SC | FC | |||
Multi | singelläge | Multi | singelläge | Multi | singelläge | |
IL | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
RL | PC≥45 dB | PC≥45dB UPC≥50dB | PC≥45dB UPC≥50dB | PC≥45dB UPC≥50dB | PC≥45 dB UPC≥50dB | PC≥45 dB UPC≥50 dB |
repeterbarhet | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
utbytbarhet | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
Omgivningstemperatur | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC |
Produkttyp | MT-RJ | LC | ||
Multi | singelläge | Multi | singelläge | |
IL | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
RL | PC≥45 dB UPC≥50 dB APC≥65 dB | PC≥45 dB UPC≥50 dB APC≥65 dB | PC≥45 dB UPC≥50 dB APC≥65 dB | PC≥45 dB UPC≥50 dB APC≥65 dB |
repeterbarhet | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
utbytbarhet | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
Omgivningstemperatur | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC |
klassificering
Optiska fiberhoppare kan delas in i vanliga kiselbaserade enkel-mode- och multi-mode hoppare enligt olika överföringsmedier och andra optiska fiberhoppare såsom plast som transmissionsmedier; enligt anslutningens struktur kan den delas in i: FC-hoppare, SC-hoppare, ST-hoppare, LC-hoppare, MTRJ-hoppare, MPO-hoppare, MU-hoppare, SMA-hoppare, FDDI-hoppare, E2000-hoppare, DIN4-hoppare, D4-hoppare, etc. form. De vanligaste fiberoptiska hopparna kan också delas in i FC-FC, FC-SC, FC-LC, FC-ST, SC-SC, SC-ST, etc.
Fiber med enkel läge (Fiber med enkel läge): I allmänhet indikeras fiberhoppar med gult, och anslutningarna och skyddshylsorna är blå; överföringsavståndet är längre.
Multi-mode fiber (Multi-mode Fiber): allmänna fiberhoppare representeras i orange, och vissa är representerade i grått, och anslutningarna och skyddskåporna är i beige eller svart; överföringsavståndet är kort
Funktioner
1. Låg insättningsförlust
2. Bra repeterbarhet
3. Stor avkastning
4. Bra inter-plug-prestanda
5. God temperaturstabilitet
6. Stark dragprestanda
Kollaps redigera denna styckeapplikation
Optiska fiberjumperprodukter används ofta i: kommunikationsrum, fiber till hemmet, lokala nätverk, fiberoptisk sensor, fiberoptisk kommunikationssystem, överföringsutrustning för fiberoptisk anslutning, nationellt försvar bekämpa beredskap, etc. Det är lämpligt för kabel-tv-nätverk , telekommunikationsnät, datoroptisk fibernät och optisk testutrustning. Underavdelningen används huvudsakligen i flera aspekter.
1. Optiskt fiberkommunikationssystem
2. Optiskt fiberåtkomstnätverk
3. Överföring av optisk fiberdata
4. Fiber CATV
5. Local Area Network (LAN)
6. Testutrustning
7. Fiberoptisk sensor
Använd uppmärksamhet
Sändtagarens våglängder för de optiska modulerna vid båda ändarna av fiberbygeln måste vara desamma, det vill säga båda ändarna av fibern måste vara optiska moduler med samma våglängd. Det enkla sättet att urskilja är att färgerna på de optiska modulerna måste vara desamma. I allmänhet använder kortvågiga optiska moduler multimodfibrer (orange fibrer), och långvågiga optiska moduler använder enkelmodsfibrer (gula fibrer) för att säkerställa noggrannheten för dataöverföring.
Böj inte över och böj den optiska fibern under användning, eftersom det kommer att öka dämpningen av ljuset under överföringen.
När du har använt fiberbygeln ska du använda ett skyddande skydd för att skydda fiberkontakten. Damm och olja kommer att skada fiberns koppling.
Om fiberkontakten är smutsig kan du rengöra den med en bomullspinne doppad i alkohol, annars påverkar det kommunikationskvaliteten.
1. Den keramiska hylsan och ändytan på fiberhopparen måste torka av med alkohol och absorberande bomull före användning.
2. Fiberns minsta böjningsradie är inte mindre än 150 mm vid användning.
3. Skydda hylsan och ändytan på hylsan för att förhindra bulor och förorening. Använd en dammskydd i tid efter demontering.
4. Titta inte direkt på ändytan på den optiska fibern under lasersignalöverföring.
5. När det finns skador orsakade av konstgjord eller annan force majeure bör den skadade fiberbygeln bytas ut i tid.
6. Läs noggrant handboken innan installationen, och installera och felsöka under ledning av tillverkaren eller återförsäljaren.
7. Avvikelser i det optiska fibernätet eller systemet kan testas en efter en med hjälp av felsökningsmetoden. När du testar eller felsöker jumperfel kan du först göra ett kontinuitetstest, vanligtvis kan du använda en synlig laserpekare för att bedöma hela optiska fiberlänken. Eller använd vidare en precisionstester för optisk fiberinföring för returförlustförlust för att testa dess olika indikatorer. Om indikatorerna ligger inom det kvalificerade intervallet indikerar jumpern normal, annars är den inte kvalificerad.
Urvalshandbok
Fiberoptiska hoppare är indelade i följande tre typer beroende på typ av avslutning: ST-ST, SC-SC, ST-SC. Beroende på typen av fiber finns det två typer av enstegsfibrer och multimodsfibrer. Specifikationerna för bygelns längd är 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m osv. Enligt kabelns yttre mantelmaterial kan den delas in i vanlig typ, vanligt flamskyddsmedel, låg-rök halogenfri typ ( LZSH), låg rökfri halogenfri flamskyddsform etc.
Enligt byggnadens brandklass och materialens brandmotståndskrav bör det integrerade ledningssystemet vidta motsvarande åtgärder. Vid placering av kablar eller optiska kablar i brandfarliga områden och byggnadsaxlar, bör flamskyddande kablar och optiska kablar användas; på stora offentliga platser bör flamskydds-, lågrök- och låggiftiga kablar eller optiska kablar användas; angränsande utrustningsrum eller överlämningsrum Flamskyddsledningsutrustning bör användas.