• Giga@hdv-tech.com
  • 24h võrguteenus:
    • 7189078c
    • sns03
    • 6660e33e
    • youtube 拷贝
    • instagram

    Igakülgne arusaam fiiberoptilistest pistikutest

    Postitusaeg: 12.11.2019

    Kiudoptilise pistiku põhiülesanne on kahe kiudu kiire ühendamine, et optiline signaal saaks jätkata optilise tee moodustamist.Kiudoptilised pistikud on mobiilsed, korduvkasutatavad ning optiliste sidesüsteemide kõige olulisemad ja enimkasutatavad passiivsed komponendid. Kiudoptilised pistikud võimaldavad kiu kahte otspinda täpselt ühendada, et maksimeerida optilise energia väljundit. edastavast kiust vastuvõtvasse kiudu ning süsteemi mõju selle sekkumise tõttu tuleb minimeerida.Kuna kiu välisläbimõõt on ainult 125 um ja valgust läbiv osa on väiksem, on ühemoodiline kiud ainult umbes 9 um ja mitmemoodiline kiud on 50 um ja 62, 5 um, seega peab kiudude vaheline ühendus olema täpne joondatud.

    Põhikomponendid: ümbris

    Kiudoptilise pistiku rolli kaudu on näha, et põhikomponent, mis konnektori jõudlust mõjutab, on ümbris.Hülssi kvaliteet mõjutab otseselt kahe kiu täppiskeskuse dokkimist. Hülss on valmistatud keraamikast, metallist või plastikust.Keraamilist ümbrist kasutatakse laialdaselt, peamine materjal on tsirkooniumdioksiid, millel on hea termiline stabiilsus, kõrge kõvadus, kõrge sulamistemperatuur, kulumiskindlus ja kõrge töötlemise täpsus.Hülss on pistiku teine ​​oluline komponent ja ümbris toimib joondajana, et hõlbustada pistiku paigaldamist.Keraamilise hülsi siseläbimõõt on veidi väiksem kui ümbrise välisläbimõõt ja lõhikuga hülss pingutab kahte hülsi täpseks joondamiseks.

    01

    Selleks, et kahe kiu otspinnad paremini kokku puutuksid, lihvitakse hülsi otsad tavaliselt erinevateks struktuurideks.PC, APC ja UPC esindavad keraamilise ümbrise esiosa pinna struktuuri.PC on füüsiline kontakt, füüsiline kontakt. Arvuti on mikrosfääriline pind poleeritud ja poleeritud, ümbrise pind on lihvitud kergelt sfääriliseks pinnaks ja optilise kiu südamik asub painde kõrgeimas punktis nii, et kiu kaks otspinda on füüsilises kontaktis.APC-d (Angled Physical Contact) nimetatakse kaldus füüsiliseks kontaktiks ja kiu otspind lihvitakse tavaliselt 8° kaldenurgaks.8° nurga all olev kaldenurk muudab kiu otsapinna tihedamaks ja peegeldab valgust läbi selle kaldnurga kattekihile, mitte ei pöördu otse allika juurde, tagades parema ühenduse.UPC (Ultra Physical Contact), ülifüüsiline otspind.UPC põhineb arvutil, et optimeerida otsapinna poleerimist ja pinnaviimistlust, otspind näeb välja rohkem kuplikujuline.Pistikute ühendused peavad olema samas otspinna struktuuris, näiteks APC-d ja UPC-d ei saa kombineerida, mille tulemuseks on pistiku jõudluse vähenemine.

    02

    Põhiparameetrid: sisestamise kadu, tagastamise kadu

    Erinevate ümbriste otspindade tõttu on ka konnektori kadumise jõudlus erinev.Kiudoptiliste pistikute optilist jõudlust mõõdetakse peamiselt kahe põhiparameetriga: sisestuskadu ja tagasivoolukadu.Niisiis, mis on sisestuskadu?Sisestuskadu (IL) on ühendusest tingitud optilise võimsuse kadu. Seda kasutatakse peamiselt kiu kahe fikseeritud punkti vahelise optilise kao mõõtmiseks, mis on tavaliselt tingitud kahe kiu vahelisest külgsuunalisest kõrvalekaldest, pikisuunalisest pilust kius. kiudliide, otspinna kvaliteet jne. Ühik on väljendatud detsibellides (dB).Mida väiksem, seda parem, üldine nõue ei tohiks olla suurem kui 0,5 dB.

    Return Loss (RL) viitab signaali peegeldusvõime parameetrile.See kirjeldab optilise signaali tagastamise/peegelduse võimsuskadu.Üldiselt, mida suurem, seda parem, väljendatakse väärtust tavaliselt detsibellides (dB).Tüüpilise APC-pistiku tüüpiline RL-väärtus on ligikaudu -60 dB ja PC-pistiku tüüpiline RL-väärtus on ligikaudu -30 dB.

    Lisaks kahele optilise jõudluse parameetrile, milleks on sisestuskadu ja tagasivoolukadu, peaks kiudoptilise pistiku jõudlus pöörama tähelepanu ka kiudoptilise pistiku vahetatavusele, korratavusele, tõmbetugevusele ja töötemperatuurile., sisestuste arv ja nii edasi.

    Ühenduse tüüp

    Ühendusviisi järgi on pistikud jagatud: LC, SC, FC, ST, MU, MT, MPO/MTP jne;vastavalt kiu otsapinnale: FC, PC, UPC, APC.

    03

    LC pistik

    LC-tüüpi pistik on valmistatud hõlpsasti kasutatava modulaarse pesa (RJ) lukustusmehhanismiga.LC-pistikus kasutatavate tihvtide ja hülsside suurus on 1,25 mm, mis on tavalise SC, FC jne suurus, seega on välismõõt vaid poole väiksem SC/FC omast.

    SC pistik

    SC-pistiku pistik ('Subscriber Connector' või 'Standard Connector') on klõpsatav standardne ruudukujuline pistik, mis kinnitatakse ühendamise ja lahtilaadimisega ning mida ei ole vaja pöörata.Seda tüüpi konnektorid on valmistatud tehnilisest plastist, mis on odav ning hõlpsasti paigaldatav ja eemaldatav.

    FC pistik

    FC fiiberpistik (Ferrule Connector) ja SC-pistik on ühesuurused, välja arvatud see, et FC on valmistatud metallhülsist ja kinnitusviisiks on pöördlukk.Kasuliku mudeli eelisteks on lihtne struktuur, mugav töö, lihtne valmistamine ja vastupidavus ning seda saab kasutada kõrge vibratsiooniga keskkonnas.

    ST pistik

    ST fiiberoptilisel pistikul (Straight Tip) on ümar väliskest 2,5 mm rõngakujulise plastikust või metallist korpusega.Kinnitusmeetodiks on pöördlukk, mida tavaliselt kasutatakse kiudude jaotusraamides.

    MTP/MPO pistik

    MTP/MPO fiiberoptiline pistik on eritüüpi mitmekiuline pistik.MPO-pistiku struktuur on keeruline, ühendades 12 või 24 kiudu ristkülikukujulises kiudümbrises.Tavaliselt kasutatakse suure tihedusega ühenduse stsenaariumide, näiteks andmekeskuste jaoks.

    Lisaks ülaltoodule on pistikutüüpideks MU-pistikud, MT-pistikud, MTRJ-pistikud, E2000-pistikud jms.SC on tõenäoliselt kõige sagedamini kasutatav fiiberoptiline pistik, peamiselt selle odava disaini tõttu.LC-kiudoptilised konnektorid on samuti tavaliselt kasutatav fiiberoptiline konnektori, eriti SFP ja SFP+ fiiberoptiliste transiiverite ühendamiseks.FC-d kasutatakse enamasti ühemoodilisena ja mitmemoodilistes kiududes on see suhteliselt haruldane.Keerulised konstruktsioonid ja metalli kasutamine muudavad selle kallimaks.ST fiiberoptilisi pistikuid kasutatakse tavaliselt pika- ja lühimaarakendustes, nagu ülikoolilinnakus ja arhitektuursed mitmemoodilised kiudoptilised rakendused, ettevõtete võrgukeskkonnad ja sõjalised rakendused.



    web聊天