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Was ist Glasfaserkabel?

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Glasfaserkabel sind vielen Menschen unbekannt, und wenn Fragen gestellt werden, wie z. B. "Was ist ein Glasfaserkabel? Was sind seine Typen und Unterschiede? Wie wählt man ein Glasfaserkabel aus?" Sie wissen oft nicht, wie sie antworten sollen. Im Folgenden werde ich allen optischen Fasern umfassend vorstellen.

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1. Was istGlasfaserkabel?

Das Glasfaserkabel wird hauptsächlich als Patchkabel vom Gerät zum Glasfaser -Kabelsystem mit einer dicken Schutzschicht verwendet, die im Allgemeinen für die Verbindung zwischen dem optischen Klemme und der Klemme verwendet wird. Faser -Patch -Kabel werden häufig in Glasfaserkommunikationssystemen, Faserzugriffsnetzwerken, Fasergeräten und lokalen Netzwerken verwendet.

Mit der raschen Entwicklung der Glasfaserkommunikation und der Ausdehnung verschiedener Geräteanforderungen wurden mehr Arten von Faserpflaster -Kabeln entwickelt und verwendet.

2 Die Klassifizierung des Glasfaserkabels

2.1 Klassifizierung von Glasfaserkabel Gemäß den Faseranschlüssen können Faser -Patch -Kabel als MPO/MTP/LC/SC/FC/ST/MTRJ/MU/E2000/DIN -Faser -Patchkabel klassifiziert werden. Obwohl diese verschiedenen Arten von Faser -Patch -Kabeln ähnliche Komponenten (bestehend aus Anschlüssen und optischen Kabeln) und denselben Funktionen aufweisen, unterscheiden sich ihre Eigenschaften und Leistungen, was zu Unterschieden in den Anwendungsszenarien führt.

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LC Faser Patch Cords

LC Faser Patch Cord ist eines der am häufigsten verwendeten Faser -Patch -Kabel in optischen Netzwerken. Es übernimmt den LC-Anschluss mit einem Ferrusdurchmesser von 1,25 mm, der klein und sehr geeignet ist, um die Verkabelung mit hoher Dichte zu ermöglichen. Daher wird es in Computerräumen und Rechenzentren häufig verwendet. Gemäß den verschiedenen Grenzflächenmodi kann es in LC -Simplex -Faser -Patch -Kabel und LC -Duplex -Faserfaser -Patch -Schnur unterteilt werden.

SC Faser Patch -Kabel

Das SC -Faser -Patch -Kabel übernimmt den SC -Anschluss mit einem Ferrusdurchmesser von 2,5 mm, der doppelt so groß ist wie der LC -Stecker und wird auch als Duplex -Stecker (Duplex -Faser -Patch -Kabel) bezeichnet. Dieses Faser-Patch-Kabel verwendet eine Push-Pull-Struktur, die Plug-and-Play ist und eine hervorragende Leistung hat. Es ist sehr geeignet für Telekommunikations- und Datennetzwerksysteme, einschließlich passiver optischer Punkt-zu-Punkt-Netzwerke.

MPO/MTP -Faser -Patch -Kabel

Das MPO/MTP-Faser-Patch-Kabel ist eines der üblichen Faser-Patch-Kabel in Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikationssystemen, wie z. B. 40 g/100 g direkte Verbindung und Verbindung. Das MPO/MTP-Faser-Patch-Kabel ist ein Typ von Faser-Patch-Kabel, bei dem Multi-Core-Glasfaser-Steckverbinder verwendet werden und 6 bis 144 Fasern aufnehmen können, was derzeit das größte Faser-Patch-Kabel von Kapazität ist. Das MPO/MTP -Faser -Patch -Kabel besteht aus Glasfaserkabeln, Schutzhülsen, Kopplungskomponenten, Metallringen, Stiften, Staubkappen usw. Aufgrund der unterschiedlichen Anordnungspositionen von Faserkernen und Stiften sind es in Polaritäts -A/B/C -Faser -Pflaster -Kabel unterteilt, und unterschiedliche Typen sind für unterschiedliche Anwendungen geeignet. Daher ist es erforderlich, das entsprechende MPO/MTP -Faser -Patch -Kabel gemäß der tatsächlichen Verbindungssituation auszuwählen.

Fc optische Faser

FC -Glasfaser ist das erste Glasfaserkabel, das einen Keramik -Steckeranschluss verwendet. Im Gegensatz zu LC- und SC -Faserkabeln verwendet es einen kreisförmigen Spiralanschluss aus Nickel oder Edelstahl, der mit einem Gewindeclip am Adapter oder die Steckdose befestigt werden muss. Obwohl die Installation eines FC -Faserkabels komplizierter ist, wird es immer noch üblicherweise zum Anschließen der optischen Zeitdomänenreflektometer verwendet. Zunächst wurde das FC -Faserkabel auch in Telekommunikations- und Datennetzwerksystemen verwendet, aber es verließ allmählich den Markt mit der Einführung von LC- und SC -Faserkabeln.

ST -Faserfaser

ST Faserfaser ist ein von AT & T nach dem FC -Faserkabel entwickeltes und hergestelltes Faserkabel. Das ST-Faserkabel verwendet einen Stecker im Bajonett-Stil mit einer federbelasteten Keramik-Ferrule (mit einem Durchmesser von 2,5 mm), und der Einfügungsverlust beträgt ungefähr 0. 25 dB. Es kann für Fern- und Kurzstreckenanwendungen wie Campus-Netzwerke, Unternehmensnetzwerke und militärische Anwendungen verwendet werden. In den letzten Jahren nimmt jedoch der Marktanteil von ST -Faserkabeln und FC -Faserkabel allmählich ab.

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2.2 Die oben genannten Glasfaser-Patch-Kabel sind die fünf häufigsten Arten von Glasfaser-Patch-Kabeln, und ihre Anschlüsse und Popularität sind unterschiedlich. Im Folgenden werden vier Arten von Glasfaser -Patch -Kabeln eingeführt, die in den heutigen optischen Netzwerken weniger häufig verwendet werden.

MTRJ Faser -Patchkabel- Der Stecker des MTRJ -Faser -Faser -Patch -Kabels besteht aus präziser Kunststoff und ist aufgrund unterschiedlicher Stifte in männliche und weibliche Steckverbinder unterteilt.

Mu Faser -Optikkabel- Das MU Faser-Optikkabel ähnelt dem SC-Faser-Optikkabel mit einer Hülle von 1,25 mm Durchmesser und einem Self-Retaining-Mechanismusanschluss. Es verfügt über eine kompakte Struktur, die für die Installation mit hoher Dichte geeignet ist und in DWDM-Netzwerken verwendet werden kann.

Din Faserfabric -Kabel- Obwohl die Größe der Stecker- und Kupplungshülsenstruktur des DIN -Glasfaserpatzkorders mit der des FC -Glasfaser -Patch -Kabels übereinstimmt, hat die interne Metallstruktur des Steckers eine Feder mit kontrolliertem Druck, wodurch es komplexer und mit höherer mechanischer Genauigkeit führt, was zu kleineren Verlusten führt.

E2000 Glasfaserkabel- Das E2000-Glasfaser-Patchkabel verwendet einen Push-Pull-Verbindungsmechanismus mit einem automatischen Metalltor- und Laserstrahlschutzgerät auf dem Anschluss. Das einteilige Design kann schnell eine Terminalverbindung erreichen.

2.3 Klassifizierung von Glasfaser -Patch -Kabeln gemäß dem Arbeitsmodus von Glasfaseranschlüssen

Gemäß den verschiedenen Arbeitsmodi von Glasfaseranschlüssen können Glasfaser -Patch -Kabel in simplex -Glasfaser -Patch -Kabel und Duplex -Glasfaser -Patch -Kabel unterteilt werden. Simplex -Glasfaser -Patchkabel bedeuten, dass das Signal nur in eine Richtung übertragen werden kann. Beispielsweise kann das Signal von A nach B über ein Simplex -Glasfaser -Patch -Kabel übertragen werden, kann jedoch nicht von B nach A übertragen werden. Im Gegensatz dazu können Duplex -Faser -Optikkabel in beiden Richtungen eine Signalübertragung erreichen. Simplex -Glasfaser -Patch -Kabel bestehen normalerweise aus einer Faser und einem Anschluss, während Duplex -Faserfaser -Patchkabel zwei Fasern und zwei Anschlüsse benötigen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

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2.4 Klassifizierung von Glasfaser -Patch -Kabeln gemäß dem Poliertyp von Glasfaseranschlüssen

Gemäß den verschiedenen Polierarten von Glasfaseranschlüssen werden Glasfaser -Patch -Kabel in drei Typen unterteilt: PC, UPC und APC. PC -Faserfaser -Patch -Kabel verwenden Steckverbinder, die mit einer mikrokherischen Oberfläche poliert sind und schwarz sind. APC -Glasfaser -Patchkabel verwenden Stecker, die mit einer 8 -Grad -geneigten Oberfläche poliert sind und grün farblich sind. UPC-Glasfaser-Patch-Kabel optimieren das Endgesichtspolieren und die Oberflächenbeschaffung von PC-Faser-Optikkordeln und sind blau. Die drei Arten von polierten Glasfaser -Patch -Kabeln unterscheiden sich in Struktur und Leistung, was sich hauptsächlich im Einfügungsverlust und im Renditeverlust widerspiegelt. APC ist derzeit der beliebteste Poliertyp.

2.5 Klassifizierung von Glasfaser -Patch -Kabeln gemäß dem optischen Übertragungsmodus

Gemäß den verschiedenen optischen Übertragungsmodi werden Glasfaser-Patch-Kabel in Einzelmodenfaser-Patch-Kabel und Multimode-Glasfaser-Patch-Kabel unterteilt. Ein-Mode-Glasfaser-Patch-Kabel können nur eine Lichtart übertragen, eine kleine intermodale Dispersion aufweisen und für eine Fernkommunikation geeignet sind. Im Gegensatz dazu können Multimode -Glasfaser -Patchkabel mehrere Lichtmodi gleichzeitig übertragen und eine große intermodale Dispersion aufweisen, und die intermodale Dispersion nimmt mit dem Übertragungsabstand zu. Daher sind sie besser für die Kurzstreckenübertragung geeignet.

2.6 Gemäß der Produktions- und Verarbeitungstechnologie können Glasfaser -Patch -Kabel in verschiedene Typen unterteilt werden. Glasfaser-Patch-Kabel, die mit Steckverbindern und denjenigen, die mit Steckverbindern fabrisch sind, terminiert sind. Fieldterminierte Anschlüsse beinhalten das Entfernen der Pufferschicht, die Reinigung, das Polieren, das Spleißen und das Testen und erfordern viele Beendigungstools und qualifizierte Netzwerkadministratoren. Fabrik-terminierte Steckverbinder (dh vorbereitete Glasfaser-Patch-Kabel) beziehen sich auf Glasfaseranschlüsse und Fasern, die bereits während der Produktion und Verarbeitung gekündigt wurden. Vor der Auswahl dieser Art von Glasfaser -Patch -Kabel müssen die Grenzflächentypen der beiden Enden der Ausrüstung verstehen und die Länge der Verbindung im Voraus messen. Aufgrund ihrer bequemen und schnellen Installation (Plug -and -Play) und geringen Anforderungen für Benutzer sind sie unter den Benutzern beliebt.

Zusammenfassung: Mit der Entwicklung von Netzwerken zu hoher Geschwindigkeit, hoher Dichte und hoher Leistung sind MTP/MPO-Vordrücker-Glasfaser-Patch-Kabel in 40G/100g-Datenzentren mit hoher Dichte beliebt, während LC Faser-Optikkabel für LC-Faserfasern hauptsächlich in 1G/10G-Unternehmensnetzwerken, Faser-Optikkordeln verwendet werden, mit unterschiedlichen Moditen, Faser-Faser-Faser-Faser-Faser-Optikkordeln mit unterschiedlichen Moditen. gemäß den tatsächlichen Übertragungsbedingungen.

3. Die Differenz zwischen Single-Mode- und Multi-Mode-optischen Fasern?

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3.1 Aussehen:Die Hülle eines Einzelmodus-Faser-Patch-Kabels ist im Allgemeinen gelb, während ein Multi-Mode-Patch-Kabel normalerweise orange oder eine sogenannte Aqua-Farbe ist. Der Kerndurchmesser eines Multi-Mode-Patch-Kabels ist im Allgemeinen etwas dicker.

3.2 Übertragungsabstand:Der Übertragungsabstand von Einzelmodusfasern beträgt mindestens 5 km und wird im Allgemeinen für die Fernkommunikation verwendet. Der Übertragungsabstand von Multi-Mode-Fasern kann nur etwa 2 km erreichen und eignen sich für die Kurzstreckenkommunikation innerhalb von Gebäuden oder Campus.

3.3 Lichtquelle:Da die LED-Lichtquelle stärker dispergiert ist und mehrere Lichtmodi erzeugen kann, wird sie hauptsächlich für Multi-Mode-Faser verwendet. Während die Laserlichtquelle in der Nähe eines einzelnen Modus liegt, wird sie normalerweise für Single-Mode-Faser verwendet.

3.4 Bandbreite:Die Bandbreite von Single-Mode-Faser ist höher als die von Multi-Mode-Fasern.

3.5 Kosten:Multi-Mode-Faser ermöglicht mehrere Lichtmodi, so dass sie teurer sind als Einzelmodenfaser. Die Festkörperlaserdiode, die als Lichtquelle für Single-Mode-Faser verwendet wird, ist jedoch viel teurer als die Lichtquellenausrüstung für Multi-Mode-Faser, sodass die Kosten für die Verwendung von Single-Mode-Fasern viel höher sind

4. Wie kann man optische Fasern wählen?

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4.1 Anschlusstyp:Wenn die Ports der beiden Endgeräte gleich sind, können LC-LC/SC-SC-Patchkabel verwendet werden. Wenn Sie Geräte mit unterschiedlichen Porttypen anschließen müssen, können LC-SC/LC-ST/LC-FC-Patchkabel geeignet sein.

4.2 Einzelmodus oder Multi-Mode:Ein-Mode-Faser-Patch-Kabel verwenden 9/125um-Faser, während Multimode-Faser-Patch-Kabel 50/125um oder 62,5/125um Faser verwenden. Einzelmodenfaser-Patchkabel werden hauptsächlich für die Übertragung von Ferndaten verwendet. Multi-Mode-Faser-Patch-Kabel werden hauptsächlich für die Kurzstreckenübertragung verwendet.

4.3 Patch -Kabellänge:Wählen Sie eine geeignete Länge basierend auf dem Abstand zwischen den angeschlossenen Geräten.

4.4 Patch -Kabelmaterial:Faser-Patch-Kabel können in gewöhnliche, flammretardante, niedrigremmende und flammretardante Typen mit niedrigem Rendern eingeteilt werden. In Bereichen, in denen Brandgefahren vorhanden sind oder Kabel und Glasfaserkabel im Bau von vertikalen Wellen, flammretardanten Kabeln und Glasfaserkabeln installiert werden. In großen öffentlichen Orten sollten flammretardante, niedrigrauchende und niedrigtarisierte Kabel oder Glasfaserkabel verwendet werden. Flammenretardante Verkabelungsgeräte sollten in angrenzenden Geräteräumen oder Kreuzungsräumen verwendet werden.

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