Перейти к содержимому

ОПТИЧЕСКИЕ КОННЕКТОРЫ

Knowledge Base

0:00 / 0:00

ОПТИЧЕСКИЕ КОННЕКТОРЫ

5 988 просмотров · 5 лет назад
Knowledge Base
6,1 тыс. подписчиков
5 988 просмотров · 5 лет назад
0:00 - Введение 0:40 - Типы разъемов 01:37 - Одномодовые разъемы 02:36 - Разъем LC 03:37 - Разъем SC 04:22 - Разъем ST 05:04 - Разъем FC 05:52 - Разъем MPO 06:54 - Разъем E2000 / LX.5 07:40 - Разъем CS 08:22 - Рекомендации Краткое руководство по оптоволоконным разъемам! Существует множество типов оптоволоконных разъемов на выбор. С момента появления первого коммерческого оптоволоконного разъема Deutsch 1000 в 1970-х годах и до сегодняшнего дня оптоволоконные разъемы прошли долгий путь совершенствования и развития. Этот рост был необходим для удовлетворения растущего спроса на пропускную способность, который мы наблюдаем каждый день. В этой статье мы рассмотрим самые известные разъемы, которые до сих пор используются, и некоторые новые разъемы, которые займут большую долю рынка в будущем. Для начала давайте рассмотрим различные типы и классификации волоконно-оптических разъемов. Волоконно-оптические разъемы могут быть одномодовыми (SM) или многомодовыми (MM). Все разъемы, которые мы видим сегодня, являются разъемами с физическим контактом (PC). В многомодовых разъемах используются два размера сердечника: 62,5/125 микрон и 50/125 микрон. В одномодовых разъемах, с другой стороны, используется только один размер сердечника: 9/125 микрон. Однако для повышения производительности разъемы SM также доступны в вариантах с ультрафизическим контактом (UPC) и угловым физическим контактом (APC). Первоначально разъемы изготавливались с плоским контактом. Внедрение PC, отполированного с небольшим сферическим (конусным) профилем, значительно улучшило характеристики. Разъем UPC — это улучшенная версия разъема PC с улучшенной обработкой поверхности выпуклого торца, что приводит к еще лучшему затуханию и возвратным потерям. Разъем APC имеет наконечник с углом 8 градусов, что обеспечивает низкие потери на отражение в районе -60 дБ. Угол является важным фактором в снижении потерь на отражение, поскольку любой свет, отраженный в сторону источника, направляется наружу, в оболочку волокна.