光纤跳线带双工卡扣和不带双工卡扣有什么区别
不论是胜为单模光纤跳线,还是多模光纤跳线,都有单芯和双芯的不同,这其中的双芯光纤跳线接口,又有分开和不分开带有双工卡扣的,这两者之间有什么区别呢?这一章呢,就让小编带您详细了解一下。SC光纤跳线
首先我们得知道,四种常用接口里面只有SC和LC这两种可以做成双芯带双工卡扣的,ST和FC这两种是不支持的,双工卡扣的就把两个接口固定在了一块,上面有分A和B,插在设备上的时候可以一块插入,不容易插反;不带双工卡扣的,两个接口是分开的,但是每一个接口也带有A/B套管,方便区分,连接在设备上的时候,不受距离的限制,可以分开插入。
其实不论是哪一种接口,胜为光纤跳线的品质都是可以***保证,一样正常使用,所以您如果需要采购光纤跳线,可以先确定清楚。SC光纤跳线
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光纤布线系统的一些测试方法
方法一:
在准确度要求不高的工程测试环境下,通常采用方法一测试光纤链路。为了排除测试跳线的 衰减,测试前***行归零设置,然后把测试跳线接入被测光纤链路,测试被测光纤链路的衰减。SC光纤跳线
方法一的归零设置时,除了包括两根测试跳线还包括一个连接用的耦合器,因此实际测得的衰减值等于是被测光纤本身和另一个连接用耦合器的衰减。SC光纤跳线
综上所述,方法一仅适用于光纤链路距离较长的情况。当光纤链路距离较短时,归零设置时 扣除的光纤耦合器衰减所占比例较大,无法忽略,因此不建议使用方法一。
方法二:
由于测试方法一的准确度不高,因此进行了调整、改进。改进后的方法简称方法二,具体如下:
先根据方法一进行归类设置,再根据图 3 将被测光纤和补偿跳线接入进行测试,此时所测得衰减数值包括①被测光纤的衰减、②两个被测连接器的衰减、③补偿光纤的衰减。鉴于补偿光纤长度很短,因此补偿光纤的衰减相对整个光纤链路的衰减来说可以忽略不计。和方法 一相比较来说,方法二对光衰减的测试值准确度更高。
方法三
实际情况下会有仅测试光纤跳线光衰减的需求, 因此我们还设计了方法三,具体如下:
先用光纤短跳线归零设置,随后测试被测光纤跳线,如图4所示。此方法需要考虑测试设备的连接端口和被测光纤端口的匹配问题,在测试短距离光纤时准确度不高。SC光纤跳线
方法四
选用方法三会导致测试设备的连接端口损耗过大,因此产生了改进后的测试方法四。此方法 适用于数量较多的光纤测试,具体如下:
先用测试 跳线、归零耦合器、归零跳线设置归零,然后接入被测光纤进行测试。
测试方法四也经常用于光纤信道测试,即包含光纤链路以及两端光纤跳线。
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万兆光纤跳线的衰减来源
光纤损耗,也称之为衰减,是光纤的特性,SC光纤跳线,可以通过量化来预测光纤装置内的总透射功率损耗。这些损耗来源一般与波长相关,因光纤的使用材料或光纤的弯曲等而有所差异。常见衰减来源的详情如下:SC光纤跳线
1.吸收
光纤中的光通过固体材料引导,单模SC光纤跳线,因此,光在光纤中传播会因吸收而产生损耗。光纤使用熔融石英制造,经优化可在波长1300 nm-1550 nm的范围内传播。光纤内的污染物也会造成吸收损耗。其中一种污染物就是困在玻璃纤维中的水分子,可以吸收波长在1300 nm和2.94 μm的光。由于通信信号和某些激光器也是在这个区域里工作,广州SC光纤跳线,光纤中的任意水分子都会明显地衰减信号。SC光纤跳线
2.散射
对于大多数光纤应用来说,光散射也是损耗的来源,通常在光遇到介质的折射率发生变化时产生。这些变化可以是由杂质、微粒或气泡引起的外在变化;也可以是由玻璃密度的波动、成分或相位态引起的内在变化。散射与光的波长呈负相关关系,因此,在光谱中的紫外或蓝光区域等波长较短时,散射损耗会比较大。使用恰当的光纤清洁、操作和存储存步骤可以尽可能地减少光纤***的杂质,避免产生较大的散射损耗。SC光纤跳线
3.弯曲损耗
因光纤的外部和内部几何发生变化而产生的损耗称之为弯曲损耗。通常包含两大类:宏弯损耗和微弯损耗。宏弯损耗一般与光纤的物理弯曲相关;例如,将其卷成圈。弯曲半径较大时,与弯曲相关的损耗会比较小;但弯曲半径小于光纤的推荐弯曲半径时,北京SC光纤跳线,弯曲损耗会非常大。
微弯损耗由光纤的内部几何,尤其是纤芯和包层发生变化而产生。光纤结构中的这些随机变化(即凸起)会***全内反射所需的条件,使得传播的光耦合到非传播模中,造成***。SC光纤跳线
4.包层模
虽然多模光纤中的大多数光通过纤芯内的TIR引导时,但是由于TIR发生在包层与涂覆层/保护层的界面,在纤芯和包层内引导光的高阶模也可能存在。这样就产生了我们所熟知的包层模。由于包层模一般为高阶模,在光纤弯曲和出现微弯缺陷时,它们就是损耗的来源。通过接头连接两个光纤时包层模会消失,因为它们不能在光纤之间轻松耦合。SC光纤跳线
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