ファイバーピグテールについてどのくらい知っていますか?

Nov 24, 2020

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光ファイバピグテールとは、一方の端にビットコネクタがあり、もう一方の端に光ファイバコアの破損した端がある光ファイバコアの破損した端を指します。 多くの場合、光ケーブルと光ファイバトランシーバを接続するために光ファイバ端子ボックスに存在します(これらの間にはカプラとジャンパも使用されます)。


光ケーブルの敷設が完了したら、光ファイバ接続を介して完全な光ファイバ伝送リンクを形成する必要があります。 光ファイバリンクには、光ファイバ直接接続点、コネクタ終端、コネクタ相互接続など、多くの接続点があるため、光ファイバ接続にも接続と終端の2つの形式があります。

ファイバ終端は、光ファイバコネクタを光ファイバに接続して研磨するプロセスです。 接続損失を低減するためには、コネクタを接続し、光ファイバコネクタの端を研磨する必要があります。 ファイバーターミネーションは、主にファイバージャンパーとファイバーピグテールの製造に使用されます。

ファイバーテールは比較的細いです。 ファイバーテールの断面は8°の角度の傾斜面であり、高温に耐性がありません。 100℃以上になると剥がれます。

ファイバーピグテールとジャンパーは同じ概念ではないことに注意してください。 光ファイバピグテールの一端のみが可動ジョイントであり、ジャンパーの両端は可動ジョイントです。 インターフェースには多くの種類があります。 インターフェースが異なれば必要なカプラーも異なり、ジャンパーはピグテールとして使用できます。


製品の特徴:

1.挿入損失と反射が少ない高品質の素材は、優れた光学性能を備えています。 アダプターで簡単に取り付けられます。 強化された引張設計により、高い機械的安定性が提供されます。 同心度誤差が小さく、内径が内径の高精度セラミックインサートは、挿入損失と反射減衰量を増やし、伝送性能の低下や光トランシーバーの損傷を防ぎます。

2.高度な研削技術と設備を使用して、光ファイバーの中心研削オフセット、光ファイバーの凹面、セラミック端面の曲率半径などの技術パラメーターが指定された基準を満たしていることを確認します。

3.コネクタの長期使用を保証するために、コネクタの減衰と後方反射だけでなく、精密干渉計を使用して接合面の引っかき傷や欠陥もテストします。 コネクタの品質を確保するために、曲率のハーフワープ、研削オフセット、光ファイバのたるみ、FC、ST、SC、LCジョイントの突出が測定されます。

4. 100%光学検出、各ジャンパーは優れた研削品質と優れた性能指数を備えていることが保証されています。

5.光ファイバー製品には、PVCとLSOHの異なる耐火シースもあり、設計の柔軟性を提供します。

6.挿入損失が小さく、反射減衰量が大きく、互換性に優れ、挿入と抽出の繰り返し性能が優れているという利点があり、使いやすいです。

Optical fiber pigtail

応用

光ファイバ通信システム

光アクセスネットワーク

光ファイバデータ伝送

光ファイバCATV

ローカルエリアネットワーク(LAN)

試験装置

光ファイバーセンサー

シリアルサーバー

FTTH / FTTX

電気通信ネットワークと終了前のインストール。


おさげの種類

既存のODFラックおよび機器ポートの規格によれば、ファイバーホッピングは次のタイプに分類できます。

1.インターフェースの種類に応じて:ピグテールインターフェースはFC、SC、LCに分割でき、両端はFC-FC、SC-SC、LC-LC、fc-sc、fc-lc、sc-lc、合計6種類のファイバーホッピングタイプ。

2.インターフェースの長さによって:ピグテールの長さは異なります。 現在、一般的に使用されているのは3M、5m、10m、15m、20mです。

3.目的:FCインターフェースは、ODFフレームをリモートファイバーコアに接続するために使用されます。 SCインターフェースは、OLTおよびONU機器インターフェースやEPONの光電コンバーターインターフェースなどのODFフレームおよび機器に使用されます。 LCインターフェースは、機器インターフェースにのみ使用されます。


光ファイバ通信の理論では、光ファイバはシングルモードとマルチモードに分けることができます。 マルチモードPIGTAIL(50μm)とシングルモードPIGTAIL(8-11μm)のコア径の差は非常に大きいです。 違いは次のとおりです。

1.シングルモードファイバはコア径が小さく(約8〜10 mm)、1モード伝送のみが許可され、分散が小さくなっています。 長波長(1310nmおよび1550nm)で動作するため、光学デバイスとの結合は比較的困難です。 シングルモードピグテールは黄色で、伝送距離はそれぞれ10km〜40kmと40km〜120kmです。

2.マルチモードファイバのコア径は大きく(62.5mmまたは50mm)、850nmまたは1310nmで動作する数百のモードを大きな分散で送信できます。 光学デバイスとの結合は比較的簡単です。 マルチモードピグテールはオレンジ色で、伝送距離は500m〜2kmで、短距離相互接続に使用されます。

概要:

長いシングルモード伝送距離

広いシングルモード伝送帯域幅

シングルモード分散は発生せず、品質は信頼できます

シングルモードは通常、光源としてレーザーを使用しますが、これは高価ですが、マルチモード通信は通常安価なLEDを使用します

シングルモードの価格は比較的高く、マルチモードの価格は安く、短距離伝送は


ピグテールにはさまざまなコネクタがあります。 一般的なピグテールの直径は通常0.9mmで、ODFデバイスに取り付けられています。

注意が必要な事項:

1.伝送過程での光信号の減衰を低減するために、ループ巻線は可能な限り回避する必要があります。

2.ピグテールに接続されている光モジュールはピグテールと一致している必要があり、短波光モジュールはマルチモードテールファイバーに接続されている必要があり、長波光モジュールはシングルモードジャンパーに接続されている必要があります。データ送信の精度。

3.ピグテールのコネクタは清潔に保ち、使用後は油汚れ、ほこり、機械的損傷を防ぐためにコネクタを保護スリーブで保護して密封する必要があります。

4.使用前に、セラミックプラグとプラグの端面をアルコールで拭く必要があります。

5.ピグテールが人的またはその他の要因によって損傷した場合、損傷したジャンパーは時間内に交換する必要があります。


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