阿坝新款光纤跳线生产
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产品描述

光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。光纤跳线(Optical Fiber Patch Cord/Cable)和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中,芯的直径是50μm~65μm,大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8μm~10μm。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套,以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套,用来保护封套。

一常用光纤跳线的类型

LC光纤跳线:由BELL(贝尔)研究所开发,接头与SC相似,较SC较小。采用操作方便的模块化插孔闩锁,插针和套筒的尺寸为1.25mm,是普通SC、FC所用尺寸的一半。连接SFP光模块,常用于路由器,一定程度上可提高光纤配线架中光纤连接器的密度。


SC光纤跳线:由日本NTT公司开发,其插针及耦合套筒的结构与尺寸与FC型相同。标准方形接头,插拔销闩式锁的紧固方式,不须旋转,常用作GBIC光模块的连接器,在路由器上使用较多。具有价格低廉、接入损耗波动小等特点。常用于100G BASE—FX的连接。


FC光纤跳线:早由日本NTT研制,FC是英文Ferrule Connector的缩写,外部保护套为金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用,配线架上使用多。具有紧固性强、防灰尘等优点。


ST光纤跳线:外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣,纤芯外露,插头插入后旋转半周有一卡口固定。常作为10BASE—F的连接器,多用于光纤配线架。


MPO(Multi-fiber Push On)光纤跳线连接器为MT系列连接器之一,插芯端面左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针(又叫PIN针)进行精准连接。MPO连接器与光纤光缆加工后可生产出各种形式的MPO跳线。


二光纤跳线单模和多模的区别

单模与多模的概念是按传播模式将光纤分类──多模光纤与单模光纤传播模式概念。在光纤数据传输领域,术语“模式”用于描述光信号在光纤玻璃纤芯内的传播方式——即模式是光的传播路径。因此,单模光纤,光沿着一条路径传播;而在多模光纤中,光在多条路径中传播。
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1.吸收

光纤中的光通过固体材料引导,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,光纤中的任意水分子都会明显地衰减信号。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。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,ST-ST光纤跳线,与弯曲相关的损耗会比较小;但弯曲半径小于光纤的**弯曲半径时,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)会破坏全内反射所需的条件,使得传播的光耦合到非传播模中,造成泄露。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。光纤跳线
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多模光纤
    多模光纤中光信号通过多个通路传播;通常建议在距离不到英里时应用。
多模光纤从发射机到接收机的有效距离大约是5英里。可用跟离还受发射/接收装置的类型和质量影响; 光源越强、接收机越灵敏,距离越远。研究表明,多模光纤的带宽大约为4000mb/s。
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光纤跳线应用:
1.光纤通信系统 
2.光纤接入网 
3.光纤数据传输 
4.光纤CATV 
5.局域网(LAN) 
6.测试设备
http://www.cxtbgs.com

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