集束光纤跳线用途
FC光纤跳线是很早使用陶瓷插芯连接器的光纤跳线,与LC光纤跳线和SC光纤跳线不同的是,它采用的连接器是由镀镍或不锈钢制成的圆形螺旋式连接器,需使用螺纹夹子将其固定到适配器或插孔中。虽然FC光纤跳线的安装较为复杂,但它仍然是连接光时域反射仪常用的光纤跳线。起初,FC光纤跳线也用于电信和数据网络系统,但随着LC光纤跳线和SC光纤跳线的推出,逐渐退出市场。
ST光纤跳线是继FC光纤跳线之后由AT&T研发制造的光纤跳线。ST光纤跳线采用了弹簧加载陶瓷套圈(直径为2.5mm)的卡口式连接器,插入损耗约为0.25dB,可用于长距离和短距离应用,如校园网,企业网等。不过,近年来ST光纤跳线和FC光纤跳线的市场份额正在逐渐下降。 光纤跳线可实现高速数据传输。集束光纤跳线用途
多模光纤的芯线标称直径规格为62.5μm/125μm.或50μm/125μm.。规格(芯数)有2、4、6、8、12、16、20、24、36、48、60、72、84、96芯等。线缆外护层材料有普通型;普通阻燃性;低烟无卤型;低烟无卤阻燃型。基本上有两种多模光纤,一种是梯度型(graded)另一种是阶跃型(stepped),对于梯度型(graded)光纤来说,芯的折射率(refractionindex)于芯的外面很小而逐渐向中心点不断增加,从而减少讯号的模式色散,而对阶跃型(SteppedIndex)光缆来说,折射率基本上是平均不变,而只有在包层(cladding)表面上才会突然降低。阶跃型(stepped)光纤一般较梯度型(graded)光纤的带宽低。在网络应用上,很受欢迎的多模光纤为62.5/125,62.5/125意指光纤芯径为62.5μm而包层(cladding)直径为125μm,其他较为普通的为50/125及100/140。光缆光纤跳线线径光纤跳线的连接头部分通常采用陶瓷材料。
光纤跳线检测的主要目的是保证系统连接的质量,减少故障因素,并在出现故障时找出光纤的故障点。检测方法很多,主要分为人工简易测量和精密仪器测量。人工简易测量:这种方法一般用于快速检测光纤跳线的通断和施工时用来分辨所做的光纤跳线。它是用一个简易光源从光纤跳线的一端打入可见光,从另一端观察哪一根发光来实现。这种方法虽然简便,但它不能定量测量光纤跳线的衰减和光纤跳线的断点。精密仪器测量:使用光功率计或光时域反射图示仪(OTDR)对光纤跳线进行定量测量,可测出光纤跳线的衰减和接头的衰减,甚至可测出光纤跳线的断点位置。这种测量可用来定量分析光纤网络出现故障的原因和对光纤网络产品进行评价。
按照应用环境的不同,光纤跳线分为常规光纤跳线和加固型光纤跳线。常规光纤跳线的特点是比较轻便、成本较低,可以满足绝大多数室内传输设备的使用及数据中心高密度布线需求,因此常规光纤跳线在日常生活中应用也较为普遍。加固型光纤跳线一般应用在地下通道、基站建设等恶劣室外环境中,因此通常需要具备防虫鼠啃咬、防水及耐高温等能力,以免遭到损坏,影响正常通讯。为了应对恶劣环境,人们根据使用场景设计研发出了不同类型的加固型光纤跳线,例如铠装光纤跳线、IP67防水光纤跳线以及FTTA拉远跳线等。光纤跳线是一种用于连接光纤设备的电缆。
光纤跳线/尾纤是光通信中应用范围广的基础元件之一,两头都有连接器的称为跳线,只有一头有连接器的称为尾纤,它们是实现光纤通信中不同设备及系统活动连接的无源器件,是光纤、光缆配线管理系统的重要组成部分,它与光纤配线架、交接箱、终端盒配合使用,可以实现不同方向的光缆的熔接,跳线和配线的灵活分配,从而实现整个光纤通信网络高效灵活的管理维护。
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光纤跳线可用于航空航天通信。集束光纤跳线用途
铠装光纤跳线的交叉连接所有交换机的光纤端口都是2个,分别是一发一收,铠装光纤跳线也必是2根。当交换机通过光纤端口级联时,必须将铠装光纤跳线两端的收发对调,当一端“收”时,另一端接“发”。同理,当一端接“发”时,另一端接“收”。铠装光纤跳线及光纤端口类型铠装光纤跳线分为单模光纤和多模光纤。交换机光纤端口、跳线都必须与综合布线时使用的光纤类型相一致,也就是说,如果综合布线时使用的多模光纤,那么交换机的光纤接口就必须执行1000Base-SX标准,也必须使用多模铠装光纤跳线;如果综合布线时使用的单模光纤,那么,交换机的光纤接口就必须执行1000Base-LX/LH标准,也必须使用单模铠装光纤跳线。需要注意的是,多模光纤有两种类型,即62.5/125μm和50/125μm。虽然交换机的光纤端口完全相同,而且两者也都执行1000Base-SX标准,但铠装光纤跳线的芯径必须与光缆的芯径完全相同,否则,将导致连通性故障。另外,相互连接的光纤端口的类型必须完全相同,或者均为多模光纤端口,或者均为单模光纤端口。一端是多模光纤端口,而另一端是单模光纤端口,将无法连接在一起。集束光纤跳线用途