Mint a száloptikai LC pigtailek szállítója, gyakran megkérdeznek ezen alapvető alkotóelemek csillapítási sebességét a száloptikai kommunikáció világában. Ebben a blogban belemerülem, hogy mi a száloptikai LC Pigtails csillapítási aránya, milyen tényezők befolyásolják, és miért számít a hálózatban.
A száloptika csillapításának megértése
A száloptika csillapítása a fényjel intenzitásának csökkenésére utal, amikor a roston áthalad. Ezt decibelben/kilométerenként (db/km) mérik, és egy kritikus paraméter, amely meghatározza a jelet, amelyet a jel a erősítés nélkül megtehet. A száloptikai LC Pigtails esetében, amelyek rövid, egyetlen, szálkábelek, LC csatlakozóval, az egyik végén a csillapítás megértése kulcsfontosságú az optimális teljesítmény biztosításához.
A száloptikai LC pigtail csillapítási sebességét számos tényező befolyásolja. Első és legfontosabb a használt rost típusa. Két fő típusú rost van: egy -üzemmód és multimódus. Az egyfájás -szál (SMF) sokkal kisebb mag átmérőjű, jellemzően 9 mikron, és hosszú távú kommunikációra van tervezve. A multimódusú rosthoz képest alacsonyabb csillapítási aránya alacsony. A multimódusú rost (MMF) viszont nagyobb mag átmérőjű (általában 50 vagy 62,5 mikron), és rövidebb távolság -alkalmazásokhoz használják, például a helyi hálózatok (LAN).
Tipikus csillapítási arányok
Egyetlen módú szálas optikai LC pigtailek esetén a 1310 nm hullámhosszon a csillapítási sebesség általában 0,35 dB/km körül, és 1550 nm -nél akár 0,2 dB/km lehet. Ezek az alacsony csillapítási arányok az egyfokú üzemmódú pigtaileket ideálisak a nagy sebességű, hosszú távú kommunikációhoz, például a telekommunikációs hálózatokban és az adatközpontokban, amelyek a nagy földrajzi területeken kapcsolódnak.
A multimódusú száloptikai LC pigtailok magasabb csillapítási arányt mutatnak. 850 nm hullámhosszon az 50 -mikronmikron -rost csillapítási sebessége körülbelül 3,5 dB/km lehet, és egy 62,5 -es mikron multimódusú rost esetében ez körülbelül 3,0 dB/km lehet. 1300 nm -en a csillapítási sebesség körülbelül 1,5 dB/km -re csökken az 50 -es mikron rost és 1,0 dB/km -re a 62,5 - mikron rostra. Ezeket az értékeket fontos figyelembe venni egy hálózat megtervezésekor, mivel minél magasabb a csillapítás, annál rövidebb, annál rövidebb távolság a jel, mielőtt meg kell növelni.


A csillapítást befolyásoló tényezők
Anyagi felszívódás
Maga a rost anyaga a fényjel felszívódását okozhatja. A szilícium -dioxid, amely a száloptikai kábelekben használt leggyakoribb anyag, bizonyos hullámhosszon velejáró abszorpciós tulajdonságokkal rendelkezik. Például vannak abszorpciós csúcsok az infravörös régióban, mivel a szilícium -dioxidban hidroxil (OH) ionok jelennek meg. A gyártók nagy figyelmet fordítanak ezen szennyeződések koncentrációjának csökkentésére a szálas - gyártási folyamat során, hogy minimalizálják az abszorpcióval kapcsolatos - kapcsolódó csillapítást.
Szórás
A szórás akkor fordul elő, amikor a fényjel kölcsönhatásba lép a rost kis inhomogenitásaival, például a törésmutató mikroszkopikus variációival. A Rayleigh szórás a száloptikában a leggyakoribb szórás típusa, és arányos a hullámhossz fordított negyedik teljesítményével. Ez azt jelenti, hogy a rövidebb hullámhosszokat jobban befolyásolja a szórás, ezért a csillapítási arány általában magasabb 850 nm -en, szemben az 1310 vagy 1550 nm -rel.
Hajlító veszteség
A rost meghajlása szintén csillapítást okozhat. Kétféle hajlítási veszteség létezik: mikrobendek és makrobendok. A mikrobendek a rost kicsi - méretarányú deformációi, amelyeket gyakran külső nyomás vagy nem megfelelő telepítés okoz. A makrobendok nagyobbak - méretarányos kanyarok, például amikor a rost szoros sugár körül hajlik. A túlzott hajlítás miatt a fényjel kiszivároghat a magból, ami fokozott csillapítást eredményez. A hajlítási veszteségek minimalizálása érdekében a száloptikai LC pigtaileket minimális hajlítási sugaras specifikációval tervezték meg, amelyet a telepítés során be kell tartani.
A csillapítási arány fontossága a hálózati tervezésben
A száloptikai LC pigtails csillapítási sebessége kulcsfontosságú tényező a hálózati tervezésben. Ha a csillapítás túl magas, akkor a jelszilárdság olyan pontra romlik, ahol a vevő nem tudja pontosan észlelni az adatokat. Ez hibákhoz, csomagvesztéshez és végső soron a hálózati meghibásodáshoz vezethet. A csillapítási arány gondos mérlegelésével a hálózati tervezők meghatározhatják a hálózati alkatrészek, például a kapcsolók, az útválasztók és a szerverek közötti maximális távolságot, jelerősítők vagy ismétlők szükségessége nélkül.
Ezenkívül a csillapítási arány befolyásolja a hálózat általános költségeit. Az alacsonyabb csillapítási arányú rost használata előzetesen drágább lehet, de csökkentheti a további berendezések, például erősítők szükségességét, amelyek hosszú távon pénzt takaríthatnak meg. Javítja a hálózat megbízhatóságát és teljesítményét is, mivel a kevesebb összetevő kevesebb potenciális meghibásodási pontot jelent.
Összehasonlítva más típusú pigtailekkel
A száloptikai LC pigtails mérlegelésekor az is hasznos összehasonlítani őket más típusú pigtailekkel, példáulSzáloptikai E2000 Pigtail,Száloptikai st Pigtails, ésSzáloptikai fc pigtail- Noha a csillapítás alapelve mindezekre a pigtailekre vonatkozik, a csatlakozó típusa csekély hatással lehet az általános csillapításra.
A száloptikai LC pigtails -ben használt LC csatlakozó az alacsony beillesztési veszteségről ismert, ami azt jelenti, hogy minimális kiegészítő csillapítást ad a rosthoz. Az E2000 csatlakozó viszont nagy teljesítményű csatlakozó, redőnyökkel, amely megvédi a hüvelyt a portól és a sérülésektől. Nagyon alacsony beillesztési veszteséggel is rendelkezik, hasonlóan az LC csatlakozóhoz. Az ST csatlakozó egy régebbi kialakítású, és általában valamivel magasabb beillesztési veszteséggel rendelkezik, mint az LC és az E2000 csatlakozók. Az FC csatlakozó egy menetes csatlakozó, amely biztonságos csatlakozást biztosít, de valamivel magasabb beillesztési veszteséget is okozhat.
Minőségbiztosítás és tesztelés
Mint a száloptikai LC Pigtails szállítója, nagyon komolyan vesszük a minőségbiztosítást. Minden pigtail szigorú tesztelésen megy keresztül annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a megadott csillapítási aránynak. Az optikai időt - domén reflektométereket (OTDR), valamint a fényforrásokat és az energiamérőket használjuk a csillapítás pontos mérésére. Minden pigtail tesztelésével garantálhatjuk, hogy ügyfeleink olyan magas színvonalú termékeket kapnak, amelyek a hálózatukban várt módon teljesítenek.
Következtetés
Összegezve, a száloptikai LC pigtails csillapítási sebessége kritikus paraméter, amely befolyásolja a száloptikai hálózatok teljesítményét és kialakítását. A csillapítást befolyásoló tényezők, például a rost típusát, a hullámhosszot, az anyagi abszorpciót, a szórást és a hajlítási veszteségeket, a hálózati tervezők megalapozott döntéseket hozhatnak, amikor a megfelelő pigtaileket alkalmazzák alkalmazásukhoz.
Ha a magas színvonalú száloptikai LC Pigtails piacon van, vagy bármilyen kérdése van a csillapítási arányokkal és a hálózati tervezéssel kapcsolatban, itt vagyunk, hogy segítsünk. Szakértői csoportunk biztosíthatja az Ön számára, hogy biztosítsa az Ön számára, hogy biztosítsa a hálózat működését a csúcsteljesítményben. Vegye fel velünk a kapcsolatot ma, hogy megbeszélést kezdjen a száloptikai igényeiről.
Referenciák
- "Száloptikai kommunikációs technológia", Govind P. Agrawal
- Az "Optikai szálas távközlési VI" szerkesztette Ivan P. Kaminow, Tingye Li és Arthur E. Willner
- Ipari szabványok és specifikációk olyan szervezetek részéről, mint a Távközlési Ipari Szövetség (TIA) és a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC)






