SC UPC til SC UPC Simplex eller Duplex 3.0mm 2.0mm PVC LSZH OM1 Multimode Fiberoptisk Patchcord

Send forespørgsel
SC UPC til SC UPC Simplex eller Duplex 3.0mm 2.0mm PVC LSZH OM1 Multimode Fiberoptisk Patchcord
Detaljer
● Teknisk beskrivelse: FOCC Simplex patch-kabel er fremstillet af G.655D optisk fiber af højeste kvalitet, afsluttet med keramisk ferrule...
Produkt klassificering
OM1 62.5 125 Multimode Patchcord
Share to
Beskrivelse

 

 

Teknisk beskrivelse:


FOCC Simplex patch-kabel er fremstillet af den højeste kvalitet G.655D optisk fiber, afsluttet med keramiske ferrule-stik af forskellige typer. Multimode er kompatible med OM1 & OM2 optiske fiberkanaler. Kabelforberedelse, terminering og test udføres efter strengt administrerede procedurer i en Excel-godkendt produktionsfacilitet. Applikationer omfatter forbindelserne mellem optiske patching-paneler og netværks- eller serverudstyr og direkte fra enheder til lokal- eller wide area-netværket eller fysisk sikkerhedsudstyr. Hvert kabel har trækaflastningsstøvler for at forlænge og vedligeholde ydelsesniveauer af samlingen, sende og modtage "ben" af hvert duplex kabel identificeres ved hjælp af ringtype kabelmarkering fastgjort til hver ende af samlingen. En kort afstand fra disse identifikationsringe påføres varmekrympning for at opretholde et let at administrere bundet to-fiberkabel, endelig er en etiket med et unikt batchnummer fastgjort til midten af ​​kablet af hensyn til kvalitet og sporbarhed.

 

Funktioner:

 

image001(001).jpg

● FC/PC-stik med 2,0 mm smalle taster i begge ender
● Mange fibertyper/kernestørrelser tilgængelige (se tabel til højre)
● 1 m, 2 m og 5 m kabler med Ø3 mm Orange Furcation Tubing
● Brugerdefinerede kabler tilgængelige

 

Mere jumper vi kan levere:

 

image003(001).jpg

 

Vejledende lys i en optisk fiber

 

Optiske fibre er en del af en bredere klasse af optiske komponenter kendt som bølgeledere, der bruger total intern refleksion (TIR) ​​for at begrænse og lede lys i en fast eller flydende struktur. Især optiske fibre anvendes i talrige anvendelser; almindelige eksempler omfatter telekommunikation, spektroskopi, belysning og sensorer.

En af de mere almindelige glas (silica) optiske fibre bruger en struktur kendt som en step-index fiber, som er vist på billedet til højre. Trinindeksfibre har en indre kerne lavet af et materiale med et brydningsindeks, der er højere end det omgivende beklædningslag. Inden i fiberen eksisterer der en kritisk indfaldsvinkel, således at lys vil reflektere fra kerne/beklædningsgrænsefladen i stedet for at brydes ind i det omgivende medium. For at opfylde betingelserne for TIR i fiberen, skal indfaldsvinklen for lys, der sendes ind i fiberen, være mindre end en vis vinkel, som er defineret som acceptvinklen, θacc. Snells lov kan bruges til at beregne denne vinkel:

 

TIR_NA_Eqn1

TIR_NA_Eqn2

hvor ncore er brydningsindekset for fiberkernen, nclad er brydningsindekset for fiberbeklædningen, n er brydningsindekset for det ydre medium, θcrit er den kritiske vinkel, og θacc er fiberens accepthalvvinkel. Den numeriske apertur (NA) er en dimensionsløs størrelse, der bruges af fiberproducenter til at specificere acceptvinklen for en optisk fiber og er defineret som:

 

TIR_NA_Eqn3

I step-index fibre med en stor kerne (multimode) kan NA beregnes direkte ved hjælp af denne ligning. NA kan også bestemmes eksperimentelt ved at spore fjernfeltsstråleprofilen og måle vinklen mellem strålens centrum og det punkt, hvor stråleintensiteten er 5 % af maksimum; direkte beregning af NA giver dog den mest nøjagtige værdi.

 

Antal tilstande i en optisk fiber

 

Hver potentiel vej, som lyset udbreder sig igennem i en optisk fiber, er kendt som en guidet tilstand af fiberen. Afhængigt af de fysiske dimensioner af kerne-/beklædningsområderne, brydningsindeks og bølgelængde kan alt fra én til tusindvis af tilstande understøttes inden for en enkelt optisk fiber. De to mest almindeligt fremstillede varianter er single mode fiber (som understøtter en enkelt guidet mode) og multimode fiber (som understøtter et stort antal guidede modes). I en multimode fiber har lavere ordens tilstande tendens til at begrænse lys rumligt i fiberens kerne; højere-ordens tilstande, på den anden side, har en tendens til at begrænse lys rumligt nær kerne/beklædningsgrænsefladen.

Ved hjælp af nogle få simple beregninger er det muligt at estimere antallet af tilstande (single mode eller multimode), der understøttes af en optisk fiber. Den normaliserede optiske frekvens, også kendt som V-nummeret, er en dimensionsløs størrelse, der er proportional med den optiske frekvens i det frie rum, men som er normaliseret til en optisk fibers vejledende egenskaber. V-tallet er defineret som:

 

Fiber_Tutorial_V-Num_Eqn1

hvor V er den normaliserede frekvens (V-tal), a er fiberkernens radius, og λ er bølgelængden af ​​det frie rum. Multimode fibre har meget store V-numre; for eksempel har en Ø50 µm kerne, 0,39 NA multimode fiber ved en bølgelængde på 1,5 µm et V-tal på 40,8.

For multimode fiber, som har et stort V-nummer, er antallet af understøttede tilstande tilnærmet ved hjælp af følgende forhold.

 

Fiber_Tutorial_V-Num_Eqn2

I eksemplet ovenfor med Ø50 µm kerne, 0,39 NA multimode fiber, understøtter den cirka 832 forskellige guidede tilstande, der alle kan rejse samtidigt gennem fiberen.

 

Single mode fibre er defineret med et V-tal cut-off på V < 2,405, som repræsenterer det punkt, hvor lys kun kobles ind i fiberens fundamentale mode. For at opfylde denne betingelse har en single mode fiber en meget mindre kernestørrelse og NA sammenlignet med en multimode fiber ved samme bølgelængde. Et eksempel på dette, SMF-28 Ultra single mode fiber, har en nominel NA på 0,14 og en Ø8,2 µm kerne ved 1550 nm, hvilket resulterer i et V-tal på 2,404.

 

FC/PC- og FC/APC-patchkabelnøglejustering

 

 

FC/PC- og FC/APC-patchkabler er udstyret med enten en 2,0 mm smal eller 2,2 mm bred justeringsnøgle, der passer ind i en tilsvarende åbning på en sammenkoblet komponent. Disse nøgler og slots er essentielle for korrekt at justere kernerne af tilsluttede fiberpatchkabler og minimere indføringstabet af forbindelsen.

Som et eksempel designer og fremstiller Thorlabs sammenkoblingshylstre til FC/PC- og FC/APC-terminerede patchkabler til præcise specifikationer, der sikrer god justering, når de bruges korrekt. For at sikre den bedste justering, sættes justeringsnøglen på patch-kablet ind i den tilsvarende smalle eller bred nøgleslids på den tilhørende muffe.

 

product-1-1product-1-1

 

Bestemmelse af krafthåndtering med flere skadesmekanismer

 

Når fiberkabler eller komponenter har flere muligheder for skade (f.eks. fiberpatchkabler), er den maksimale strømhåndtering altid begrænset af den laveste skadetærskel, der er relevant for fiberkomponenten. Generelt repræsenterer dette den højeste indgangseffekt, der kan forekomme på patch-kablets endeflade og ikke den koblede udgangseffekt.

Som et illustrativt eksempel viser grafen til højre et estimat af strømhåndteringsbegrænsningerne for et single mode fiber patch-kabel på grund af beskadigelse af fiberendefladen og beskadigelse via et optisk stik. Den samlede indgangseffekthåndtering af en termineret fiber ved en given bølgelængde er begrænset af den laveste af de to begrænsninger ved enhver given bølgelængde (angivet med de fuldt optrukne linjer). En single mode fiber, der opererer ved omkring 488 nm, er primært begrænset af beskadigelse af fiberens endeflade (blå ubrudt linje), men fibre, der opererer ved 1550 nm, er begrænset af beskadigelse af det optiske stik (rød ubrudt linje).

I tilfælde af en multimode-fiber er det effektive mode-areal defineret af kernediameteren, som er større end det effektive mode-areal for SM-fiber. Dette resulterer i en lavere effekttæthed på fiberendefladen og tillader højere optiske kræfter (i størrelsesordenen kilowatt) at blive koblet ind i fiberen uden beskadigelse (ikke vist i grafen). Skadegrænsen for ferrul/konnektorafslutningen forbliver dog uændret, og som følge heraf er den maksimale effekthåndtering for en multimode fiber begrænset af ferrul- og konnektorafslutningen.

Bemærk venligst, at disse er grove skøn over effektniveauer, hvor skader er meget usandsynlige med korrekt håndtering og justering. Det er værd at bemærke, at optiske fibre ofte bruges ved effektniveauer over dem, der er beskrevet her. Disse applikationer kræver dog typisk ekspertbrugere og test med lavere kræfter først for at minimere risikoen for skade. Alligevel bør optiske fiberkomponenter betragtes som en forbrugsbar laboratorieforsyning, hvis de bruges ved høje effektniveauer.

 

 

product-1-1

Plot, der viser omtrentlig indgangseffekt, der kan forekomme på en single-mode optisk silicafiber med en terminering. Hver linje viser det estimerede effektniveau på grund af en specifik skadesmekanisme. Den maksimale effekthåndtering er begrænset af det laveste effektniveau fra alle relevante skadesmekanismer (angivet med en ubrudt linje).

 

Vi har også disse produkter til montering nedenfor:


Vi som professionel kvalitetsproducent, der leder af fiberoptiske produkter som fiberoptisk kabel, fiberoptiske patchledninger, fiberoptiske konnektorer, fiberoptiske dæmpere, fiberoptiske PLC-splittere, fiberoptiske termineringsbokse og så videre, flere detaljer bedes du give os en kontakt frit og vi gør vores bedste for at støtte. Tak!

 

Send forespørgsel