Волоконно-оптическая перемычка, являющаяся важным звеном соединения сетевого оборудования, представляет собой разновидность пассивного оптического устройства, которое широко используется в оптической связи. Среди них характеристики разъема на обоих концах перемычки напрямую влияют на качество оптической передачи.
Что такое вносимые потери?
Вносимые потери (IL) в основном относятся к измерению потерь света между двумя фиксированными точками в оптическом волокне. В области телекоммуникаций вносимые потери относятся к потере мощности сигнала из-за вставки устройства где-нибудь в системе передачи, обычно относятся к затуханию, которое используется для выражения отношения выходной оптической мощности и входной оптической мощности порт, в дБ. Очевидно, что чем ниже вносимые потери, тем лучше характеристики вносимых потерь. Это можно понимать как потерю оптической мощности, вызванную вмешательством оптических устройств в систему оптической связи. Рекомендуемые максимальные потери DB в оптоволоконной проводке центра обработки данных: максимум составляет 15 дБ для многомодового оптоволоконного разъема LC, 15 дБ для одномодового разъема LC, 20 дБ для многомодового оптоволоконного разъема MPO / MTP и 30 дБ для одномодового оптического разъема MPO / MTP. оптоволоконный соединитель.
Что такое возвратный убыток?
Когда сигнал оптического волокна входит или выходит из оптического компонента (например, оптоволоконного соединителя), нарушение непрерывности и несоответствие импеданса приведет к отражению или возврату. Потери мощности отраженного или возвращенного сигнала называются обратными потерями (RL). Вносимые потери в основном предназначены для измерения значения результирующего сигнала, когда оптическая линия связи обнаруживает потери, в то время как возвратные потери предназначены для измерения значения потерь сигнала отражения, когда оптическая линия связи встречает компонентный доступ.
Обратные потери относятся к потерям мощности, вызванным отражением некоторых сигналов обратно к источнику сигнала из-за прерывания линии передачи. Этот разрыв может не соответствовать нагрузке на клеммы или устройству, вставленному в линию. Возвратную потерю легко ошибочно понимать как убыток, вызванный возвратом. Фактически, это относится к самой потере отдачи, то есть чем больше потеряна отдача, тем меньше она. Он представляет собой отношение мощности отраженной волны к мощности падающей волны на порте линии передачи в дБ, что обычно является положительным. Следовательно, чем выше абсолютное значение обратных потерь, чем меньше величина отражения, тем больше мощность передачи сигнала, то есть чем выше значение RL, тем лучше рабочие характеристики волоконно-оптического соединителя.
Факторы, влияющие на вносимые и обратные потери
Прямое соединение с одинарной оптической перемычкой является наиболее идеальным оптическим трактом, в это время потери минимальны, то есть прямое соединение оптического волокна между концами A и B не мешает. Однако, как правило, оптоволоконным сетям необходимы соединители для модульности и разделения пути. Следовательно, идеальные характеристики низких вносимых потерь и высоких возвратных потерь будут значительно снижены по следующим трем причинам.
1. конечное качество и чистота лица
Дефекты концов волокна (царапины, ямки, трещины) и загрязнение частицами напрямую влияют на характеристики соединителя, что приводит к более высоким вносимым потерям и меньшим обратным потерям. Даже крошечные частицы пыли на сердцевине одномодового волокна размером 5 микрон могут в конечном итоге блокировать оптический сигнал, что приводит к потере сигнала. Любая ненормальная ситуация, препятствующая передаче оптического сигнала между волокнами, отрицательно скажется на этих двух потерях.
2. Оптоволокно сломано и вставлено неправильно.
Иногда, несмотря на то, что волокно сломано, оно все еще может пропускать свет, что также приводит к ухудшению IL или RL. Как упоминалось на картинке в начале статьи, разъем APC соединен с разъемом ПК, один из которых имеет угол 8 °, а другой - угол шлифования микродуговой поверхности. Свет может пройти через два разъема за короткое время, но в то же время это вызовет большие вносимые потери и низкие возвратные потери. Это также может привести к тому, что две торцевые стороны оптического волокна не могут быть точно стыкованы, так что свет не может нормально проходить через них.
3. Превышение радиуса изгиба
Оптическое волокно можно изогнуть, но слишком большой изгиб приведет к значительному увеличению оптических потерь и может напрямую привести к повреждению. Поэтому рекомендуется сохранять как можно больший радиус, когда оптическое волокно необходимо наматывать. Общий совет - не превышать диаметр куртки в 10 раз. Таким образом, максимальный радиус изгиба перемычки с внешней оболочкой 2 мм составляет 20 мм.
4. Отклонение совмещения и позиционирования вставки соединителя.
Основная функция волоконно-оптического соединителя заключается в быстром соединении двух оптических волокон, обеспечении точного совмещения между двумя сердцевинами волокна, реализации точной стыковки двух концов волокна и обеспечении вывода оптической мощности из передающего волокна, подключенного к принимающему. клетчатка в максимальной степени. Как правило, чем меньше диаметр отверстия в манжете, тем центральнее находится сердечник. Если отверстие в манжете не полностью отцентрировано, содержащийся в нем сердечник не будет полностью отцентрирован. Следовательно, вносимые и возвратные потери будут сильно затронуты, если нет точного совмещения между жилами, то есть отклонения совмещения сердечника соединителя.
5. Воздушный зазор физического контакта торцевой поверхности
Разъемы оптического волокна фиксируются адаптером, который относится к физическому соединению, но это не настоящий физический контакт, и между контактными торцевыми поверхностями двух разъемов будет зазор. Чем меньше воздушный зазор, тем лучше вносимые и обратные потери. Воздушный зазор между торцами волоконно-оптических соединителей изменяется при разных способах шлифования. В общем, типичные вносимые потери в оптоволоконном соединителе с физическим контактом (ПК), ультрафизическим торцом (UPC) и шлифованием с наклонным физическим контактом (APC) составляют менее 0,3 дБ. Среди них разъем UPC имеет самые низкие вносимые потери из-за минимального воздушного зазора, а разъем APC имеет самые высокие возвратные потери из-за наклонного конца волокна. Выбор правильного типа оптоволоконного соединителя может помочь вам добиться лучшего качества оптической передачи.

Как оптимизировать потери в оптоволоконном соединителе?
Использование соответствующих высококачественных оптоволоконных соединителей способствует долгосрочной стабильной работе высокоскоростной системы передачи. Вот несколько советов, которые помогут оптимизировать вносимые и обратные потери:
● Перед использованием убедитесь, что оптоволоконный соединитель чистый. В случае загрязнения очистите подходящими инструментами.
● При использовании избегайте ненадлежащего давления на оптическое волокно и не сгибайте оптическое волокно за пределы его максимального радиуса изгиба.
● Следует по возможности избегать изгиба, наматывания, сварки и соединения перемычек оптического волокна, в противном случае оптический сигнал может преломляться при прохождении через оболочку оптического волокна. Если оптическое волокно необходимо наматывать, следует поддерживать большой радиус катушки.
● Используйте оптоволокно с заводской заделкой. Эти увольнения выполняются под строгим контролем и обычно гарантируются производителем.
● Разумный баланс между потерями мощности и стоимостью волокна, использование дешевого и некачественного волокна может привести к большим потерям в стоимости в будущем.
Используйте оптоволокно с заводской заделкой. Эти увольнения выполняются под строгим контролем и обычно гарантируются производителем. Разумный баланс между потерями мощности и стоимостью волокна, использование дешевого и некачественного волокна может привести к более значительным потерям в стоимости в будущем.
Объединив вносимые и обратные потери два важных оптических показателя, мы можем более точно оценить эффективность передачи и характеристики оптического волокна, а также определить, есть ли несоответствие импеданса на контактах приемника и передатчика, а также в сквозных отверстиях, разъемах и т. Д. разрывы. Понимание вносимых и обратных потерь в оптоволоконном соединителе поможет вам развернуть лучшую оптическую сеть передачи.
Качество продукции HTF 39 гарантировано, а аксессуары импортные.
Контакт: support@htfuture.com
Skype: sales5_ 1909 , WeChat : 16635025029














































