光ファイバージャンパーの選択スキルとアプリケーションの特性
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1、光ファイバージャンパーの紹介
光ファイバージャンパー(光ファイバーコネクタとも呼ばれます)は、光学ケーブルの両端にコネクタプラグがインストールされ、光学パスのアクティブな接続を実現することを指します。プラグの片端はピグテールと呼ばれます。
光ファイバーパッチコード /ケーブルは同軸ケーブルに似ていますが、メッシュシールド層はありません。中心は、光の伝播のガラスコアです。
マルチモードファイバーでは、コアの直径は50μm〜65μmです。人間の髪の厚さにほぼ等しい。シングルモードファイバーコアの直径は8μm〜10μmです。コアよりも低い屈折率を持つガラスエンベロープは、光ファイバーをコアに保つためにコアの外側に囲まれています。外側には、封筒を保護するための薄いプラスチックジャケットがあります。
2、光ファイバージャンパーの分類
さまざまなトランスミッションメディアによると、光ファイバージャンパーは、シリコンベースの光ファイバーの一般的なシングルモードおよびマルチモードジャンパー、およびトランスミッションメディアとしてプラスチックを備えた他の光ファイバージャンパーに分割できます。
コネクタの構造によれば、FCジャンパー、SCジャンパー、セントジャンパー、LCジャンパー、MTRJジャンパー、MPOジャンパー、MUジャンパー、SMAジャンパー、FDDIジャンパー、E-Multi Jumper、DIN4 Jumper、D4 Jumperなどに分けることができます。一般的な光ファイバージャンパーは、FC-FC、FC-SC、FC-LC、FC-ST、SC-SC、SC-STなどに分けることもできます。
シングルモードファイバー:一般的に、光ファイバジャンパーは黄色で表され、コネクタと保護スリーブは青です。長い送信距離。
マルチモードファイバー:一般的に、光ファイバージャンパーはオレンジまたはグレーで表され、コネクタと保護スリーブはベージュまたは黒です。短い送信距離。
3、光ファイバージャンパーの使用に関する注意事項
光ファイバジャンパーの両端の光学モジュールの送信および受信波長は同じでなければなりません。つまり、光ファイバーの両端は同じ波長の光学モジュールでなければなりません。区別する簡単な方法は、光モジュールの色が同じである必要があることです。
一般に、短波光モジュールはマルチモード光ファイバー(オレンジ光ファイバー)を使用し、Long Wave光モジュールはシングルモード光ファイバー(黄色の光ファイバー)を使用して、データ送信の精度を確保します。
使用中の光ファイバーを曲げたり包んだりしないでください。これにより、伝送プロセスでの光の減衰が増加します。
光ファイバージャンパーを使用した後、光ファイバーコネクタは保護スリーブで保護する必要があります。ほこりと油染色は、光ファイバの結合を損傷します。光ファイバーコネクタが汚れている場合、アルコールに浸した綿棒で洗浄できます。そうしないと、通信品質が影響を受けます。
1.使用する前に、光ファイバージャンパーのセラミックコアとエンド面は、アルコールと吸収性綿できれいに拭く必要があります。
2。使用時間は小さく、曲げ半径は30mm未満です。
3.プラグインコアとプラグインコアの端面を保護して、ぶつきや汚染を防ぎます。分解後、ダストキャップを時間内に置きます。
4.レーザー信号を送信するときは、光ファイバの端面を直接見ないでください。
5。人間やその他の魅力的な要因によって引き起こされる損傷の場合、損傷した光ファイバージャンパーは時間内に交換されなければならない。
6.設置前に、指示を注意深く読んで、メーカーまたはディーラーのエンジニアのガイダンスの下でインストールと試運転を実行します。
7.光ファイバネットワークまたはシステムの異常な条件の場合、トラブルシューティング方法を使用して1つずつテストできます。ジャンパーのテストまたはトラブルシューティングの場合、最初にオンオフテストを実施できます。通常、可視レーザーペンを使用して、光ファイバリンク全体の照明を判断できます。または、さらに、精密光ファイバー挿入損失損失損失機器を使用して、その指標をテストします。インジケーターが適格な範囲内にある場合、ジャンパーの表示は正常であり、それ以外の場合は資格がありません。
光ファイバージャンパーの分類特性と選択スキル
4、光ファイバージャンパーの特性
1。挿入損失が低い
2。適切な再現性
3。大規模なリターンロス
4.良い相互挿入パフォーマンス
5。良好な温度安定性
6。強い引張特性
5、光ファイバージャンパーの適用
光ファイバージャンパー製品は、通信ルーム、光ファイバーへのホーム、ローカルエリアネットワーク、光ファイバーセンサー、光ファイバー接続およびトランスミッション機器、国防機器と戦争の準備など、広く使用されています。ケーブルテレビネットワーク、通信ネットワーク、コンピューター光ファイバーネットワーク、光学テスト装置に適用されます。細分化され、主にいくつかの側面で使用されます。
1。光ファイバー通信システム
2。光ファイバーアクセスネットワーク
3。光ファイバーデータ送信
4。光ファイバーCATV
5。ローカルエリアネットワーク(LAN)
6。テスト機器
7。光ファイバーセンサー
6、光ファイバージャンパーの選択
終了タイプによると、光ファイバージャンパーには主に次の3つのタイプがあります:ST-ST、SC-SC、およびST-SC。
光ファイバのタイプによると、主にシングルモード光ファイバーとマルチモード光ファイバーがあります。
ジャンパーの長さの仕様には、0。5m、1m、2m、3m、5m、10mなどが含まれます。
ケーブルの外側シースの材料によると、通常のタイプ、通常の炎遅延型、低煙のハロゲンフリータイプ(LZSH)、低煙のハロゲンを含まない難燃剤タイプなどに分けることができます。
建物の火災評価と材料の火災抵抗要件によれば、一般的なケーブルシステムに対応する対応が取られるものとします。
火炎遅延ケーブルと光学ケーブルは、可燃性領域と建物のシャフトのケーブルまたは光ケーブルの敷設に使用するものとします。
炎症性、低煙、低毒性ケーブルまたは光学ケーブルは、大きな公共の場所で使用する必要があります。
難燃性配線機器は、隣接する機器室またはハンドオーバールームで使用するものとします。
7、光ファイバージャンパーと光ファイバーピグテールの違い
光ファイバージャンパーは、機器から光ファイバー配線リンクにジャンパーを作成するために使用されます。厚い保護層があり、一般に光トランシーバーと端子ボックスの間の接続に使用されます。
ピグテールはピグテールとも呼ばれます。一方の端のみがコネクタを持っていますが、もう一方の端は光ケーブルコアの壊れた端です。融合を介して他の光ケーブルコアに接続されています。光ファイバー端子ボックスに表示されることがよくあり、光学ケーブルを光ファイバートランシーバーに接続します(カプラー、ジャンパーなども使用されます)。
光ファイバーコネクタは、光ファイバと光ファイバの間の取り外し可能な(可動)接続のためのデバイスです。光ファイバの2つの端面を正確に接続するため、光ファイバーを送信することにより光学エネルギー出力を制限に合わせて結合でき、光学リンクへの介入によって引き起こされるシステムへの影響を最小限に抑えることができます。これは、光ファイバーコネクタの基本的な要件です。ある程度、光ファイバーコネクタは、光伝送システムの信頼性と性能にも影響します。
8、光ファイバージャンパーが資格があるかどうかを確認する方法
まず、プラグインおよびリターンロスメントを使用して、ジャンパーが軽いペンで照らされているかどうかを測定して、光ファイバが壊れていないかどうかを判断します。キャリアレベルテストの一般的な指標:挿入損失は0。
光ファイバージャンパーのパフォーマンステストは、次のように分割されています。
1。光パフォーマンステスト
バックロス /挿入損失テストを含む。 Fibkey 7602バックロス /挿入損失統合テスターは、テスト機器として使用できます。
2。端面形状テスト
テストされたパラメーターには、曲率の半径、頂点オフセット、ファイバーの高さなどが含まれます。テスト機器は干渉計です。多くの人がテストにノーランドAC / NC3000またはCC6000を使用しています。特に、CC6000干渉計は、優れたコストパフォーマンスのため、ますます多くの工場で使用されています。
3。光ファイバー端面のスクラッチ検出
観察するには、ビデオ光ファイバーの拡大ガラスを使用してください。たとえば、多くの工場では、検査のためにFibview FV Multi PAを使用しています。楽器は明確な画像を提供でき、非常に簡単に操作できます。一部の顧客は、検出にFibkey -5600可変倍率拡大器も使用します。この機器は、複数の200xおよび80x拡大器を統合し、光ファイバーとコア挿入の端面の端面をはっきりと便利に観察できます。もちろん、関連するソフトウェアは自動検査にも使用できます。
4。光繊維張力テスト
光ファイバーコネクタが耐えることができる引張力をテストする必要があります。
5。周囲温度テスト
さまざまな周囲温度の下で光ファイバーコネクタのパフォーマンスインデックスをテストする必要があります。
9、一般的な光ファイバージャンパーインターフェイスの一般的なアプリケーション
光ファイバージャンパーの一般的なインターフェイスタイプは、FC、SC、ST、PC、APC、LCです。 FCコネクタの光ファイバージャンパーは、ほとんど分布フレームで使用されますが、SCコネクタの光ファイバージャンパーはルータースイッチで主に使用されます。さらに、MTRJ、MPO、MU、SMA、FDDI、EDO、D4など、さまざまな種類の光ファイバーインターフェイスがあります。
光ファイバージャンパーインターフェイス
光ファイバージャンパーコネクタは、光ファイバージャンパーを購入する際にユーザーが考慮しなければならない問題です。さまざまな光ファイバージャンパーコネクタの意味を理解することで、ユーザーがより速く望む製品を見つけることができます。
FCタイプ光ファイバージャンパー
外部強化方法は金属スリーブであり、固定方法はターンバックルです。 FCコネクタは通常、通信ネットワークで使用され、ナットはアダプターにねじ込まれています。アダプターは硬さと防塵の利点がありますが、不利な点は、設置時間がわずかに長くなることです。一般的に、それはODF側で使用されます(それらのほとんどは分布フレームで使用され、それらのほとんどは光学トランシーバーにも使用されます)
SCタイプの光ファイバージャンパー
GBIC光学モジュールを接続するコネクタのシェルは長方形であり、固定方法は回転せずにプラグインピンラッチタイプです。 SCコネクタは直接プラグインおよびアウトされているため、使用するのに非常に便利です。欠点は、脱落するのが簡単であることです(ルーターやスイッチでよく使用されることがよくあります)
STタイプの光ファイバージャンパー
セントヘッドが挿入された後、回転の半分の円周に固定された銃剣が固定されており、壊れやすいという不利な点があります。一般的に光ファイバー分布フレームで使用されます。シェルは丸く、固定方法はターンバックルです。 (10base-f接続の場合、コネクタは通常STタイプです。
LCタイプの光ファイバージャンパー
SFPモジュールを接続するコネクタは、操作が簡単なモジュラージャック(RJ)ラッチメカニズムで作られています。 (SFP光学モジュールのデフォルトLCインターフェイス)
MT-RJ光ファイバージャンパー
統合されたトランシーバーを備えた正方形の光ファイバーコネクタ、二重ファイバートランシーバーの一方の端。 MTRJ光ファイバージャンパーは、2つの高精度プラスチックコネクタと光ケーブルで構成されています。コネクタの外部部分は、プッシュプルプラグクランプメカニズムを含む精密プラスチック部品です。通信およびデータネットワークシステムの屋内アプリケーションに適しています。






