Caractéristiques de classification et techniques de sélection des cordons de raccordement à fibres optiques

2026-07-17
Table des matières

Caractéristiques de classification et techniques de sélection des cordons de raccordement à fibres optiques(Paquet et expédition1)

I. Introduction aux cordons de raccordement à fibre optique

 

Les cordons de raccordement à fibre optique, également appelés connecteurs à fibre optique, font référence aux câbles optiques avec des fiches de connecteur aux deux extrémités, utilisés pour réaliser des connexions mobiles dans le chemin optique. Si une seule extrémité a une fiche, on l'appelle une queue de cochon.

 

Les cordons de raccordement à fibre optique sont structurellement similaires aux câbles coaxiaux, mais n'ont pas la couche de blindage tressée. Au centre se trouve un noyau en verre pour la propagation de la lumière. En fibre multimode, le diamètre du noyau est généralement compris entre 50 et 65 μm, soit à peu près l'épaisseur d'un cheveu humain. Les diamètres du noyau de fibre monomode sont compris entre 8 et 10 μm. Le noyau est enfermé dans un revêtement en verre low-refractive-index pour confiner le signal optique dans le noyau. La couche la plus externe est une fine gaine en plastique pour la protection.

 

II. Classification des cordons de raccordement à fibres optiques

 

Les cordons de brassage à fibre optique peuvent être divisés en cordons de brassage monomode communs et cordons de brassage multimode en fonction du support de transmission. De plus, certains cordons de brassage à fibre optique utilisent des matériaux tels que le plastique comme support de transmission.

 

Sur la base de la structure du connecteur, les cordons de brassage à fibre optique comprennent principalement des cordons de brassage FC, des cordons de brassage SC, des cordons de brassage ST, des cordons de brassage LC, des cordons de brassage MTRJ, des cordons de brassage MPO, des cordons de brassage MU, des cordons de brassage SMA, des cordons de brassage FDDI, des cordons de brassage E2000, des cordons de brassage DIN4, des cordons de brassage D4 et de nombreux autres types. Les cordons de brassage à fibre optique courants comprennent également différentes combinaisons telles que FC-FC, FC

 

La fibre monomode est généralement représentée par le jaune, avec des connecteurs bleus et des manchons de protection, et a une distance de transmission plus longue. La fibre multimode est généralement représentée par l'orange, mais parfois par le gris, avec des connecteurs et des manchons de protection beiges ou noirs, et a une distance de transmission relativement plus courte.

 

III. Précautions d'utilisation des cordons de brassage à fibres optiques

 

Les longueurs d'onde d'émission et de réception des modules optiques aux deux extrémités d'un cordon de raccordement à fibre optique doivent être cohérentes ; c'est-à-dire que des modules optiques de même longueur d'onde doivent être utilisés aux deux extrémités de la fibre. Un moyen simple de les distinguer est de vérifier si les couleurs des modules optiques sont les mêmes.

 

En règle générale, les modules optiques à courte longueur d'onde sont utilisés avec une fibre multimode, tandis que les modules optiques à longue longueur d'onde sont utilisés avec une fibre monomode pour garantir la précision de la transmission des données.

 

Pendant l'utilisation, évitez une flexion ou une boucle excessive des fibres optiques, car cela augmentera l'atténuation du signal optique pendant la transmission.

 

Après avoir utilisé des cordons de brassage à fibres optiques, protégez toujours les connecteurs à fibres optiques avec des manchons de protection, car la poussière et l'huile peuvent altérer l'effet de couplage de la fibre. Si les connecteurs à fibres optiques deviennent sales, nettoyez-les avec un coton-tige trempé dans une petite quantité d'alcool ; sinon, la qualité de la communication peut être affectée.

 

Avant utilisation, nettoyez la virole en céramique et la face d'extrémité du cordon de brassage à fibre optique avec de l'alcool et du coton dégraissé. Pendant l'utilisation, le rayon de flexion minimum de la fibre ne doit pas être inférieur à 30 mm. Prenez soin de protéger la virole et la face d'extrémité contre les dommages ou la contamination ; remplacez le capuchon anti-poussière immédiatement après le démontage. Ne regardez pas directement la face d'extrémité de la fibre optique pendant la transmission du signal laser. Remplacez immédiatement le cordon de brassage à fibre optique endommagé si des dommages surviennent en raison d'une erreur humaine ou d'autres facteurs incontrôlables. Lisez attentivement le manuel du produit avant l'installation et effectuez l'installation et le débogage sous la direction des ingénieurs du fabricant ou du distributeur. Lorsqu'une anomalie survient dans le réseau ou le système de fibre optique, des méthodes de dépannage peuvent être utilisées pour tester chaque composant un par un. Lors d'un test de continuité peut être effectué. Cela peut généralement être fait en faisant briller un pointeur laser visible sur toute la liaison à fibre optique pour déterminer le défaut. Alternativement, un compteur de perte / retour d'insertion de fibre optique de précision peut être utilisé pour tester divers indicateurs. Si les indicateurs se situent dans la plage acceptable, le cordon de brassage est normal ; sinon, il n'est pas qualifié.

Caractéristiques de classification et techniques de sélection des cordons de raccordement à fibres optiques(Paquet et expédition2)

 

IV. Caractéristiques des cordons de raccordement à fibre optique

 

Les principales caractéristiques des cordons de brassage à fibres optiques comprennent une faible perte d'insertion, une bonne répétabilité, une perte de retour élevée, de bonnes performances d'imbrication, une bonne stabilité à la température et une forte résistance à la traction.

 

V. Applications des cordons de raccordement à fibre optique

 

Les cordons de raccordement à fibre optique sont largement utilisés dans les salles d'équipements de communication, la fibre jusqu'au domicile (FTTH), les réseaux locaux (LAN), les capteurs à fibre optique, les systèmes de communication à fibre optique, les équipements de transmission à fibre optique et la défense nationale. Ils conviennent aux réseaux de télévision par câble, aux réseaux de télécommunications, aux réseaux informatiques à fibre optique et aux équipements de test optique. Plus précisément, leurs principales applications sont les suivantes :

Système de communication par fibre optique

Réseau d'accès par fibre optique

Transmission de données par fibre optique

CATV à fibre optique

Réseau local

Équipement de test

Capteur à fibre optique

 

Caractéristiques de classification et techniques de sélection des cordons de raccordement à fibres optiques(Paquet et expédition3)

VI. Sélection de cordons de raccordement à fibre optique

 

Les cordons de raccordement à fibre optique sont principalement classés en trois types en fonction du type de terminaison : ST-ST, SC-SC et ST-SC. Ils sont également principalement classés en deux types en fonction du type de fibre : fibre monomode et fibre multimode.

 

Les longueurs courantes des cordons de brassage comprennent 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m et 10 m. Sur la base du matériau de la gaine extérieure, ils peuvent être classés en type ordinaire, type ignifuge ordinaire, type sans halogène à faible fumée et type ignifuge sans halogène à faible fumée.

 

En fonction de la résistance au feu du bâtiment et des exigences de résistance au feu des matériaux, le système de câblage structuré doit prendre les mesures appropriées. Des câbles ignifuges doivent être utilisés lors de la pose de câbles dans des zones inflammables et des puits de bâtiment. Dans les grands lieux publics, des câbles ignifuges, à faible fumée et à faible toxicité sont recommandés. Un équipement de câblage ignifuge doit être sélectionné pour les salles d'équipement ou les boîtes de jonction adjacentes.

 

VII. La différence entre les cordons de brassage à fibres optiques et les nattes à fibres optiques

 

Les cordons de raccordement à fibre optique sont principalement utilisés pour le raccordement entre les équipements et les liaisons de câblage à fibre optique. Ils ont une couche protectrice épaisse et sont généralement utilisés pour les connexions entre les émetteurs-récepteurs optiques et les boîtiers terminaux.

 

Les queues de porc, également connues sous le nom de câbles à fibres optiques, ont un connecteur à une extrémité et un noyau de fibre cassé à l'autre, ce qui nécessite une épissure pour se connecter à d'autres noyaux de fibre. Les queues de porc se trouvent généralement à l'intérieur des boîtes de bornes à fibres optiques pour connecter les câbles à fibres optiques aux émetteurs-récepteurs à fibres optiques, et peuvent également impliquer des coupleurs, des cordons de raccordement et d'autres composants.

 

Les connecteurs à fibres optiques sont des dispositifs qui permettent des connexions détachables entre fibres optiques. Leur fonction est d'aligner avec précision les faces d'extrémité de deux fibres, maximisant le couplage de l'énergie lumineuse de la fibre émettrice à la fibre réceptrice tout en minimisant son impact sur le système de liaison optique global. C'est une exigence fondamentale pour les connecteurs à fibres optiques. En bref, les connecteurs à fibres optiques influencent considérablement la fiabilité et les performances globales des systèmes de transmission optique.

 

8. Comment tester si un cordon de brassage à fibre optique est qualifié?

 

Pendant les tests, vous pouvez d'abord utiliser un compteur de perte d'insertion ou un transducteur optique pour tester si le cordon de brassage transmet de la lumière, confirmant que la fibre optique n'est pas cassée. Généralement, la norme de test pour les télécommunications est une perte d'insertion inférieure à 0,3 dB et une perte de retour supérieure à 45 dB.

 

Les tests de performance des cordons de brassage à fibre optique comprennent principalement les aspects suivants :

 

Tests de performances optiques : Cela inclut les tests de perte de retour et de perte d'insertion, qui sont généralement effectués à l'aide du testeur de perte de retour / insertion intégré FibKey 7602.

 

Inspection de la géométrie de la face d'extrémité : elle teste principalement des paramètres tels que le rayon de courbure, le décalage du sommet et la hauteur de la fibre. L'instrument utilisé est un interféromètre, tel que le Norland AC / NC3000 ou CC6000. Parmi eux, l'interféromètre CC6000 est de plus en plus adopté par les usines en raison de sa rentabilité.

 

Inspection des rayures de l'extrémité de la fibre optique : Cela se fait à l'aide d'une loupe vidéo à fibre optique, telle que la FibView FV-400PA, qui fournit une imagerie claire et est facile à utiliser. Certains utilisateurs utilisent également la loupe à grossissement variable FibKey-5600, qui intègre des fonctions de grossissement 400x, 200x et 80x, permettant une observation claire et pratique de l'extrémité de la fibre optique et de l'extrémité de la virole. Alternativement, une inspection automatisée peut être effectuée à l'aide d'un logiciel approprié.

 

Test de traction de fibre optique : Utilisé pour tester la force de traction qu'un connecteur de fibre optique peut supporter.

 

Test de température ambiante : Utilisé pour tester les performances des connecteurs à fibre optique dans différentes conditions de température ambiante.

 

Caractéristiques de classification et techniques de sélection des cordons de raccordement à fibres optiques(Paquet et expédition4)

IX. Applications des interfaces de cordon de raccordement à fibre optique communes

 

Les types d'interface de cordon de raccordement à fibre optique courants incluent FC, SC, ST, PC, APC et LC. Les cordons de raccordement à fibre optique du connecteur FC sont principalement utilisés dans les panneaux de raccordement, tandis que les cordons de raccordement à fibre optique du connecteur SC sont couramment utilisés dans les routeurs et les commutateurs. En outre, il existe de nombreux autres types d'interface tels que MTRJ, MPO, MU, SMA, FDDI, E2000. et D4.

 

Lors de l'achat de cordons de raccordement à fibre optique, le type de connecteur est un facteur important à prendre en compte. Comprendre la signification et le but des différents connecteurs peut aider les utilisateurs à trouver le bon produit plus rapidement.

 

Cordon de raccordement à fibre optique de type FC : renforcé par un manchon métallique externe, fixé par un filetage. Les connecteurs FC sont couramment trouvés dans les réseaux de télécommunications, serrés sur l'adaptateur avec un écrou. Les avantages incluent une connexion fiable et une bonne protection contre la poussière ; les inconvénients incluent un temps d'installation légèrement plus long. Généralement utilisé du côté ODF, et également fréquemment trouvé sur les panneaux de raccordement et les émetteurs-récepteurs optiques.

 

Cordon de raccordement à fibre optique de type SC : Utilisé pour connecter les modules optiques GBIC. Il a une coque extérieure rectangulaire et une méthode de fixation par loquet enfichable, ne nécessitant aucune rotation. Les connecteurs SC sont faciles à brancher et à débrancher et simples à utiliser, mais leur inconvénient est qu'ils sont susceptibles de se desserrer. Ils sont les plus utilisés dans les routeurs et les commutateurs.

 

Cordons de raccordement à fibre optique de type ST : Le connecteur ST nécessite une rotation d'un demi-tour après l'insertion et est fixé par une baïonnette. Un inconvénient est sa sensibilité à la casse. Ils sont couramment utilisés dans les cadres de distribution à fibre optique, ont une coque extérieure ronde et sont fixés avec des vis. Les connecteurs de type ST sont généralement utilisés dans les connexions 10Base-F.

 

Cordon de raccordement à fibre optique de type LC : Utilisé pour connecter les modules SFP, il adopte une structure de prise modulaire, est facile à utiliser et dispose d'un mécanisme de verrouillage similaire à une interface RJ. Les modules optiques SFP utilisent l'interface LC par défaut.

 

Cordon de raccordement à fibre optiqueMT-RJ : Il s'agit d'un connecteur à fibre optique carré qui intègre la transmission et la réception, permettant la transmission et la réception simultanées de deux fibres à une extrémité. Le cordon de raccordement MT-RJ se compose de deux connecteurs en plastique moulé de haute précision et d'un câble optique. L'extérieur du connecteur est en plastique de précision et dispose d'un mécanisme de verrouillage push-pull, ce qui le rend adapté aux applications intérieures dans les systèmes de télécommunications et de réseaux de données.

 

Explorer ce sujet
We use cookie to improve your online experience. By continuing to browse this website, you agree to our use of cookie.

Cookies

Please read our Terms and Conditions and this Policy before accessing or using our Services. If you cannot agree with this Policy or the Terms and Conditions, please do not access or use our Services. If you are located in a jurisdiction outside the European Economic Area, by using our Services, you accept the Terms and Conditions and accept our privacy practices described in this Policy.
We may modify this Policy at any time, without prior notice, and changes may apply to any Personal Information we already hold about you, as well as any new Personal Information collected after the Policy is modified. If we make changes, we will notify you by revising the date at the top of this Policy. We will provide you with advanced notice if we make any material changes to how we collect, use or disclose your Personal Information that impact your rights under this Policy. If you are located in a jurisdiction other than the European Economic Area, the United Kingdom or Switzerland (collectively “European Countries”), your continued access or use of our Services after receiving the notice of changes, constitutes your acknowledgement that you accept the updated Policy. In addition, we may provide you with real time disclosures or additional information about the Personal Information handling practices of specific parts of our Services. Such notices may supplement this Policy or provide you with additional choices about how we process your Personal Information.


Cookies

Cookies are small text files stored on your device when you access most Websites on the internet or open certain emails. Among other things, Cookies allow a Website to recognize your device and remember if you've been to the Website before. Examples of information collected by Cookies include your browser type and the address of the Website from which you arrived at our Website as well as IP address and clickstream behavior (that is the pages you view and the links you click).We use the term cookie to refer to Cookies and technologies that perform a similar function to Cookies (e.g., tags, pixels, web beacons, etc.). Cookies can be read by the originating Website on each subsequent visit and by any other Website that recognizes the cookie. The Website uses Cookies in order to make the Website easier to use, to support a better user experience, including the provision of information and functionality to you, as well as to provide us with information about how the Website is used so that we can make sure it is as up to date, relevant, and error free as we can. Cookies on the Website We use Cookies to personalize your experience when you visit the Site, uniquely identify your computer for security purposes, and enable us and our third-party service providers to serve ads on our behalf across the internet.

We classify Cookies in the following categories:
 ●  Strictly Necessary Cookies
 ●  Performance Cookies
 ●  Functional Cookies
 ●  Targeting Cookies


Cookie List
A cookie is a small piece of data (text file) that a website – when visited by a user – asks your browser to store on your device in order to remember information about you, such as your language preference or login information. Those cookies are set by us and called first-party cookies. We also use third-party cookies – which are cookies from a domain different than the domain of the website you are visiting – for our advertising and marketing efforts. More specifically, we use cookies and other tracking technologies for the following purposes:

Strictly Necessary Cookies
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.

Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.

Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.

Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

How To Turn Off Cookies
You can choose to restrict or block Cookies through your browser settings at any time. Please note that certain Cookies may be set as soon as you visit the Website, but you can remove them using your browser settings. However, please be aware that restricting or blocking Cookies set on the Website may impact the functionality or performance of the Website or prevent you from using certain services provided through the Website. It will also affect our ability to update the Website to cater for user preferences and improve performance. Cookies within Mobile Applications

We only use Strictly Necessary Cookies on our mobile applications. These Cookies are critical to the functionality of our applications, so if you block or delete these Cookies you may not be able to use the application. These Cookies are not shared with any other application on your mobile device. We never use the Cookies from the mobile application to store personal information about you.

If you have questions or concerns regarding any information in this Privacy Policy, please contact us by email at . You can also contact us via our customer service at our Site.