патч-кордов(Упаковка и доставка1)" src="/uploads/allimg/20260225/1-2602251JU0951.webp" >
Введение в волоконно-оптические патч-корды
Волоконно-оптические патч-корды, также известные как волоконно-оптические разъемы, относятся к оптическим кабелям с разъемами на обоих концах, используемым для достижения подвижных соединений на оптическом пути. Если только один конец имеет вилку, она называется косичкой.
Волоконно-оптические патч-корды структурно похожи на коаксиальные кабели, но не имеют плетеного защитного слоя. В центре находится стеклянный сердечник для распространения света. В многомодовом волокне диаметр сердечника обычно составляет от 50 до 65 мкм, что примерно соответствует толщине человеческого волоса. Диаметры сердечника одномодового волокна составляют от 8 до 10 мкм. Ядро заключено в low-refractive-index стеклянную оболочку, чтобы ограничить оптический сигнал внутри сердечника. Самый внешний слой представляет собой тонкую пластиковую оболочку для защиты.
II. Классификация волоконно-оптических патч-кордов
Волоконно-оптические патч-корды можно разделить на общие однорежимные патч-корды и многорежимные патч-корды в зависимости от среды передачи. Кроме того, есть некоторые оптоволоконные патч-корды, в которых в качестве среды передачи используются такие материалы, как пластик.
Основываясь на структуре разъема, оптоволоконные патч-корды в основном включают патч-корды FC, патч-корды SC, патч-корды ST, патч-корды LC, патч-корды MTRJ, патч-корды MPO, патч-корды MU, патч-корды SMA, патч-корды FDDI, патч-корды E2000, патч-корды DIN4, патч-корды D4 и многие другие типы. Обычные оптоволоконные патч-корды также включают различные комбинации, такие как FC-FC, FC-SC, FC-LC, FC-ST, SC-SC и SC-ST.
Одномодовое волокно обычно представлено желтым цветом, с синими разъемами и защитными втулками и имеет большее расстояние передачи. Многомодовое волокно обычно представлено оранжевым, но иногда серым цветом, с бежевыми или черными разъемами и защитными втулками и имеет относительно меньшее расстояние передачи.
III. Меры предосторожности при использовании волоконно-оптических патч-кордов
Длины волн передачи и приема оптических модулей на обоих концах оптоволоконного патч-корда должны быть согласованными; то есть оптические модули с одинаковой длиной волны должны использоваться на обоих концах волокна. Простой способ отличить их - проверить, совпадают ли цвета оптических модулей.
Как правило, коротковолновые оптические модули используются с многомодовым волокном, в то время как длинноволновые оптические модули используются с одномодовым волокном для обеспечения точности передачи данных.
Во время использования избегайте чрезмерного изгиба или зацикливания оптических волокон, так как это увеличит затухание оптического сигнала во время передачи.
После использования оптоволоконных патч-кордов всегда защищайте оптоволоконные разъемы защитными рукавами, так как пыль и масло могут ухудшить эффект соединения волокна. Если оптоволоконные разъемы загрязняются, очистите их ватным тампоном, погруженным в небольшое количество спирта; в противном случае может быть нарушено качество связи.
Перед использованием очистите керамический наконечник и торцевую поверхность оптоволоконного патч-корда спиртом и обезжиренной ватой. Во время использования минимальный радиус изгиба волокна не должен быть менее 30 мм. Будьте осторожны, чтобы защитить наконечник и торцевую поверхность от повреждения или загрязнения; замените пылезащитный колпачок сразу после разборки. Не смотрите прямо на торцевую поверхность оптоволокна при передаче лазерного сигнала. Немедленно замените поврежденный оптоволоконный патч-корд, если повреждение происходит из-за человеческой ошибки или других неконтролируемых факторов. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации продукта перед установкой и выполните установку и отладку под руководством инженеров производителя или дистрибьютора. При возникновении неисправности в оптоволоконной сети или системе можно использовать методы устранения неполадок для тестирования каждого компонента по одному. При тестировании неисправностей патч-корда сначала можно провести проверку непрерывности. Обычно это можно сделать, направив видимую лазерную указку на всю волоконно-оптическую линию для определения неисправности. В качестве альтернативы для проверки различных индикаторов можно использовать высокоточный измеритель потерь / возвратных потерь в волоконно-оптической области. Если индикаторы находятся в допустимом диапазоне, патч-корд нормальный; в противном случае он неквалифицирован.

IV. Характеристики волоконно-оптических патч-кордов
Основные характеристики волоконно-оптических патч-кордов включают низкие вносимые потери, хорошую повторяемость, высокие возвратные потери, хорошую производительность блокировки, хорошую температурную стабильность и сильную прочность на растяжение.
V. Применение волоконно-оптических патч-кордов
Волоконно-оптические патч-корды широко используются в помещениях коммуникационного оборудования, оптоволоконных сетях (FTTH), локальных сетях (LAN), волоконно-оптических датчиках, волоконно-оптических системах связи, оптоволоконном оборудовании передачи и национальной обороне. Они подходят для сетей кабельного телевидения, телекоммуникационных сетей, компьютерных волоконно-оптических сетей и оптического испытательного оборудования. В частности, их основные приложения включают следующее:
Волоконно-оптическая система связи
Волоконно-оптическая сеть доступа
Волоконно-оптическая передача данных
Волоконно-оптические кабели
локальная сеть
Испытательное оборудование
Волоконно-оптический датчик

VI. Выбор волоконно-оптических патч-кордов
Волоконно-оптические патч-корды в основном классифицируются на три типа в зависимости от типа завершения: ST-ST, SC-SC и ST-SC. Они также в основном классифицируются на два типа в зависимости от типа волокна: одномодовое волокно и многомодовое волокно.
Общие длины патч-корда включают 0,5 м, 1 м, 2 м, 3 м, 5 м и 10 м. В зависимости от материала внешней оболочки они могут быть классифицированы как обычный тип, обычный огнезащитный тип, малодымный безгалогеновый тип и малодымный безгалогеновый огнезащитный тип.
В зависимости от рейтинга огнестойкости здания и требований к огнестойкости материалов структурированная кабельная система должна принимать соответствующие меры. Огнезащитные кабели следует использовать при прокладке кабелей в легковоспламеняющихся местах и шахтах здания. В крупных общественных местах рекомендуются огнезащитные, малодымные и малотоксичные кабели. Огнезащитное электромонтажное оборудование следует выбирать для смежных отсеков оборудования или распределительных коробок.
VII. Разница между волоконно-оптическими патч-кордами и волоконно-оптическими косичками
Волоконно-оптические патч-корды в основном используются для ремонта между оборудованием и оптоволоконными кабельными линиями. Они имеют толстый защитный слой и обычно используются для соединений между оптическими приемопередатчиками и клеммными коробками.
Косички, также известные как оптоволоконные кабели, имеют разъем на одном конце и сломанный сердечник волокна на другом, что требует соединения для соединения с другими сердечниками волокна. Косички обычно находятся внутри оптоволоконных клеммных коробок для подключения оптоволоконных кабелей к оптоволоконным приемопередатчикам, а также могут включать соединители, патч-корды и другие компоненты.
Волоконно-оптические разъемы - это устройства, обеспечивающие разъемные соединения между оптическими волокнами. Их функция состоит в том, чтобы точно выровнять торцы двух волокон, максимизируя связь световой энергии от передающего волокна к принимающему волокну, сводя к минимуму ее влияние на общую систему оптической линии связи. Это фундаментальное требование для волоконно-оптических разъемов. Короче говоря, волоконно-оптические разъемы значительно влияют на надежность и общую производительность оптических систем передачи.
8. Как проверить, является ли оптоволоконный патч-корд квалифицированным?
Во время тестирования вы можете сначала использовать измеритель потерь вставки или оптический преобразователь, чтобы проверить, передает ли патч-корд свет, подтверждая, что оптическое волокно не разорвано. Как правило, стандартом тестирования для телекоммуникационного класса является потеря вставки менее 0,3 дБ и потеря возврата более 45 дБ.
Тестирование производительности волоконно-оптических патч-кордов в основном включает в себя следующие аспекты:
Тестирование оптической производительности: Это включает в себя тестирование потерь возврата и потерь вставки, которое обычно выполняется с использованием интегрированного тестера потерь возврата / вставки FibKey 7602.
Осмотр геометрии торца: в основном он проверяет такие параметры, как радиус кривизны, смещение вершин и высота волокна. Используемый инструмент представляет собой интерферометр, такой как Norland AC / NC3000 или CC6000. Среди них интерферометр CC6000 все чаще используется на заводах из-за его экономической эффективности.
Осмотр торцевой поверхности волоконно-оптического волокна: это делается с использованием видео-волоконной лупы, такой как FibView FV-400PA, которая обеспечивает четкое изображение и проста в эксплуатации. Некоторые пользователи также используют увеличитель переменного увеличения FibKey-5600, который объединяет функции увеличения 400x, 200x и 80x, что позволяет четко и удобно наблюдать за торцевой поверхностью и торцевой поверхностью ferrule. Кроме того, автоматизированный осмотр может быть выполнен с использованием соответствующего программного обеспечения.
Волоконно-оптический тест на растяжение: используется для проверки величины растягивающего усилия, которое может выдержать волоконно-оптический разъем.
Испытание температуры окружающей среды: Используется для проверки производительности волоконно-оптических разъемов при различных температурных условиях окружающей среды.

IX. Применение общих волоконно-оптических патч-кордовых интерфейсов
Обычные типы интерфейса волоконно-оптического патч-корда включают FC, SC, ST, PC, APC и LC. Волоконно-оптические патч-корды с разъемом FC в основном используются в патч-панелях, в то время как волоконно-оптические патч-корды с разъемом SC обычно используются в маршрутизаторах и коммутаторах. Кроме того, существует множество других типов интерфейсов, таких как MTRJ, MPO, MU, SMA, FDDI, E2000. и D4.
При покупке оптоволоконных патч-кордов важным фактором является тип разъема. Понимание значения и назначения различных разъемов может помочь пользователям быстрее найти нужный продукт.
Волоконно-оптический патч-корд типа FC: усилен внешней металлической втулкой, закреплен резьбой. Разъемы FC обычно встречаются в телекоммуникационных сетях, натянуты на адаптер гайкой. Преимущества включают надежное соединение и хорошую защиту от пыли; Недостатки включают немного более длительное время установки. Обычно используется на стороне ODF, а также часто встречается на патч-панелях и оптических приемопередатчиках.
Волоконно-оптический патч-корд типа SC: используется для подключения оптических модулей GBIC. Он имеет прямоугольную внешнюю оболочку и подключаемый метод крепления защелки, не требующий вращения. Разъемы SC легко подключаются и отсоединяются и просты в использовании, но их недостатком является то, что они склонны к ослаблению. Они наиболее широко используются в маршрутизаторах и коммутаторах.
Волоконно-оптические патч-корды типа ST: разъем ST требует полуоборота после вставки и закрепляется штыком. Недостатком является его восприимчивость к поломке. Они обычно используются в распределительных рамах волоконно-оптического волокна, имеют круглую внешнюю оболочку и крепятся винтами. Разъемы типа ST обычно используются в соединениях 10Base-F.
Волоконно-оптический патч-корд типа LC: используется для подключения модулей SFP, имеет модульную структуру разъема, прост в эксплуатации и имеет механизм фиксации, похожий на интерфейс RJ. Оптические модули SFP используют интерфейс LC по умолчанию.
Волоконно-оптический патч-корд MT-RJ: это квадратный волоконно-оптический разъем, который объединяет передачу и прием, обеспечивая одновременную передачу и прием двух волокон на одном конце. Патч-корд MT-RJ состоит из двух высокоточных формованных пластиковых разъемов и оптического кабеля. Внешний разъем изготовлен из прецизионного пластика и оснащен механизмом блокировки push-pull, что делает его подходящим для внутреннего применения в системах телекоммуникаций и сетей передачи данных.