Welche Arten von Glasfaserschnittstellen gibt es?
Zu den Glasfaserschnittstellen gehören: 1. FC-Schnittstelle, das Gehäusematerial besteht aus Metall und die Schnittstelle verfügt über Gewinde, die beim Anschluss an das optische Modul gut befestigt werden können. 2. ST-Schnittstelle, das Material besteht aus Metall , die Schnittstelle ist einrastbar und wird häufig in Glasfaser-Verteilerrahmen verwendet. 3. SC-Schnittstelle, aus Kunststoff, Push-Pull-Verbindung, die Schnittstelle kann auf das optische Modul geklebt werden, wird häufig in Schaltern verwendet. Hergestellt aus Kunststoff, zum Verbinden optischer SFP-Module, die Schnittstelle kann auf das optische Modul geklebt werden. 5. PC-Schnittstelle, Mikrosphärenschleifen und -polieren. 6. APC-Schnittstelle, mit 8-Grad-Winkel und Mikrosphärenschleifen und -polieren .
Die Betriebsumgebung dieses Tutorials: Windows 7-System, Dell G3-Computer.
Heutzutage werden Glasfasern häufig für die Verkabelung des Backbone-Teils von LAN-Projekten verwendet. Die Eigenschaften von Glasfasern machen die Verbindung der Glasfaserschnittstelle komplex und professionell. Da es viele Arten von Schnittstellen für Glasfasergeräte gibt, sind wir bei der Auswahl ratlos. Lassen Sie uns die Arten von Glasfasern und verschiedene gängige Glasfaserschnittstellen vorstellen.
Optische Faser, die Abkürzung für optische Faser, ist eine Faser aus Glas oder Kunststoff. Sie nutzt das Prinzip der Totalreflexion von Licht und kann als Medium zur Lichtübertragung verwendet werden. Die Idee, dass Licht zur Übertragung von Kommunikation genutzt werden kann, wurde von den ehemaligen Präsidenten der Chinesischen Universität Hongkong, Kao Kun und George A. Hockham, vorgeschlagen, wofür Kao 2009 den Nobelpreis für Physik erhielt.
Im Allgemeinen werden optische Fasern je nach Übertragungsmodus in zwei Typen unterteilt: Multimode-Glasfaser (MMF) und Singlemode-Glasfaser (SMF). Der sogenannte „Modus“ bezieht sich auf einen Lichtstrahl, der in einem bestimmten Winkel in die Faser eintritt. Singlemode-Fasern verwenden Festkörperlaser als Lichtquelle, während Multimode-Fasern Leuchtdioden als Lichtquelle verwenden. Multimode-Fasern ermöglichen die gleichzeitige Ausbreitung mehrerer Lichtstrahlen derselben Wellenlänge in der Faser, was zu einer Modendispersion führt (da jeder Lichtstrahl in einem anderen Winkel in die Faser eintritt, d. h. die Zeit, die jeder Lichtstrahl benötigt, um den anderen Endpunkt zu erreichen). (Diese Funktion wird auch als Modendispersion bezeichnet.) Aufgrund der Eigenschaften der Modendispersion sind die Bandbreite und die Entfernung der Multimode-Glasfaserübertragung begrenzt. Daher haben Multimode-Glasfaserkabel einen dicken Kerndraht und eine kurze Übertragungsdistanz und eine schlechte Gesamtübertragungsleistung, aber die Kosten sind relativ gering und werden im Allgemeinen in Gebäuden innerhalb eines Objekts oder in einer geografisch angrenzenden Umgebung verwendet. Singlemode-Fasern können nur die Ausbreitung eines Lichtstrahls derselben Wellenlänge zulassen (sie können mehrere Lichtstrahlen unterschiedlicher Wellenlänge gleichzeitig übertragen, d. h. Wellenlängenmultiplex), sodass Singlemode-Fasern keine Modendispersion aufweisen Daher ist der Kern der Singlemode-Faser entsprechend länger, die Übertragungsentfernung ist jedoch höher. Üblicherweise verwendete Wellenlängen von Multimode-Fasern sind 850 nm und 1300 nm, und übliche Wellenlängen von Singlemode-Fasern sind 1310 nm und 1550 nm.
Darüber hinaus verfügt die Multimode-Glasfaser über 4 Ebenen: OM1~4, die Bandbreite und Übertragungsentfernung darstellen.
Optische Faserschnittstelle, der vollständige Name ist beweglicher Glasfaserstecker. Die Internationale Fernmeldeunion empfiehlt, ihn zu definieren als: eine passive Komponente, die dazu dient, zwei oder mehr optische Fasern stabil, aber nicht dauerhaft zu verbinden. Um bei Glasfaserkommunikationsverbindungen das Ziel flexibler Verbindungen zwischen verschiedenen Modulen und Geräten zu erreichen, ist ein Gerät erforderlich, das eine bewegliche Verbindung zwischen Glasfasern herstellen kann. Der Glasfaserverbinder ist ein Gerät zur lösbaren Verbindung zwischen Glasfasern. Er verbindet die beiden Endflächen von Glasfasern präzise, um die Hin- und Herkopplung der Lichtenergie zu maximieren.
Lichtwellenleitersteckverbinder sind hochpräzise Vorrichtungen, die Lichtwellenleiter in die Stützhülse des Steckers eindringen und dort fixieren. Nach dem Schleifen oder Polieren des Gegenanschlusses wird die Ausrichtung im Hülsenkupplungsrohr erreicht. Die zur Kupplungsausrichtung des Steckers verwendete Hülse besteht im Allgemeinen aus Keramik, Glasfaser, verstärktem Kunststoff oder Metall. Um die Lichtwellenleiter auszurichten, erfordert diese Verbindungsart eine sehr hohe Präzision bei der Verarbeitung von Steckern und Kupplungen.
Glasfasersteckverbinder können je nach Struktur des Steckverbinders in FC, SC, ST, LC, D4, DIN, MU, MT-R und andere Typen unterteilt werden. Diese häufig verwendeten Schnittstellen werden im Folgenden vorgestellt.
FC-Schnittstelle
Der vollständige Name ist Ferrule Connector, der erstmals in Speichernetzwerken verwendet wurde. Die Hülle besteht aus Metall und verfügt über Gewinde an der Schnittstelle, die beim Anschluss an das optische Modul gut fixiert werden können.
ST-Schnittstelle
Das Material ist Metall, die Schnittstelle ist einrastbar und wird häufig in Glasfaserverteilern verwendet.
SC-Schnittstelle
Das Material ist Kunststoff, Push-Pull-Verbindung , die Schnittstelle kann auf das optische Modul geklemmt werden, sie wird häufig in Schaltern verwendet
Andere Schnittstellen:
PC Mikrokugelschleifen und Polieren
APC ist in einem 8-Grad-Winkel und mikrokugelförmiges Schleifen und Polieren MT-RJ Quadratische Form, Dual-Fiber-Transceiver an einem Ende (nützlich bei Huawei 8850) Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Spalte FAQ!
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Laut Nachrichten vom 9. April hat YOFC Optical Fiber and Cable Co., Ltd. (im Folgenden als „YOFC“ bezeichnet) kürzlich die deutschen und Suzhou-Unternehmen der Radio Frequency Systems GmbH (im Folgenden als „RFS“ bezeichnet) übernommen und hielt a Übergabezeremonie. Als Anbieter von optischen Faservorformen, optischen Fasern, optischen Kabeln und umfassenden Lösungen produziert und vertreibt YOFC hauptsächlich verschiedene Standardspezifikationen von optischen Faservorformen, optischen Fasern und optischen Kabeln, die in der Kommunikationsindustrie weit verbreitet sind, sowie verschiedene Arten von optischen Modulen und spezielle optische Module basierend auf den Kundenbedürfnissen. Optische Fasern, aktive optische Kabel, Unterseekabel sowie Hochfrequenz-Koaxialkabel, Zubehör und andere Produkte haben wir in den letzten Jahren kräftig erweitert Geräte und Stromkabel. Berichten zufolge sind die im Rahmen dieser Transaktion erworbenen Unternehmen RFS German und Suzhou unter anderem im Bereich der Hochfrequenzkabel tätig.

Die Gigabit-Glasfaser-Download-Geschwindigkeit beträgt 1000 Mbit/s oder 125 MB/s. Bei der tatsächlichen Verwendung wird die tatsächliche Download-Geschwindigkeit aufgrund des Einflusses von Steuersignalen, Netzwerkverlusten, Leitungsdämpfung und anderen Faktoren niedriger sein als der theoretische Wert. Die tatsächliche Download-Geschwindigkeit beträgt etwa 110–117 MB/s, was etwa 880–936 Mbit/s entspricht. Wenn Sie eine drahtlose Verbindung zum Messen der Geschwindigkeit verwenden, wird die Download-Geschwindigkeit von Faktoren wie Ausrüstung, Entfernung, Kanal usw. beeinflusst und kann im Allgemeinen nur etwa 20–30 % der theoretischen Geschwindigkeit erreichen Die Downloadgeschwindigkeit von Gigabit-Breitband beträgt 20–125 MB/s.

Unterschiede: 1. Fiber-to-the-Home bedeutet, dass Breitbandbetreiber Glasfaserkabel direkt an die Häuser der Benutzer anschließen, während Network Cable-to-the-Home ein häufig verwendetes Netzwerkkabel der Kategorie 5 mit den Häusern der Benutzer verbindet. 2. Glasfaser zum Haus erfordert die Verwendung eines speziellen optischen Modems, das vom Betreiber bereitgestellt wird, um optische Signale zu empfangen und dann das Netzwerksignal über das optische Modem auszugeben, während das Netzwerkkabel zum Haus direkt an die Netzwerkkarte des Computers angeschlossen werden kann um auf das Internet zuzugreifen, oder es kann über ein Netzwerkkabel und einen Router mit dem Switch verbunden werden, um auf das Internet zuzugreifen. 3. Die Bandbreite der Glasfaser ist exklusiv. Bei einer Glasfaserbreitbandbreite von 100 Mio. beträgt die Bandbreite 100 Mio., während das Netzwerkkabel mit dem Haus verbunden ist.

Laut Nachrichten vom 3. Juli stellte Chen Banghua, Präsident der optischen Produktlinie von Huawei, auf der Huawei Africa Fully Connected Conference 2024 die drei wichtigsten Trends in der optischen Industrie im intelligenten Zeitalter vor: „Optische Fortschritte und Kupferrückzüge“, „Optische Vorstöße und elektrische Rückzüge“ und „Leichte Vorstöße und menschliche Rückzüge““. Unter anderem sagte Chen Banghua im Bereich „optischer Fortschritt und Kupferausstieg“, dass Heim-Breitbandnetzwerke vollständig Glasfaser sein und das ultimative Breitbanderlebnis über FTTR in jeden Raum erweitern müssen, um ein allgegenwärtiges Gigabit oder sogar 10 Gigabit Ultimate zu erreichen Bandbreitenerfahrung. „Lichtvorstöße und Kupferrückzüge“ verlagern sich auch von Familien in Parks. Im Zeitalter des 10-Gigabit-Campus ist Wi-Fi7 unverzichtbar. Wi-Fi7-Ratenunterstützung von 3 Gbit/s bis 1

Die Unterschiede zwischen Singlemode- und Multimode-Lichtwellenleitern liegen im Kerndurchmesser, der Übertragungsdämpfung, der Übertragungsentfernung, der Übertragungsbandbreite und den Anwendungsszenarien. Detaillierte Einführung: 1. Kerndurchmesser: Der Kerndurchmesser von Singlemode-Fasern ist sehr klein, normalerweise 8–10 Mikrometer, während der Kerndurchmesser von Multimode-Fasern größer ist, normalerweise 50–62,5 Mikrometer. 2. Übertragungsverlust, Single -Mode-Faser Der Kerndurchmesser ist klein und es gibt nur einen Übertragungsmodus, wenn sich das optische Signal ausbreitet, sodass die Dämpfung des optischen Signals während des Übertragungsprozesses gering ist und der Übertragungsverlust ebenfalls gering ist Die Multimode-Faser ist groß und das optische Signal verfügt über mehrere Übertragungsmodi usw. .

Glasfaser gibt nicht die Anzahl der Megabyte an Breitband an, sondern bietet nur Hochgeschwindigkeitsbandbreiten wie 10 Mbit/s, 100 Mbit/s und 1000 Mbit/s. Glasfaser-Breitband überträgt Signale nur über optische Fasern, und an beiden Enden sind „optische Katzen“ installiert der Lichtwellenleiter zur Signalumwandlung.

Die Eigenschaften von Glasfasern sind: 1. Lange Übertragungsentfernung, die Glasfaserverbindungsentfernung kann 70 Kilometer erreichen. 2. Schnelle Übertragungsgeschwindigkeit, Glasfaserzugang kann Hochgeschwindigkeitsbandbreite wie 100 Mbit/s, 200 Mbit/s bereitstellen Die Herstellungsreinheit des Glasfasermediums ist extrem hoch. Daher ist der Verlust der Glasfaser extrem gering, was die Anzahl der Relaisstationen in Kommunikationsleitungen verringern und die Kommunikationsqualität verbessern kann. 4. Starke Entstörungsfähigkeit Nichtmetallisches dielektrisches Material, das optische Fasern als leitfähiges Medium verwendet und keinen elektromagnetischen Störungen unterliegt.

Zu den Glasfaserschnittstellen gehören: 1. Das Gehäuse besteht aus Metall und verfügt über Gewinde an der Schnittstelle. Es lässt sich gut an das optische Modul anschließen. Das Material besteht aus Metall und die Schnittstelle ist Einrastbar. Es wird häufig für die Glasfaserverkabelung verwendet. 3. SC-Schnittstelle, aus Kunststoff, Push-Pull-Verbindung, die Schnittstelle kann auf das optische Modul geklebt werden, wird häufig in Schaltern verwendet aus Kunststoff, zum Verbinden optischer SFP-Module, die Schnittstelle kann auf das optische Modul geklebt werden; 5. PC-Schnittstelle, Mikrosphären-Oberflächenschleifen und -Polieren; 6. APC-Schnittstelle, 8-Grad-Winkel und Mikrosphären-Oberflächenschleifen und Polieren;