Quels types d'interfaces fibre optique existe-t-il ?
Les interfaces de fibre optique comprennent : 1. Interface FC, le matériau de la coque est en métal et l'interface a des filetages, qui peuvent être bien fixés lorsqu'elle est connectée au module optique 2. Interface ST, le matériau est en métal ; , l'interface est encliquetable, couramment utilisée dans le cadre de distribution de fibre optique ; 3. interface SC, en plastique, connexion push-pull, l'interface peut être collée sur le module optique, souvent utilisée dans les commutateurs ; en plastique, utilisé pour connecter les modules optiques SFP, l'interface peut être collée sur le module optique Sur le module ; 5. interface PC, meulage et polissage des microsphères ; 6. interface APC, avec un angle de 8 degrés et un meulage et un polissage des microsphères ; .
L'environnement d'exploitation de ce tutoriel : système Windows 7, ordinateur Dell G3.
De nos jours, la fibre optique est largement utilisée dans le câblage de la partie dorsale des projets LAN. Les caractéristiques de la fibre optique rendent le lien d'interface fibre optique complexe et professionnel. Puisqu’il existe de nombreux types d’interfaces pour les équipements à fibre optique, nous ne savons pas comment choisir. Présentons les types de fibre optique et les diverses interfaces à fibre optique courantes.
La fibre optique, abréviation de fibre optique, est une fibre en verre ou en plastique. Elle utilise le principe de réflexion totale de la lumière et peut être utilisée comme support de transmission de la lumière. L'idée selon laquelle la lumière peut être utilisée pour transmettre des communications a été proposée par les anciens présidents de l'Université chinoise de Hong Kong, Kun Kao et George A. Hockham, pour lesquels Kao a remporté le prix Nobel de physique 2009.
Généralement, les fibres optiques sont divisées en deux types selon différents modes de transmission : la fibre optique multimode (MMF) et la fibre optique monomode (SMF). Le soi-disant « mode » fait référence à un faisceau de lumière entrant dans la fibre selon un certain angle. La fibre monomode utilise un laser à semi-conducteurs comme source de lumière, tandis que la fibre multimode utilise des diodes électroluminescentes comme source de lumière. La fibre multimode permet à plusieurs faisceaux de lumière de la même longueur d'onde de se propager simultanément dans la fibre, formant ainsi une dispersion de mode (car chaque faisceau de lumière pénètre dans la fibre sous un angle différent, le temps qu'il faut à chaque faisceau de lumière pour atteindre l'autre point d'extrémité est également différente. Cette fonctionnalité est appelée dispersion de mode.) En raison des caractéristiques de dispersion de mode, la bande passante et la distance de transmission par fibre optique multimode seront limitées. Par conséquent, la fibre optique multimode a un fil central épais et une distance de transmission courte. , et de mauvaises performances de transmission globales, mais le coût est relativement faible et est généralement utilisé dans des bâtiments au sein d'un objet ou dans un environnement géographiquement adjacent. La fibre monomode ne peut permettre qu'un seul faisceau de lumière de la même longueur d'onde de se propager (elle peut transmettre plusieurs faisceaux de lumière de différentes longueurs d'onde en même temps, c'est-à-dire un multiplexage par répartition en longueur d'onde), donc la fibre monomode n'a pas de dispersion de mode Caractéristiques. Par conséquent, le noyau de la fibre monomode est en conséquence plus long, la distance de transmission est longue, mais le coût est plus élevé. Les longueurs d'onde couramment utilisées pour la fibre multimode sont 850 nm et 1 300 nm, et les longueurs d'onde couramment utilisées pour la fibre monomode sont 1 310 nm et 1 550 nm.
De plus, la fibre multimode comporte 4 niveaux : OM1~4, qui représente la bande passante et la distance de transmission.
Interface de fibre optique, le nom complet est connecteur mobile de fibre optique, l'Union internationale des télécommunications recommande de le définir comme : un composant passif utilisé pour connecter de manière stable, mais pas permanente, deux ou plusieurs fibres optiques. Dans les liaisons de communication par fibre optique, afin d'atteindre l'objectif de connexions flexibles entre différents modules et appareils, un dispositif capable d'établir une connexion mobile entre les fibres optiques est nécessaire. Le connecteur de fibre optique est un dispositif utilisé pour la connexion détachable entre les fibres optiques. Il connecte avec précision les deux faces d'extrémité des fibres optiques pour maximiser le couplage de l'énergie lumineuse d'avant en arrière.
Les connecteurs de fibre optique sont des dispositifs de haute précision qui pénètrent et fixent les fibres optiques dans le manchon de support de la fiche. Après avoir meulé ou poli le port d'accouplement, l'alignement est obtenu dans le tube de couplage du manchon. Le manchon utilisé pour l'alignement du raccord du bouchon est généralement en céramique, en fibre de verre, en plastique renforcé ou en métal. Afin d'aligner les fibres optiques, ce type de connexion nécessite une très grande précision dans le traitement des fiches et des coupleurs.
Les connecteurs à fibre optique peuvent être divisés en FC, SC, ST, LC, D4, DIN, MU, MT-R et autres types selon la structure du connecteur. Les connecteurs couramment utilisés sont FC, SC, ST et LC. Ces interfaces couramment utilisées sont présentées ci-dessous.
Interface FC
Le nom complet est Ferrule Connector, qui a été utilisé pour la première fois dans les réseaux de stockage. Le boîtier est en métal et comporte des filetages à l'interface, qui peuvent être bien fixés une fois connectés au module optique.
Interface ST
Le matériau est en métal, l'interface est encliquetable, couramment utilisée dans les répartiteurs à fibre optique
Interface SC
Le matériau est en plastique, connexion push-pull , l'interface peut être clipsée Sur le module optique, elle est couramment utilisée dans les commutateurs
Interface LC
Le matériau est en plastique et utilisé pour connecter les modules optiques SFP L'interface peut être collée sur le module optique
.Autres interfaces :
Meulage et polissage micro sphérique PC
APC est à un angle de 8 degrés et meulage et polissage micro-sphérique
MT-RJ Forme carrée, émetteur-récepteur double fibre à une extrémité (utile sur Huawei 8850)
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Selon les informations du 9 avril, YOFC Optical Fiber and Cable Co., Ltd. (ci-après dénommée « YOFC ») a récemment acquis les sociétés allemande et Suzhou de Radio Frequency Systems GmbH (ci-après dénommée « RFS ») et a détenu une cérémonie de livraison. En tant que fournisseur de préformes de fibres optiques, de fibres optiques, de câbles optiques et de solutions complètes, YOFC produit et vend principalement diverses spécifications standard de préformes de fibres optiques, de fibres optiques et de câbles optiques largement utilisés dans l'industrie des communications, ainsi que divers types de modules optiques. et des modules optiques spéciaux basés sur les besoins des clients. Fibres optiques, câbles optiques actifs, câbles sous-marins, ainsi que câbles coaxiaux radiofréquence, accessoires et autres produits. Ces dernières années, nous avons vigoureusement développé des marchés tels que le transport ferroviaire, les câbles de stations de base et. appareils et câbles d’alimentation. Selon certaines informations, les sociétés RFS German et Suzhou acquises dans le cadre de cette transaction sont engagées dans des activités incluant les câbles radiofréquences.

La vitesse de téléchargement de la fibre Gigabit est de 1 000 Mbps, soit 125 Mo/s. En utilisation réelle, en raison de l'influence des signaux de commande, de la perte du réseau, de l'atténuation de la ligne et d'autres facteurs, la vitesse de téléchargement réelle sera inférieure à la valeur théorique. La vitesse de téléchargement réelle est d'environ 110 à 117 Mo/s, soit environ 880 à 936 Mbps. Si vous utilisez une connexion sans fil pour mesurer la vitesse, la vitesse de téléchargement sera affectée par des facteurs tels que l'équipement, la distance, le canal, etc., et ne peut généralement atteindre qu'environ 20 à 30 % de la vitesse théorique. Par conséquent, la plage normale. de la vitesse de téléchargement haut débit Gigabit est de 20 à 125 Mo/s.

Différences : 1. La fibre jusqu'au domicile signifie que les opérateurs haut débit connectent directement les câbles à fibre optique au domicile des utilisateurs, tandis que le câble réseau jusqu'au domicile connecte un câble réseau de catégorie 5 couramment utilisé au domicile des utilisateurs. 2. La fibre optique jusqu'à la maison nécessite l'utilisation d'un modem optique spécial fourni par l'opérateur pour recevoir les signaux optiques, puis émettre le signal réseau via le modem optique ; tandis que le câble réseau vers la maison peut être directement branché sur la carte réseau de l'ordinateur. pour accéder à Internet, ou il peut être connecté au commutateur via un câble réseau et un routeur pour accéder à Internet. 3. La bande passante de la fibre optique est exclusive. Par exemple, un haut débit en fibre optique de 100 M, elle est alors de 100 M tandis que le câble réseau vers la maison partage une fibre optique pour l'ensemble de l'unité.

Selon les informations du 3 juillet, lors de la conférence Huawei Africa Fully Connected 2024, Chen Banghua, président de la gamme de produits optiques de Huawei, a présenté les trois tendances majeures de l'industrie optique à l'ère intelligente : « Progrès optiques et retraits du cuivre », « Optique avancées et retraits électriques » et « Avances lumineuses et retraits humains » ». Parmi eux, dans le domaine du « progrès optique et de la sortie du cuivre », Chen Banghua a déclaré que les réseaux haut débit domestiques doivent être entièrement en fibre optique et étendre l'expérience haut débit ultime à chaque pièce via FTTR pour atteindre un Gigabit omniprésent, voire 10 Gigabit ultime. expérience de bande passante. « La lumière avance et le cuivre recule » se déplace également des familles vers les parcs. À l’ère des campus 10 Gigabit, le Wi-Fi7 est indispensable. Prise en charge du débit Wi-Fi7 de 3 Gbit/s à 1

Les différences entre les fibres optiques monomodes et multimodes résident en termes de diamètre du cœur, de perte de transmission, de distance de transmission, de bande passante de transmission et de scénarios d'application. Introduction détaillée : 1. Diamètre du noyau, le diamètre du noyau de la fibre monomode est très petit, généralement de 8 à 10 microns, tandis que le diamètre du noyau de la fibre multimode est plus grand, généralement de 50 à 62,5 microns. 2. Perte de transmission, unique ; fibre à mode Le diamètre du noyau est petit et il n'y a qu'un seul mode de transmission lorsque le signal optique se propage, donc l'atténuation du signal optique pendant le processus de transmission est faible et la perte de transmission est également faible. Cependant, le diamètre du noyau de. la fibre multimode est grande et le signal optique a plusieurs modes de transmission, etc.

La fibre optique ne précise pas le nombre de mégaoctets de haut débit, mais fournit uniquement des capacités de bande passante à haut débit telles que 10 Mbps, 100 Mbps et 1 000 Mbps. Le haut débit à fibre optique propage uniquement les signaux via des fibres optiques et des « chats optiques » sont installés aux deux extrémités. des fibres optiques pour la conversion du signal.

Les caractéristiques de la fibre optique sont : 1. Longue distance de transmission, la distance de connexion par fibre optique peut atteindre 70 kilomètres ; 2. Vitesse de transmission rapide, l'accès par fibre optique peut fournir une bande passante à haut débit telle que 100 Mbps, 200 Mbps 3. Faible perte, le la pureté de fabrication du support à fibre optique est extrêmement élevée, par conséquent, la perte de fibre optique est extrêmement faible, ce qui peut réduire le nombre de stations relais dans les lignes de communication et améliorer la qualité de la communication. 4. Une forte capacité anti-interférence est une fibre optique. Matériau diélectrique non métallique. Utilisant la fibre optique comme support conducteur, il n'est pas soumis aux interférences électromagnétiques.

Les interfaces de fibre optique comprennent : 1. Interface FC. La coque est en métal et comporte des filetages à l'interface. Elle peut être bien fixée lorsqu'elle est connectée au module optique. 2. Interface ST. Le matériau est en métal et l'interface est en métal. encliquetable. Il est souvent utilisé pour le câblage en fibre optique; 3. Interface SC, en plastique, connexion push-pull, l'interface peut être collée sur le module optique, souvent utilisée dans les commutateurs. en plastique, utilisé pour connecter les modules optiques SFP, l'interface peut être collée sur le module optique ; 5. interface PC, meulage et polissage de la surface des microsphères ; 6. interface APC, angle de 8 degrés et meulage et polissage de la surface des microsphères.