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TUTORIAL ZU GLASFASERSTECKERN

gbic-shop.de
2020-06-01 / Deutsch

Früher waren Lichtwellenleiter-Steckverbinder unhandlich und nicht einfach zu verwenden. Mit der Vereinheitlichung und Vereinfachung der Glasfaserstecker durch die Hersteller sind die Glasfaserstecker für empfindlichere Präsentationen besser geeignet geworden. Diese Unkompliziertheit hat dazu geführt, dass die Nutzung von Glasfaserprogrammen zugenommen hat. In diesem Artikel werden der Markt der heutigen Glasfaserverbinder und eine umfassende Darstellung von Glasfaserverbindern erörtert.

EINE KURZE EINSCHÄTZUNG DES MARKTES FÜR GLASFASERSTECKVERBINDER:

In den letzten Jahren hat der Weltmarkt die Akzeptanz der Glasfasertechnologie erweitert. Im Allgemeinen nimmt die Verwendung von Glasfaserdrähten schnell zu, um Kupferdrähte zu ersetzen, und dies hat einen ausgezeichneten Eindruck auf den Markt der Glasfaserverbinder. Das nachstehende Balkendiagramm von Grand View Research zeigt die Entwicklung der Glasfaserverbindungsarten wie MTP, LC und SC in den letzten Jahren.

Anhand des Diagramms ist leicht zu erkennen, dass die Entwicklung der fünf allgemein verwendeten Glasfaserverbinder eine starke Tendenz aufweist. LC-Steckverbinder werden auch in den kommenden Jahren den großen Markt für Glasfaser-Steckverbinder beherrschen. Der Bedarf an MPO/MTP-Steckverbindern nimmt in letzter Zeit ebenfalls zu, was zeigt, dass die MPO/MTP-Steckverbinder wahrscheinlich einen großen Marktanteil haben werden.

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gesamte Entwicklungstendenz den kontinuierlichen Bedarf an Glasfaserverbindungsgeräten zeigt. Außerdem beobachtet der Markt den Fortschritt bei den Glasfaserverbindungsstücken. Hochwertige Steckverbinder mit hoher Dichte wie LC-Steckverbinder sind weiterhin die beste Option für verschiedene Kunden. Darüber hinaus können die multioptischen Faserverbinder wie MPO/MTP-Verbinder und Rosenberger Q-RMC-Verbinder aufgrund der Nachfrage nach hohen Bandbreiten, 5G-Implementierungen und 100G/200G/400G-Systemnutzungen mehr Unterstützung erhalten. Wir können vorhersagen, dass optische Verbinder, die eine unkomplizierte Installation, einen reduzierten Faserverlust und eine exzellente Präsentation bieten, aufgrund der steigenden Anforderungen an eine effektive Verkabelung und ein effektives Kabelmanagement bei Glasfaserverbindungen auf dem Vormarsch sind.

ARCHIVE VON GLASFASERSTECKERN:EINE BESCHREIBUNG VON GLASFASERSTECKERN:

Der Glasfaserverbinder ist ein Segment, das das Ende eines Glasfaserkabel abschließt und ein schnelleres Verbinden und Trennen als das Spleißen von Glasfasern ermöglicht. Es kombiniert und justiert automatisch die Glasfaserkerne, um das Licht effizient zu übertragen. Aus diesem Grund haben Glasfaserverbinder einen erheblichen Einfluss auf die Übertragungszuverlässigkeit von Glasfasern und auf die Darstellung der Struktur. Generell gilt, dass die hochwertigsten Glasfaserverbindungsstücke aufgrund der Reflexion oder Unordnung der Glasfasern nur minimale Lichtverluste aufweisen.

WELCHE NORMEN GIBT ES FÜR GLASFASERSTECKER?

 

Was die optischen Komponenten betrifft, folgen die Glasfaserverbinder verschiedenen Normen der Telekommunikationsverkabelung oder der Elektrotechnik. Die nachstehende Tabelle zeigt den Anteil der Maßnahmen, die von LWL-Verbindern durchgeführt werden.

DESIGN VON GLASFASERSTECKERN:

Es gibt fünf wichtige Elemente für die Konstruktion eines LWL-Verbinders: die Unterbaugruppe, das Verbindergehäuse, die LWL-Ferrule, der LWL-Draht und die Stress Buster Boots. Ein SC-Verbinder kann als Beispiel genommen werden, um den Aufbau eines LWL-Verbinders zu beschreiben.

  • FASEROPTISCHE FERRULE:

Der optische SC-Stecker ist für eine lange kreisförmige Ferrule mit einem Durchmesser von 2,5 mm aus Metall oder Keramik ausgelegt. Ein perfektes Loch von 124um-127um ist in der Mitte der Ferrule perforiert, wo die nackte Faser gerade platziert und im Allgemeinen durch Klebstoff oder Epoxy verbunden wird. Am Ende der Ferrule befindet sich das Ende des Drahtes, das normalerweise glatt poliert ist.

  • ABBILDUNG DER UNTERBAUGRUPPE:

Die Ferrule ist in der Unterbaugruppe Figur der SC, die Techniken, um die Faser und Draht in Position zu halten besitzt gesammelt. Das Ende der Ferrule befindet sich außerhalb der Unterbaugruppe, um einen anderen Steckverbinder mit einer Gegenhülse zu verbinden.

  • TISCHLERGEHÄUSE:

Danach wird die optische Faser Joiner Gehäuse schützen die Joiner Unterbaugruppe Figur, so dass die Techniken für das Brechen innerhalb einer passenden Hülse und halten die Joiner in Position.

  • Glasfaserkabel:

Faserdraht und Stärke Joiner sind auf dem Joiner Unterbaugruppe Figur mit einer Knautsche Öse, die Erhöhung der Kraft der automatischen Steuerung der Joiner und Sicherung der Faser intern gleichzeitig verknittert.

  • STRESSABBAU

Der Stress Buster Boot schützt die Verbindung zwischen der Joiner-Figur und dem Glasfaserkabel, um mechanische Schäden zu vermeiden. Die Designs der Stress Buster Boot sind für 900um eng gepufferte Glasfaserkabel und 1,6 Millimeter bis 3-Millimeter Glasfaserkabel unterschiedlich.

WICHTIGE MERKMALE VON GLASFASERSTECKERN:

Die wichtigsten Merkmale der LWL-Steckverbinder sind Kompatibilität, Zuverlässigkeit, Reproduzierbarkeit, Installationszeiten usw.

  • Optische Eigenschaften: Rückflussdämpfung und Einfügedämpfung sind die beiden wichtigsten Spezifikationen für die optischen Eigenschaften von Glasfasern. Ist der Wert der Einfügungsdämpfung niedriger, ist er zufriedenstellend. Im Allgemeinen muss ein kompetenter Verbinder den Wert der Einfügungsdämpfung unter 0,5 dB halten. Umgekehrt zeigt eine höhere Rückflussdämpfung eine gute Präsentation des Verbinders. Der Standardwert für die Rückflussdämpfung des Verbinders darf nicht unter 25 dB und wegen des Polierverfahrens nicht unter 45 dB liegen. Die Empfehlung für die Rückflussdämpfung und die Einfügedämpfung von Glasfaserverbindungselementen beschreibt die folgenden zwei Spezifikationen für Glasfaserverbindungselemente zu Ihrem Verständnis.
  • Kompatibilität und Reproduzierbarkeit: Optische Faserverbinder sind global biegsame Geräte, und der optische Faserverbinder ähnlicher Art kann in jeder Fusion verwendet werden und kann.
  • Hohe Verlässlichkeit: Bei Außenanlagen kann es erforderlich sein, dass Glasfaserverbindungsstellen unterirdisch oder außerhalb von Mauern verlegt werden müssen. Unter diesen schwierigen Bedingungen sind hochzuverlässige LWL-Verbinder erforderlich, um eine störungsfreie LWL-Übertragung zu gewährleisten.
  • Verwendungsrate: Im Allgemeinen kann die Nutzungsrate mehr als 1000-mal eingesteckt werden. Deshalb wird ein Glasfaserverbinder, der unkompliziert zu bedienen ist, den Kunden dabei unterstützen, viel Einsteckzeit zu sparen und die Arbeitsfähigkeit zu verbessern.

ARTEN VON FASEROPTISCHEN STECKERN:

Glasfasersteckverbinder können in verschiedene Arten unterteilt werden. Nach der Oberfläche und dem Stift des Verbinders werden sie in UPC, APC und PC unterteilt. Je nach Kommunikationsmedium werden Glasfaser-Steckverbinder in Multimode- und Singlemode-Steckverbinder unterschieden. Multimode-Faserverbinder sind auf dem Markt eingeführt worden. Dennoch ist eine kleine Anzahl von Steckverbindern, wie SC, LC, ST, FC und MPO/MTP, auf dem Markt am stärksten vertreten.

Bei den oben genannten Typen handelt es sich in der Regel um Glasfaserverbinder, die für den Anschluss eine Adapterplatte erfordern, die häufig in Telekommunikationsräumen, Datenzentren, Cloud-Speichersystemen, Serverfarmen usw. verwendet wird. Zwei neue und starke handelsübliche Verbinder von Rosenberg, die NEX10 und Q-RMC genannt werden, nutzen jedoch das Design Push-Pull Quick Lock für unkompliziertes Einstecken. Die Verbinder NEX10 und Q-RMC wurden für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen entwickelt und werden für den Einsatz in Gewerbegebieten, Mobilfunk, 5G-Basisstationen, Minenfeldern usw. empfohlen.

KOPPLUNGSVERLUST DES GLASFASERSTECKERS:

Das an den Kern der Sammelfaser gebundene Licht wird weitergegeben, während das restliche Licht nicht über den Spleiß übertragen wird. Vielmehr wird es aus dem Lichtwellenleiter herausgelöst. Vorzugsweise kann die Beschädigung reduziert werden, wenn die beiden Glasfaserkerne gleichartig und vollständig parallel sind, die Spleiße oder Verbindungsstücke richtig ausgeführt sind und kein Schmutz vorhanden ist.

Unglücklicherweise sind sowohl der Verbinder als auch die Faser anfällig für Fertigungstoleranzen, die zu einer ungenauen Anpassung führen.

Verschiedene Komponenten führen zu Verlusten bei Spleißen und Steckern. So wirken sich beispielsweise die Endabstände auf die Rückflussdämpfung und den Installationsverlust aus. Aus diesem Grund werden bei Glasfaserspleißern viele Poliermethoden angewandt, um die physische Verbindung der Glasfaserkanten zu schützen und die Rückreflexion zu verringern. Darüber hinaus ist Licht mit einer großen NA (numerischen Apertur) sehr anfällig für Endlücken und Winkelabweichungen von einer optischen Faser. Daher würde die Übertragung von einer optischen Faser mit großer NA zu einer kleinen NA einen größeren Verlust bedeuten als umgekehrt. Das heißt, eine Verbindung von großen Fasern zu kleinen Fasern führt zu erheblichen Verlusten, nicht nur wegen der kleinen Kerngröße, sondern auch wegen der geringen NA vieler Glasfasern mit kleinem Kern.

STECKVERBINDER FÜR OPTISCHE FASERN:

 

Grundsätzlich werden Glasfaserkabel mit Glasfaserverbindungselementen vor allem in Telekommunikationsabteilungen von kleinen Büros bis hin zu großen Rechenzentren eingesetzt. Das gegebene Diagramm zeigt, dass die Telekommunikation für den größten Marktanteil in Bezug auf die Ausgaben betrachtet wird. Darüber hinaus werden die wachsenden Anforderungen von 5G Netzwerken, 100/200 und 400G Hochgeschwindigkeitskommunikation und die Nachfrage auch durch die Cloud-basierten Implementierungen inspiriert werden. Es gibt immer noch einen kontinuierlichen Anstieg der weltweiten Anforderungen, die sich aus der aufkeimenden IT-Fertigung in Bezug auf die Zugänglichkeit von kostengünstigen und höheren Netzwerkunterstrukturen ergeben.

Darüber hinaus sind Militär & Luft- und Raumfahrt, medizinische Anwendungen und die Öl- und Gassegmente zusammengesetzt, um signifikante Entwicklungsraten aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von POF (Plastic Optical Fiber) und Multimode-Faser über diese Implementierungssegmente zu beobachten. Zum Beispiel verwenden die Streitkräfte die Glasfaserverbindungstechnologie für verschiedene See-, Luft-, Boden- und Raumfahrtanwendungen, wie z.B. in der Avionik zur Prüfung von Gerätemodulen und Bodenkomforttechniken in bewaffneten Flugzeugen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:

  1. Sollte ich eine 126um oder 125,5um Ferrule für eine 125um Glasfaser wählen? Worin besteht der Unterschied?

ANS: Es wurde vorgeschlagen, dass die Größe von 126um Ferrule Loch ist besser für 125um SMF, und ein paar 125,5um Ferrulen sind für kritische Ausrichtung Umständen erreichbar. Dennoch ermöglicht ein Ferrule-Loch von 126 um eine kleine Epoxidverbindung um die optische Faser für die Faserinstallation ohne Bruch.

  1.  Wie werden Glasfasersteckverbinder geprüft?

ANS: Im Allgemeinen gibt es zwei Arten der Prüfung: die Werksprüfung und die Feldprüfung. Bei der Werksprüfung wird die Genauigkeit der kompletten, polierten Struktur der Glasfaserverbinder durch Profilierung sichergestellt. Bei der Feldprüfung kann ein spezielles tragbares Fasermikroskop verwendet werden, um Makel und Schmutz sowie einige andere spezielle Tests zur Überprüfung der Spezifikationen zu beobachten.

  1. Wie wählt man einen echten Glasfaserstecker aus?

ANS: Glasfaser-Patchkabel können in verschiedenen Konfigurationen gekauft werden (SC-L, SC-SC, etc.). Die Anforderungen an Ihren Glasfaseranschluss hängen von der Art des Geräts ab, das Sie anschließen möchten. Für den Anschluss von Glasfasergeräten gibt es Patchkabel-Konfigurationen und viele Adapter, die wir verwenden können.

  1. Was ist der richtige Zeitpunkt und die richtige Methode für die Reinigung des Glasfasersteckers?

ANS: Wenn der optische Verbinder nicht abgeschlossen ist, muss er mit einer Abdeckung versehen werden, um das Ende der Aderendhülse vor Schmutz zu schützen. Vor dem Prüfen und Anschließen wird dringend empfohlen, die Enden mit Isopropylbenzin zu reinigen. Es gibt spezielle Tupfer, Wischtücher und Reinigungsmittel für die Hygiene, um die Reinigung Anweisungen des Herstellers zu folgen ist eine vernünftige Wahl.


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