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光纖基礎知識介紹,看懂這一篇就夠!

由 智慧化弱電圈 發表于 攝影2021-06-10
簡介尾纖③光纖配線架光纖配線架是光傳輸系統中的一個重要配套裝置,用於光纜終端光纖熔接、光聯結器的調節,多餘尾纖的儲存及光纜保護等功能,對於光纖通訊安全執行和靈活運用有著重要的作用

光纖由什麼三大部分組成

弱電監控系統中,當鏈路傳輸距離超過100米後,我們就會考慮使用光纖傳輸,光纖具有抗干擾能力強,傳輸距離遠,頻寬大等優勢,今天我們就來一起聊聊光纖的基礎知識!

1、光纖的定義

光纖是一種柔軟、纖細的固態玻璃介質,主要是由塗覆層、纖芯、包層3部分組成,利用光在玻璃或塑膠纖維中的全反射原理而達成的光傳導工具。光在光導纖維的傳導損耗比電在電線傳導的損耗低得多,光纖被用在長距離的資訊傳遞。

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光纖結構圖

2、光纖的分類

光纖按照傳輸模式可以分為單模光纖和多模光纖。單模光纖和多模光纖具有以下特點:

①傳輸模式不同

單模光纖光纖只是傳送一種模式的光波,色散很小,頻寬很大,一般適用於遠距離傳輸100KM內。

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單模光纖

多模光纖可以傳送多種模式的光源,會產生光的色散,傳輸距離較短,一般為2KM內。

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多模光纖

②芯徑不同

從外觀上來看,多模光纖的芯徑一般為50um、62。5um,多模光纖頻寬容量小,一般常用的多模光纖光模組頻寬為1G和10G,傳輸距離也較短;單模光纖的芯徑一般為5-10um,單模光纖具有很大的頻寬,一般常用的光模組頻寬為1G,10G,40G,適用於長距離的光纖通訊。

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芯徑不同

③光源不同

單模光纖是利用鐳射二極體LED作為光源,而多模光纖的光源是用發光二極體LED做光源。

④尾纖

單模光纖的尾纖、跳線護套線一般為黃色,而多模光纖的尾纖、跳線的護套線一般為橘紅色。

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多模光纖跳線

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單模光纖跳線

3、光纖的周邊配件

一套完整光纖傳輸系統主要是由光纖配線架、耦合器,跳線、尾纖,光纖收發器等組成。

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光纖傳輸系統

①光纖跳線

光纖跳線又叫光纖聯結器,兩端都是有接頭的,主要用光纖配線架和光纖交換機或者是光纖收發器的連線。光纖接頭分為很多種,相互之間不可以互用,有FC光纖聯結器,SC光纖聯結器,LC型光纖聯結器,ST型光纖聯結器等等,一般交換機上的SFP模組常用的就是LC的光纖連機器連線,光纖收發器一般都是採用SC的介面連線。

FC光纖聯結器

這類光纖聯結器外部加強方式採用金屬套,緊固方式為螺絲扣,一般在ODF配線架上用的比較多。

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FC光纖聯結器

SC型光纖聯結器

這類聯結器連線SC介面,常用在光纖收發器的介面,外介面外形為矩形,緊固方式採用插拔銷,不需要旋轉。

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SC光纖聯結器

ST型光纖聯結器

這類聯結器,外殼為圓形,緊固方式螺絲扣,一般用於光纖配線架較多。

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ST型光纖聯結器

LC型光纖聯結器

這類聯結器,用處最為廣泛,常用在SFP光模組交換機的連線,使用方便,採用模組化的插孔鎖機制成。

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LC型光纖聯結器

②尾纖

尾纖和跳線類似,只有一端有連線頭,另一端是一根光纜纖芯的斷頭,透過熔接與其他光纜纖芯相連,常用在光纖終端盒內,用於連線光纖與光纖收發器裝置。一根跳線中間剪開就成為了2根尾纖。

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尾纖

③光纖配線架

光纖配線架是光傳輸系統中的一個重要配套裝置,用於光纜終端光纖熔接、光聯結器的調節,多餘尾纖的儲存及光纜保護等功能,對於光纖通訊安全執行和靈活運用有著重要的作用。

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光纖配線架

光纖配線架的分類

光纖配線架主要分為12口光纖配線架,24口光纖配線架,48口光纖配線架,72口光纖配線架,96口光纖配線架,144口光纖配線架。

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24口光纖配線架

4、光纖的熔接方式

光纖熔接方式主要有冷接和熱熔。

①光纖冷接

用於光纖對接光纖或者光纖對接尾纖,就相當於做接頭,用這種冷接續的東西叫做光纖冷接子。它內部的主要部件就是一個精密的v型槽,在兩根尾纖撥纖之後利用冷接子對接。操作更加簡繁快速,比熱熔要能省時間。

②光纖熱熔

光纖熔接技術主要是利用光纖熔接機將光纖和光纖或光纖和尾纖連線,把光纜中的裸纖和光纖的尾纖融合在一起形成一個整體,一般小區監控採用的都是熱熔的方式對接光纖。

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光纖熔接

③冷接和熱熔的區別

熱熔,需要使用熔接機,光纖切刀,將兩根光纖連線起來,不需要其他輔助材料。優點就是質量穩定,連續損耗小(約0。03至0。05db),缺點就是裝置成本過高,裝置的蓄電能力有限,野外作業受限制。

冷接,不需要很多裝置,光纖切刀就可以。但每個節點需要一個快速聯結器。優點就是便於操作,適合野外作業,缺點就是損耗偏大,約0。1至0。2db每個點,冷接子現在國內可以生成的廠家較少,成本較高,在商務和技術服務上沒有可供選擇的餘地,其次冷接子中需要使用匹配液,因使用少,時間短,老化問題需要時間的考驗。

④影響光纖熔接損耗的主要因素

影響光纖熔接損耗的因素較多,一般可分為光纖自身因素和人為因素。

光纖自身因素:

光纖模場直徑不一樣,兩根光纖芯徑失配,纖芯截面不圓,纖芯與包層同心度不佳。

人為因素:

人員操作水平,操作步驟以及盤纖工藝水平、熔接機中電機清潔程度、熔接引數設定、工作環境清潔程度等均會影響到熔接的損耗值。

最後做個小結,在弱電監控系統中,超過100米連線距離可以選擇光纖連線,光纖按照傳輸模式又可以分為單模光纖和多模光纖,單模光纖具有傳輸距離遠,頻寬大等特點,多模光纖的特點傳輸距離較近,頻寬較少,可以根據實際場景選擇合適的光纖,後面又介紹了,光纖周邊常用配件和光纖熔接方面的知識,熟練掌握這些知識對我們以後部署弱電系統有很大的幫助!