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SC APCの繊維光学の現場組立のコネクター55mmの長さ

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xコネクターのタイプ | SC | 磨くタイプ | APC |
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色 | 緑 | ハウジング | PCのプラスチック |
ケーブルOD | 2.0 x 3.0mm | 長さ | 55mm |
ハイライト | APCの繊維光学の現場組立のコネクター,SCの繊維光学の現場組立のコネクター,55mmの長さの光ファイバーのコネクター |
2.0 x 3.0mm SC APCの磨く繊維光学分野速く速いアセンブリ コネクター
1つは、何機械繊維のスプライサであるか。
繊維光学の機械スプライサは融合のスプライスに同じような機能を行う但し例外としては繊維は溶接の技術によるよりもむしろ機械平均によってまとめられる。機械スプライスは融合のスプライスの保護袖のように幾分見える。機械スプライスでは、2つの裂かれた繊維の先端は特別なハウジングによって機械的に互いに一直線に並ぶ。通常、索引の一致のゲルは繊維の先端の間でカップリングを最大にし、背部反射を最小にするために置かれる。
2の機械スプライサの利点
機械スプライサはFTTxのプロジェクト、それで使用されるにとって理想的働くことを得るように要求しない融合のスプライサがである2光学ガラス繊維を機械的にそして正確に結合できる。
> 機械スプライスは電源を要求しない;
>多くの機械繊維のスプライスの設計は繊維のストリッパーおよび繊維の包丁を越える余分用具を要求しない;
>それらは融合の接続が実用的または不可能ではない状態で使用することができる;
>機械スプライスは幾つかの分、これの内にさせるそれを一時的な関係にとって理想的に作ることができる。
3の技術的な変数
のために適当 | 3.1 x 2.0mmのドロップ・ケーブル、φ0.25 mm及びφ0.90 mm繊維 |
光ファイバーの直径 | 125μm (652及び657) |
堅い緩衝直径(μm) | 250 μm |
繊維モード | 単一及び多モード |
操作の時間 | について60s (繊維の切口無し) |
挿入物の損失 | ≤ 0.15dB (1310nm及び1550nm) |
リターン・ロス | ≤ -40dB |
露出した繊維の留まる強さ | >5 N |
露出した繊維のホールダーの留まる強さ | >10 N |
反復性(10回) | △ILの≤ 0.2dBの△ RLの≤ 5dB |
4の機械繊維のスプライサの不利な点
繊維光学の機械スプライスに反対論があるも。
> より高い挿入損失。機械スプライスのための典型的な挿入損失は典型的な融合のスプライスのための0.02dB損失よりかなり高い0.2dBについてある。
>機械スプライスはマルチモード・ファイバのため普通である。単一モード繊維のための堅い直線の許容は機械スプライスが会うことができるようにそれを困難にする
>機械スプライスは融合のスプライスより高い。融合のスプライスは必要とすることしかし高い融合接続機械を考慮に入れれば、平均原価はちょうど少数のスプライスをすれば実際に機械スプライスのために大いにより低い。
> ほとんどの索引の一致の混合物のr.i.が機械スプライスの温度、従って変わるので光学性能と周囲温度に敏感である場合もある
>機械スプライスは長い一定期間にわたる融合のスプライス程に信頼できる考えられない
>機械スプライスは機械スプライスの原則によってが簡単、簡単であるオフィス ビルのような比較的温和な環境でだけ中使用される。2つの繊維は除去され、きれいになり、そして裂かれる。それらはエポキシ樹脂または機械クリップによってそして一直線に並び、そのままにされる。
5の適用
●すべての繊維の相互連結;
●電気通信の配分およびローカルエリア・ネットワーク;
●FTTHおよびFTTx;
●受動の光学ネットワーク[自動支払機、WDMのイーサネット];
●広帯域、ケーブル・テレビ(CATV)。