光纖連接器技術發展
時間: 2020-12-30 16:03
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近年來,諸如 光纖連接器 ,光纜和光電設備之類的光纖技術得到了突飛猛進的發展。 產品開發人員和最終用戶一直關注 光纖連接器 的物理尺寸和形狀(例如ST, sc接口 )的變化。 由于許多LAN應用僅需要使用兩根光纖(一根用于傳輸,另一根用于接收),因此在大多數情況下,您需要使用 雙芯光纖連接器 。 雙芯光纖連接器 的大小總是比 非屏蔽雙絞線 (UTP)接線系統中使用的
近年來,諸如光纖連接器,光纜和光電設備之類的光纖技術得到了突飛猛進的發展。 產品開發人員和最終用戶一直關注光纖連接器的物理尺寸和形狀(例如ST,sc接口)的變化。 由于許多LAN應用僅需要使用兩根光纖(一根用于傳輸,另一根用于接收),因此在大多數情況下,您需要使用雙芯光纖連接器。雙芯光纖連接器的大小總是比非屏蔽雙絞線(UTP)接線系統中使用的rj45插座的大小大得多。 考慮到配線架上連接器的密度,非屏蔽雙絞線(UTP)布線系統將更具吸引力。 在工作站信息輸出中,雙芯光纖連接器也存在嚴重的空間問題-在單孔美標安裝盒上,很難設計可支持兩個以上雙芯光纖連接器的面板和模塊。
為了解決這個問題,一些制造商開發了小尺寸的雙芯光纖連接器,從而可以將光纖連接器的尺寸與rj45連接器競爭的尺寸進行比較。 這些連接器中的幾個在設計上具有創造性,并大大減少了光纖端接所需的時間。 一些制造商還與光電設備制造商建立了合作伙伴關系,以生產具有相同外形尺寸的耦合器來排列LED / PIN對,從而支持新的光纖連接器的生產。 但是,當前的EIA / TIATR41.8建議書規定,工作站側仍將sc雙芯光纖連接器作為標準的光纖連接器,并且任何光纖連接器都可在電信側使用。 無論TR41.8如何看待此問題,小尺寸光纖連接器的發展都使光纖連接器和utp連接器的大小基本相同。
光纖技術的發展
短波長是850nm,長波長是1300nm。多模光纖的獨立工作窗口由光纖的衰減特性決定。 但是,在1996年以后,由于光纖制造技術的進步,光纖的衰減特性得到了改善,從而可以在整個720nm?1370nm的波長帶中使用。 這對于波分復用(WDM)系統的開發非常重要。
62.5nm和50nm光纖纖芯尺寸均可用于局域網。50nm光纖的帶寬與波長無關,這是50nm光纖的主要優點。 但是,由于纖芯尺寸和常用的62.5nm光纖之間存在差異,使用50nm的光纖會產生3dB的能量衰減。 如果能量足夠大,可以在最壞的鏈路情況下承受3dB的衰減,則增加的帶寬可以支持更多的應用程序(例如千兆位以太網),并且存在較大的帶寬裕量。
由于62.5nm光纖的信號衰減在820nm至920nm頻帶中最大,為什么它仍在該頻帶中工作? 簡而言之,這是因為光電器件(LED和PIN)的價格與相應的長波長器件相比非常低,僅為其價格的30%左右,因此使用短波長光電器件非常重要。