อุปกรณ์ขั้วแรงดันไฟฟ้า ขั้วต่อ ขั้วต่อแสง

หลายคนสับสนกับสายพันธุ์ ขั้วต่อแสงและทันทีทันใด มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถบอกได้ว่าขั้วต่อตัวไหนมีตัวขัดเงาอะไร เมื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน คุณมักจะได้ยินวลีเช่น: “ตัวเชื่อมต่อสีน้ำเงินตัวเล็กๆ นั้น” หรือ “อืม.. สีเขียว” บนอินเทอร์เน็ตเนื้อหาส่วนใหญ่เขียนอย่างสับสนวุ่นวายและไม่ชัดเจนในบทความนี้เราจะพยายามแยกแยะทุกอย่าง

ประเภทของการขัดเงา

เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัญหาหลักตัวเชื่อมต่อแบบออปติคอลคือการลดทอนแสง ขึ้นอยู่กับการจัดแนวที่ไม่ตรง (ส่วนเบี่ยงเบนด้านข้าง) ของแกนที่เชื่อมต่อ ใยแก้วนำแสงและมีอิทธิพลสำคัญต่อจำนวนการสูญเสียทั้งหมด

ปัญหาอีกประการหนึ่งของการติดตั้งตัวเชื่อมต่อแบบออปติคอลที่ปลายไฟเบอร์ก็คือการสูญเสียสัญญาณออปติก ซึ่งเกิดจากการที่แสงที่ส่งผ่านบางส่วนสะท้อนกลับเข้าไปในไฟเบอร์ไปยังแหล่งกำเนิดของแสงนั้น ซึ่งก็คือเลเซอร์ การสะท้อนกลับ (RL -Return Loss) สามารถรบกวนการทำงานของเลเซอร์และโครงสร้างของสัญญาณที่ส่งได้ เพื่อป้องกัน/ลดปรากฏการณ์นี้ให้ใช้ ประเภทต่างๆขัด

ปัจจุบันมีการขัด 4 ประเภท:

แม้ว่าส่วนใหญ่จะใช้สองอันสุดท้าย แต่เรามาดูแต่ละอันตามลำดับกัน

PC - การสัมผัสทางกายภาพ. ในรูปแบบแรกของการขัดนั้นมีให้โดยเฉพาะ รุ่นแบนอย่างไรก็ตาม อายุการใช้งานของขั้วต่อแสดงให้เห็นว่ารุ่นแบนทำให้มีช่องว่างอากาศระหว่างรางไฟ ต่อจากนั้นปลายของตัวเชื่อมต่อได้รับการปัดเศษเล็กน้อย คลาส PC ประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ขัดเงาด้วยมือซึ่งใช้เทคโนโลยีกาว ข้อเสียของการขัดเงานี้คือเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "ชั้นอินฟราเรด" - ในช่วงอินฟราเรดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงลบที่ชั้นสุดท้าย ปรากฏการณ์นี้จำกัดการใช้ตัวเชื่อมต่อที่มีการขัดเงาดังกล่าวในเครือข่ายความเร็วสูง (>1G)

SPC - การสัมผัสทางกายภาพขั้นสูง. โดยพื้นฐานแล้วเป็นพีซีเครื่องเดียวกัน เฉพาะการขัดเงาเท่านั้นจึงจะมีคุณภาพสูงกว่า เพราะ... มันไม่ได้ทำด้วยมืออีกต่อไปแต่เป็นการผลิตด้วยเครื่องจักร รัศมีของแกนก็แคบลงเช่นกัน และวัสดุส่วนปลายก็กลายเป็นเซอร์โคเนียม แน่นอนว่าข้อบกพร่องในการขัดเงาลดลง แต่ปัญหาของชั้นอินฟราเรดยังคงอยู่

UPC-Ultra การสัมผัสทางกายภาพ. การขัดเงานี้ดำเนินการโดยระบบควบคุมที่ซับซ้อนและมีราคาแพง ส่งผลให้ปัญหาของชั้นอินฟราเรดหมดไปและพารามิเตอร์การสะท้อนกลับลดลงอย่างมาก ทำให้สามารถใช้ตัวเชื่อมต่อที่มีการขัดเงานี้ในเครือข่ายความเร็วสูงได้

APC - การสัมผัสทางกายภาพแบบทำมุม. ในขณะนี้มีความเชื่อกันว่ามากที่สุด อย่างมีประสิทธิผลเพื่อลดพลังงานของสัญญาณที่สะท้อนกลับจะทำการขัดเงาที่มุม 8-12° ในการออกแบบนี้ สัญญาณแสงสะท้อนจะแพร่กระจายในมุมที่มากกว่าสัญญาณที่ส่องเข้าไปในไฟเบอร์ ขั้วต่อแบบขัดเงาแบบเอียงจะมีสีแตกต่างกันไปและมักเป็นสีเขียว

ข้อมูลสรุปสามารถดูได้จากตารางด้านล่าง

ขึ้นอยู่กับการสูญเสียการแทรกในวิธีการขัดเงา
ชุด การลดทอนการแทรก dB การสะท้อนกลับ, เดซิเบล
พีซี 0,2 -25 .. -30
สพีซี 0,2 -35 .. 0
ยูพีซี 0,2 -45 .. 50
เอพีซี 0,3 -60 .. 70

ประเภทตัวเชื่อมต่อ

ขั้วต่อออปติคอล FCพัฒนาโดยเอ็นทีที ปลายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม. ผิวปลายนูนเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. การตรึงจะดำเนินการโดยใช้น็อตเกลียวแบบเกลียว ทำให้ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานได้ เช่น ใกล้ทางรถไฟหรือบนวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

ขั้วต่อแสงเซนต์.พัฒนาโดยเอทีแอนด์ที ปลายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม. ผิวปลายนูนเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. ปลายไฟเบอร์ได้รับการปกป้องโดยการหมุนขณะติดตั้งโดยใช้กุญแจด้านข้างที่พอดีกับร่องของซ็อกเก็ต ตะเกียบถูกยึดไว้ด้วยตัวล็อคแบบดาบปลายปืน (จากภาษาฝรั่งเศส baonnette - ดาบปลายปืน ตัวอย่างของตัวล็อคแบบดาบปลายปืนคือเมาท์เลนส์ของกล้อง) ขั้วต่อใช้งานง่ายและค่อนข้างเชื่อถือได้ แต่มีความไวต่อการสั่นสะเทือน

ขั้วต่อแสง เอส.ซี.. ข้อเสียของตัวเชื่อมต่อ ST และ FC คือการเคลื่อนที่แบบหมุนเมื่อเปิดเครื่อง สิ่งนี้ทำให้เกิดข้อ จำกัด เกี่ยวกับความหนาแน่นของการเชื่อมต่อ (เป็นการยากที่จะขันสกรูเมื่อมีปลั๊กจำนวนมากอยู่ใกล้ ๆ) ประเภท SC ผลิตขึ้นตามหลักการกด-ดึง - กดเข้า/ดึงออก กลไกการล็อคจะเปิดขึ้นเมื่อดึงโดยตัวเครื่อง สามารถดึงตัวเชื่อมต่อออกได้โดยใช้แรง 40N ในขณะที่เมื่อ "ดึง" ST และ FC จะทำให้ไฟเบอร์แตกได้ง่ายกว่า ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้ขั้วต่อ SC กับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

ขั้วต่อแสง แอล.ซี.พัฒนาโดย Lucent เทคโนโลยี แกนเซรามิกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 มม. ไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวเครื่องพลาสติก ได้รับการแก้ไขด้วยสลักเช่นเดียวกับใน RJ-45 ที่รู้จักกันดี เป็นตัวเชื่อมต่อแบบออปติคอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ขั้วต่อคู่หนึ่งสามารถรวมเข้าด้วยกันเป็นดูเพล็กซ์ได้อย่างง่ายดาย

บทสรุป.

ชื่อของสายแพทช์ออปติคัลบ่งบอกว่าขั้วต่อใดติดตั้งอยู่ที่ปลาย และประเภทของการขัดเงาจะแสดงผ่านสัญลักษณ์ "/" หากไม่ได้ระบุประเภทการขัดเงา แสดงว่าเป็นการขัดเงาโดยตรง ตัวอย่างเช่น สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติกคือ LC-SC ซึ่งหมายความว่าจะมีขั้วต่อ LC ที่ปลายด้านหนึ่งและขั้วต่อ SC ที่อีกด้านหนึ่ง ในข้อกำหนดในร้านค้าใด ๆ คุณสามารถเลือกการขัดเงาและตัวเชื่อมต่อที่จำเป็นได้

ขั้วต่อแสง(ตัวเชื่อมต่อ) ใช้ในการยุติเส้นใยนำแสงเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โทรคมนาคมแบบพาสซีฟหรือแอคทีฟ

นำเสนอวันนี้ จำนวนมากเฉพาะทางขั้วต่อแสง. แพร่หลายมากที่สุดขั้วต่อแสงประเภท SC, FC, ST มี ขนาดมาตรฐานและของจิ๋วแอล.ซี. หลักการทำงานเหมือนกันเฉพาะวิธีการยึดหรือประเภทของการยึดกับซ็อกเก็ตเท่านั้นที่แตกต่างกัน

ขั้วต่อแสง STพิมพ์ มีปลายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม. มีพื้นผิวส่วนปลายนูน ปลั๊กถูกยึดเข้ากับซ็อกเก็ตโดยใช้องค์ประกอบดาบปลายปืนแบบสปริงหมุน ¼ หมุน กรอบนำซึ่งประกอบเข้ากับตัวหยุดของซ็อกเก็ต ST เมื่อหมุน ให้กดโครงสร้างลงในซ็อกเก็ต องค์ประกอบสปริงให้แรงกดที่จำเป็น

คอนเนคเตอร์ออปติคอลชนิด SCชนิดเป็นที่นิยมมากที่สุดในบรรดาตัวเชื่อมต่อที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าการตรึงจะดำเนินการโดยใช้สลักที่มีตัวล็อคตามหลักการ "กด - ดึง"การเคลื่อนตัวเชิงเส้นของการเสียบและการถอดปลั๊กทำให้ตัวเชื่อมต่อนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานบนชั้นวางขนาด 19 นิ้ว เนื่องจากช่วยเพิ่มความหนาแน่นของพอร์ตโดยการนำเต้ารับเข้ามาใกล้กันมากขึ้น สลักจะเปิดเมื่อดึงโดยตัวเรือนเท่านั้น ซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน ตัวเชื่อมต่อ SC แบบออปติคัลสามารถรวมเข้ากับโมดูลที่ประกอบด้วยตัวเชื่อมต่อดูเพล็กซ์หลายตัว

คอนเนคเตอร์ออปติคัลชนิด FCแก้ไขด้วยการเชื่อมต่อแบบเกลียวมุ่งเน้น ส่วนใหญ่จะใช้ในสายโหมดเดี่ยว การสื่อสารทางไกล, ระบบพิเศษและเครือข่าย เคเบิลทีวี. การออกแบบตัวเชื่อมต่อให้ การป้องกันที่เชื่อถือได้ปลายเซรามิกจากการปนเปื้อนและการใช้น็อตสหภาพในการยึดทำให้พื้นที่เชื่อมต่อมีความแน่นมากขึ้นและความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อเมื่อสัมผัสกับการสั่นสะเทือน

จิ๋ว ขั้วต่อแสงชนิด LCมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเลือกปกติเอสซี, เอฟซี, เซนต์ ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางปลาย 1.25 มม. แทนมาตรฐาน 2.5 มม. ช่วยให้สามารถติดตั้งแผงแพทช์ที่มีความหนาแน่นสูงและรูปแบบการติดแร็คที่หนาแน่น ขั้วต่อได้รับการแก้ไขโดยใช้กลไกการหนีบ

เรายังยินดีที่จะนำเสนอคุณขั้วต่อ แตกต่างกันในวิธีการติดตั้ง:

    หนึ่งในที่สุด วิธีการง่ายๆสำหรับติดตั้งขั้วต่อบนไฟเบอร์ - กาว วิธีนี้จะใช้เพื่อยึดเส้นใยในแกนตัวเชื่อมต่อ อีพอกซีเรซิน.

    ขั้วต่อแบบรวดเร็วช่วยให้คุณยุติสายออปติคัลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ในร้านค้าคุณจะพบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อติดตั้งตัวเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว

    ได้รับการออกแบบมาเพื่อการยุติสายออปติกอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์"ประกบ-On" ด้วย เครื่องเชื่อมอิลซินเทค สวิฟท์ เอฟ1

ศัตรูหลักของตัวเชื่อมต่อแบบออปติคัลที่ป้องกันการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงคือสิ่งสกปรก ฝุ่น และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสายใยแก้วนำแสงสำหรับการออกแบบระบบโทรคมนาคม

ใยแก้วนำแสงช่วยให้คุณจัดระเบียบการสื่อสารโดยไม่ต้องสร้างใหม่ (ตัวทวนสัญญาณ) สูงสุด 120 กม. สำหรับสายเคเบิลโหมดเดียว และสูงสุด 5 กม. สำหรับสายเคเบิลมัลติโหมด

สัญญาณในสายออปติกไม่ใช่พัลส์ไฟฟ้า แต่เป็นโหมด ( ฟลักซ์ส่องสว่าง). ผนังของแกนกลางเป็นฉนวนและมีคุณสมบัติสะท้อนแสงของแก้ว เนื่องจากมีฟลักซ์แสงกระจายอยู่ภายในสายเคเบิล

เส้นใยโหมดเดียวและมัลติโหมด

เป็นเรื่องปกติที่จะแบ่งใยแก้วนำแสง (สายเคเบิลและสายแพทช์) ออกเป็นสองประเภท:

โหมดเดี่ยว ย่อว่า SM;

มัลติโหมด (Multi Mode) อักษรย่อ : MM.

นอกจากนี้ ทั้งสองประเภทมีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง ซึ่งหมายความว่าแต่ละประเภทสามารถใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกันได้

ใยแก้วนำแสงโหมดเดียว (SM)

8/125, 9/125, 10/125 เป็นเครื่องหมายสำหรับสายแพทช์ไฟเบอร์ออปติกโหมดเดี่ยว ตัวเลขตัวแรกในการทำเครื่องหมายคือเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนกลางและตัวที่สองคือเส้นผ่านศูนย์กลางของปลอก เป็นที่น่าสังเกตว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของ FOCL (สายส่งไฟเบอร์ออปติก) มีหน่วยวัดเป็นไมครอน (ไมโครเมตร)

สายเคเบิลโหมดเดียวใช้ลำแสงเลเซอร์ที่แคบและโฟกัสซึ่งมีช่วงความยาวคลื่นแสง 1,310-1,550 ไมครอน (1310-1550 นาโนเมตร)

เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนกลางมีขนาดค่อนข้างเล็ก โหมดแสงจึงเคลื่อนที่ไปเกือบขนานกับแกนกลาง ดังนั้นจึงแทบไม่มีการบิดเบือนสัญญาณในไฟเบอร์ และการลดทอนที่ต่ำทำให้สามารถส่งพัลส์แสงในระยะทางสูงสุด 120 กม. โดยไม่ต้องสร้างใหม่ด้วยความเร็วสูงสุด 100 Gbit/s และสูงกว่า

มีเส้นใยแสงโหมดเดียว:

ด้วยการกระจายตัวที่เป็นกลาง (มาตรฐาน, SMF);

การกระจายตัวเลื่อน (DSF);

และด้วยความแปรปรวนอคติที่ไม่เป็นศูนย์ (NZDSF)

ใยแก้วนำแสงมัลติโหมด (MM)

มัลติไฟเบอร์อัตราส่วนสเต็ป


ไฟเบอร์อัตราส่วนการไล่ระดับมัลติโหมด

มัลติโหมดไฟเบอร์จะมีป้ายกำกับว่า 50/125 หรือ 62.5/125 เป็นต้น สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนกลางสามารถเป็น 50 หรือ 62.5 ไมครอน และเส้นผ่านศูนย์กลางของการหุ้มจะเหมือนกับเส้นผ่านศูนย์กลางของประเภทโหมดเดียว - 125 ไมครอน

สายเคเบิลมัลติโหมดใช้ลำแสงกระจายจาก LED หรือเลเซอร์ที่มีช่วงความยาวคลื่นแสง 0.85 µm - 1.310 µm (850-1310 nm)

เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางแกนกลางของสายแพตช์มัลติโหมดมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางแกนของสายแพตช์โหมดเดี่ยว จำนวนเส้นทางสำหรับโหมดแสงที่จะแพร่กระจายจึงเพิ่มขึ้น กระแสแสงหลายสายเคลื่อนไปตามวิถีที่แตกต่างกันในคราวเดียว ซึ่งสะท้อนมาจาก พื้นผิวกระจกหลอดเลือดดำส่วนกลาง

อย่างไรก็ตาม มัลติโหมดไฟเบอร์ที่มีดัชนีการหักเหของแสงเป็นขั้นมีการกระจายระหว่างโหมดค่อนข้างสูง (การขยายตัวของลำแสงแสงทีละน้อยอันเป็นผลมาจากการสะท้อน) ซึ่งจำกัดระยะการส่งสัญญาณไว้ที่ 1 กม. และความเร็วในการส่งข้อมูลอยู่ที่ 100 - 155 Mbit/ ส. ระยะเวลาในการทำงานคลื่นปกติจะมีความยาว 850 นาโนเมตร

เส้นใยดัชนีแบบมัลติโหมดมีการกระจายตัวของอินเตอร์โหมดต่ำกว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นของดัชนีการหักเหของแสงในไฟเบอร์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถส่งสัญญาณแสงในระยะทางสูงสุด 5 กม. ด้วยความเร็วสูงสุด 155 Mbit/s ความยาวคลื่นในการทำงานคือ 850 นาโนเมตรและ 1310 นาโนเมตร

ความแตกต่างระหว่างใยแก้วนำแสงโหมดเดี่ยวและมัลติโหมด

ในใยแก้วนำแสงโหมดเดี่ยวและมัลติโหมดก็เพียงพอแล้ว บทบาทสำคัญเล่นการลดทอนสัญญาณ นี่คือสาเหตุที่ทำให้มัลติโหมดไฟเบอร์มีระยะการทำงานสั้น (1-5 กม.) แม้ว่าดูเหมือนว่าแสงจะไหลผ่านสายเคเบิลมัลติโหมดมากขึ้น ปริมาณงานของสายเคเบิลและสายแพทช์ดังกล่าวต่ำกว่าสายเคเบิลแบบโหมดเดี่ยว

ลำแสงที่มีทิศทางแคบ (โหมดเดี่ยว) ในเส้นใยโหมดเดี่ยวจะลดทอนลงน้อยกว่าลำแสงที่กระจัดกระจาย (หลายโหมด) ในเส้นใยมัลติโหมดหลายเท่า ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มระยะทาง (สูงสุด 120 กม.) และความเร็วของ สัญญาณที่ส่ง

ขั้วต่อแสง

ขั้วต่อแสงหรือขั้วต่อ (Optical Connector) มีราคาไม่แพงและ วิธีการที่มีประสิทธิภาพการสลับสายเคเบิลใยแก้วนำแสง มันให้ การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของแพ็กเก็ตที่ส่ง

วันนี้มีจำนวนมาก หลากหลายชนิดขั้วต่อสำหรับสายไฟเบอร์ออปติก ล้วนมีพารามิเตอร์และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การต่อขั้วต่อที่เหมือนกันหรือต่างกันสองตัวทำได้โดยใช้อะแดปเตอร์ออปติคัล

มีขั้วต่อแสงประเภทต่างๆ รูปร่างที่แตกต่างกันและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ในการผลิตตัวเชื่อมต่อดังกล่าวก็สามารถนำมาใช้ได้ วัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลหะหรือโพลีเมอร์

ตัวเชื่อมต่อแสงประเภทหลัก (ตัวเชื่อมต่อ)

ขั้วต่อ SC

SC เป็นตัวเชื่อมต่อแบบออปติคอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ตัวเรือนขั้วต่อ SC ทำจากพลาสติก ภาพตัดขวาง- สี่เหลี่ยม ขั้วต่อนี้เชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อเชิงเส้น ซึ่งแตกต่างจากขั้วต่อ FC และ SC ซึ่งการเชื่อมต่อเป็นแบบหมุน ด้วยเหตุนี้เช่นเดียวกับ "สลัก" แบบพิเศษจึงรับประกันการยึดที่มั่นคงในซ็อกเก็ตออปติคัล ขั้วต่อ SC ส่วนใหญ่จะใช้ในการติดตั้งแบบอยู่กับที่ ราคาจะแพงกว่าขั้วต่อ FC และ SC เล็กน้อย

ขั้วต่อ SC โหมดเดียวจะมีเครื่องหมายสีน้ำเงิน สีเทา- ขั้วต่อมัลติโหมด สีเขียว- ตัวเชื่อมต่อโหมดเดียวพร้อมคลาสขัดเงา APC (พร้อมปลายเอียง)

ขั้วต่อ LC


ตัวเชื่อมต่อออปติคัล LC มีลักษณะคล้ายกับตัวเชื่อมต่อ SC แต่มีขนาดเล็กกว่า ทำให้การเชื่อมต่อข้ามแบบออปติคอลใช้งานง่ายโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ LC ความหนาแน่นสูง. การยึดในช่องเสียบออปติคัลทำได้โดยใช้สลัก

ขั้วต่อเอฟซี

ขั้วต่อ FC ทำจากแกนเซรามิกและปลายโลหะ การตรึงในช่องเสียบออปติคอลเกิดขึ้นเนื่องจาก การเชื่อมต่อแบบเกลียว. มีขั้วต่อ FC ให้ ระดับต่ำการสูญเสียและการสะท้อนกลับขั้นต่ำและด้วยการตรึงที่เชื่อถือได้จึงใช้สำหรับจัดระเบียบการสื่อสารบนวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่และเครือข่ายการสื่อสาร ทางรถไฟและการใช้งานที่สำคัญอื่นๆ

ขั้วต่อ ST

ตัวเชื่อมต่อ ST โดดเด่นด้วยความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือในการใช้งาน ติดตั้งง่าย และราคาค่อนข้างต่ำ ภายนอกคล้ายกับตัวเชื่อมต่อ FC แต่ไม่เหมือนกับ FC ซึ่งการยึดในซ็อกเก็ตจะดำเนินการโดยใช้การเชื่อมต่อแบบเกลียว ตัวเชื่อมต่อ ST อยู่ในหมวดหมู่ของตัวเชื่อมต่อ BNC (การเชื่อมต่อทำโดยใช้ตัวเชื่อมต่อแบบดาบปลายปืน) ขั้วต่อ ST มีความไวต่อการสั่นสะเทือน และใช้งานภายในข้อจำกัดเหล่านี้

ขั้วต่อ ST ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ออพติคอลกับสายหลักและเครือข่ายท้องถิ่นเป็นหลัก

ขั้วต่อ DIN

ขั้วต่อ DIN มีลักษณะคล้ายกับขั้วต่อ FC แต่มีขนาดเล็กกว่า แกนเซรามิกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม. ยื่นออกมาเกิน กล่องพลาสติกซึ่งในทางกลับกันก็มีตัวล็อคที่ป้องกันไม่ให้แกนหมุนรอบตัวเอง ขั้วต่อ DIN มักใช้ในอุปกรณ์วัด

ขั้วต่อ E-2000

E-2000 เป็นหนึ่งในตัวเชื่อมต่อออปติคัลที่ซับซ้อนที่สุด การเชื่อมต่อและการตัดการเชื่อมต่อจะดำเนินการเชิงเส้น (แบบกดดึง) และการเปิดจะดำเนินการโดยใช้การแทรกคีย์พิเศษ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถอดขั้วต่อดังกล่าวออกโดยไม่ได้ตั้งใจ

ขั้วต่อ E-2000 มีปลั๊กพิเศษในการออกแบบซึ่งจะปิดปลายขั้วต่อโดยอัตโนมัติเมื่อถอดออกจากช่องเสียบออปติคัล จึงช่วยป้องกันฝุ่นไม่ให้เข้าไปด้านใน

ตัวเชื่อมต่อ E-2000 มีความโดดเด่นด้วยความน่าเชื่อถือและความหนาแน่นในการติดตั้งสูง หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของตัวเชื่อมต่อช่วยให้มั่นใจถึงการติดตั้งการเชื่อมต่อแบบดูเพล็กซ์อย่างง่ายดาย

ตัวเชื่อมต่อความหนาแน่นสูง

ขั้วต่อ MT-RJ

ตัวเชื่อมต่อ MT-RJ ผลิตขึ้นเป็นคู่ดูเพล็กซ์

ขั้วต่อ VF-45 (SJ)

ก้านตัวเชื่อมต่อมีความเอียงประมาณมุมหนึ่งจากระนาบของการเชื่อมต่อไฟเบอร์ ขั้วต่อ VF-45 (SJ) มีม่านกันฝุ่นแบบล็อคในตัว

ขั้วต่อ MU

คล้ายกับขั้วต่อ SC ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า ศูนย์กลางเป็นเซรามิกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 มม. ส่วนที่เหลือเป็นพลาสติก

สีของขั้วต่อแสง (ขั้วต่อ)

FC และ ST - ทองเหลืองชุบนิกเกิล

SC และ LC ดูเพล็กซ์หรือมัลติเพล็กซ์ - สีเบจหรือสีเทา

SC และ LC ดูเพล็กซ์หรือโหมดเดี่ยวด้านเดียว - สีน้ำเงิน

SC/APC เริม - สีเขียว

คลาสการขัดเงาสำหรับขั้วต่อแบบออปติคอล

บางทีลักษณะสำคัญของตัวเชื่อมต่อแบบออปติคอลอาจเป็นการลดทอนการแทรกและการสะท้อนกลับ การลดทอนแสงมีผลกระทบต่อคุณภาพของสัญญาณมากกว่าการสะท้อนกลับ

อัตราการลดทอนกลับขึ้นอยู่กับการโก่งตัวด้านข้างของแกนของเส้นใยนำแสงที่เชื่อมต่ออยู่เป็นหลัก

การขัดขั้วต่อออปติคอลช่วยให้มั่นใจได้ว่าเส้นใยนำแสงเชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนา และลดช่องว่างอากาศ ซึ่งในทางกลับกันจะลดการสะท้อนกลับของสัญญาณ

มีคลาสโปแลนด์ 4 คลาส: PC, SPC, UPC และ APC

เครื่องขัดเงา PC, SPC, UPC:


RS (การสัมผัสทางกายภาพ)

คลาส PC ประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ขัดเงาด้วยมือ และคอนเนคเตอร์ที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีกาว ความเร็วแอปพลิเคชัน - สูงสุด 1 Gbit/s

SPC (การสัมผัสทางกายภาพขั้นสูง)

การขัดเงาทางกลไกที่ปลายของขั้วต่อแบบออปติก ให้ความกระชับพอดีและใช้งานในระบบที่มีความเร็วมากกว่า 1.25 Gbps

UPC (การสัมผัสทางกายภาพเป็นพิเศษ)

ขัดอัตโนมัติ ระนาบของตัวเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อจะพอดีแน่นกว่าใน PC และ SPC ดังนั้นตัวเชื่อมต่อดังกล่าวจึงใช้ในระบบส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 2.5 Gbit/s และสูงกว่า

การขัดเงา APC (การสัมผัสทางกายภาพแบบทำมุม):

พื้นผิวสัมผัสของขั้วต่อเหล่านี้เอียง 8 - 12 องศาจากแนวตั้งฉาก วิธีการบดนี้ใช้เพื่อลดระดับพลังงานของสัญญาณที่สะท้อน (อย่างน้อย 60 dB) ขั้วต่อ APC ใช้ร่วมกับขั้วต่อ APC อื่นเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับขั้วต่อประเภทอื่นได้ (PC, SPC, UPC) โดดเด่นด้วยเครื่องหมายสีเขียวบนปลายพลาสติก

ประเภทของสายแพทช์ออปติคอล

สายแพทช์ Simplex (SX) และ duplex (DX)

สายแพทช์ออปติคัลอาจเป็นแบบซิมเพล็กซ์ (สำหรับการเชื่อมต่อเดียว) และดูเพล็กซ์ (สำหรับการเชื่อมต่อสองรายการ)



Patchcord SC-SC เริม (SX)
Patchcord SC-SC ดูเพล็กซ์ (DX)

สายแพทช์เฉพาะกาล

หากต้องการเปลี่ยนจากตัวเชื่อมต่อแบบออปติคัลประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ให้ใช้สายแพตช์ออปติคัลของอะแดปเตอร์ ความจำเป็นในการใช้งานเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆและการผลิต ในการดำเนินการนี้ สายแพตช์อะแด็ปเตอร์จะสิ้นสุดด้วยขั้วต่อออปติคอลที่แตกต่างกัน: ตัวอย่างเช่น ที่ปลายด้านหนึ่ง - LC ที่ปลายอีกด้านหนึ่ง - FC

สายแพทช์การเปลี่ยนเป็นแบบซิมเพล็กซ์และดูเพล็กซ์

สีแพทช์คอร์ด

เปลือกของสายแพทช์ออปติคัลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของใยแก้วนำแสงและมีสีดังต่อไปนี้:

  • สีเหลือง - สำหรับไฟเบอร์โหมดเดี่ยว
  • สีส้ม - สำหรับไฟเบอร์มัลติโหมดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ไมครอน
  • สีน้ำเงิน, สีดำ - สำหรับมัลติไฟเบอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 62.5 ไมครอน

ความแตกต่างจากที่ยอมรับโดยทั่วไป การเข้ารหัสสีอาจใช้ในการผลิตสายแพทช์ดูเพล็กซ์

การทำเครื่องหมายของสายแพทช์ออปติคอล

โดยทั่วไปแล้ว การทำเครื่องหมายของสายแพทช์ออปติคัลบ่งชี้ว่า:

  • ประเภทตัวเชื่อมต่อ: ปกติ SC, FC, LC, ST, MTRJ;
  • ประเภทไฟเบอร์: โหมดเดี่ยว (SM) หรือมัลติโหมด (MM)
  • ระดับการขัดเงา: PC, SPC, UPC หรือ APC;
  • จำนวนเส้นใย: หนึ่ง (simplex, SX) หรือสอง (duplex, DX);
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนนำแสงและบัฟเฟอร์: ปกติ 9/125 สำหรับแพตช์คอร์ดโหมดเดี่ยวและ 50/125 หรือ 62.5/125 สำหรับแพตช์คอร์ดแบบมัลติโหมด
  • ความยาวสายแพตช์

ปัจจุบันมีตัวเชื่อมต่อแบบออปติคอลจำนวนมากซึ่งมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน วิธีการติดและยึด การเลือกประเภทตัวเชื่อมต่อแบบออปติกขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้งาน งานการติดตั้งไฟเบอร์ และความแม่นยำที่ต้องการ ตัวหลักคือ - LC, SC, FC, ST

การใช้ตัวเชื่อมต่อออปติคัล LC ช่วยให้สามารถติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูงในแผงแพทช์หรือตู้ได้

เส้นผ่านศูนย์กลางของปลายขั้วต่อคือ 1.25 มม. วัสดุเป็นเซรามิก ขั้วต่อได้รับการยึดให้แน่นโดยใช้กลไกการหนีบ - สลักคล้ายกับขั้วต่อ RJ-45 ซึ่งป้องกันการขาดการเชื่อมต่อโดยไม่คาดคิด

เมื่อใช้สายแพทช์ดูเพล็กซ์ คุณสามารถเชื่อมต่อขั้วต่อด้วยคลิปได้ ใช้สำหรับเส้นใยมัลติโหมดและโหมดเดี่ยว


ประเภทตัวเชื่อมต่อ SC ใช้สำหรับทั้งมัลติโหมดและไฟเบอร์โหมดเดี่ยว เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย 2.5 มม. วัสดุ - เซรามิก ตัวขั้วต่อทำจากพลาสติก ตัวเชื่อมต่อได้รับการแก้ไขโดยการเคลื่อนไหวแบบแปลนอย่างรวดเร็ว

โดยทั่วไปแล้วตัวเชื่อมต่อ FC จะใช้ในการเชื่อมต่อโหมดเดียว ตัวขั้วต่อทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิล การยึดเกลียวให้การป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจ

ปัจจุบันตัวเชื่อมต่อ ST ไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีข้อบกพร่องและความต้องการความหนาแน่นในการติดตั้งเพิ่มขึ้น ขั้วต่อได้รับการแก้ไขโดยการหมุนรอบแกน คล้ายกับขั้วต่อ BNC

ตัวเรือนตัวเชื่อมต่อแบบออปติคัลทำจากพลาสติกและมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลอกโลหะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม. และถูกหุ้มไว้เกือบทั้งหมดโดยตัวเครื่องซึ่งช่วยปกป้องมันจาก ความเสียหายทางกลและมลภาวะ สีของเคสขึ้นอยู่กับประเภทของการเคลือบบนตัวเชื่อมต่อ: UPC - สีน้ำเงิน, APC - สีเขียว มีการผลิตตัวเชื่อมต่อ SC มัลติโหมด (MM) สีเทา. มักใช้ตัวเชื่อมต่อ SC duplex ในกรณีนี้ ตัวเชื่อมต่อ 2 ตัวจะเชื่อมต่อถึงกันโดยใช้คลิป (ที่ยึด)

ขั้วต่อ LC


ตัวเชื่อมต่อออปติคอล LC เป็นสำเนาที่เล็กกว่าของตัวเชื่อมต่อ SC ร่างของเขา รูปร่างสี่เหลี่ยม. ปลอกขั้วต่อมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 มม. และทำจากเซรามิก มีสลักอยู่บนตัวตัวเชื่อมต่อ ตัวเชื่อมต่อได้รับการแก้ไขโดยใช้การเคลื่อนไหวแบบแปล ประเภทนี้ตัวเชื่อมต่อที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูง สีของเคสขึ้นอยู่กับประเภทของการเคลือบบนตัวเชื่อมต่อ: UPC - สีน้ำเงิน, APC - สีเขียว ขั้วต่อ LC มัลติโหมด (MM) ผลิตขึ้นในสีเทา ขั้วต่อ LC duplex ประกอบด้วยขั้วต่อสองตัวที่ยึดด้วยคลิป (ที่ยึด)

ประเภทของไฟเบอร์ปลาย:

ประเภทการขัด: PC, UPC, SPC, APC

ประเภทของไฟเบอร์ปลาย: SM, MM

เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกไฟเบอร์: 0.9, 2, 3 มม.

ขั้วต่อเอฟซี


ตัวเรือนขั้วต่อ FC ทำจากพลาสติกและมี รูปร่างโค้งมน. ขั้วต่อได้รับการแก้ไขโดยการขันสกรูส่วนที่เคลื่อนไหวของขั้วต่อเข้ากับอะแดปเตอร์ออปติคัล มีช่อง (กุญแจ) ที่ด้านหน้าของคอนเนคเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้คอนเนคเตอร์บิดเมื่อแก้ไข สีของก้านขึ้นอยู่กับชนิดของการขัดเงา ข้อต่อเฟอร์รูลทำจากเซรามิกและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม. เมื่อเปรียบเทียบกับขั้วต่อ LC และ SC จะมีทั้งขั้วบวกและขั้วบวก ด้านลบ. ด้านบวก ขั้วต่อ FC ได้รับการแก้ไขอย่างแน่นหนากับอะแดปเตอร์ออปติคัล ซึ่งทำให้ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและให้ ข้อได้เปรียบที่ไม่อาจปฏิเสธได้ใช้กับการเชื่อมต่อลำตัว ในด้านลบ การยึดแน่นทำให้ติดตั้งไม่สะดวก ความเป็นไปได้ของการหมุนเป็นวงกลมที่จุดเชื่อมต่อของเส้นใยนำแสงส่งผลเสียต่อความต้านทานการสึกหรอ

ประเภทของไฟเบอร์ปลาย:

ประเภทการขัด: PC, UPC, SPC, APC

ประเภทของไฟเบอร์ปลาย: SM, MM

เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกไฟเบอร์: 0.9, 2, 3 มม.

คอนเนคเตอร์ ST.


โครงสร้างตัวเชื่อมต่อแบบออปติคัลทำจากโลหะและมีรูปทรงทรงกลม ขั้วต่อได้รับการแก้ไขโดยใช้สลักบนกรอบหมุนของขั้วต่อ แรงกดทำได้โดยสปริงที่ติดตั้งระหว่างตัวถังกับเฟรมที่เคลื่อนย้ายได้ มีช่อง (กุญแจ) ที่ด้านหน้าของคอนเนคเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้คอนเนคเตอร์บิดเมื่อแก้ไข สีของคอนเนคเตอร์ขึ้นอยู่กับชนิดของการขัดเงา ข้อต่อเฟอร์รูลทำจากเซรามิกและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม. หากเราเปรียบเทียบตัวเชื่อมต่อ ST กับสามตัวเชื่อมต่อก่อนหน้า เราก็สามารถตอบได้เพียงสองสามข้อเท่านั้น ด้านบวก- การยึดติดที่ค่อนข้างแน่นในอะแดปเตอร์ออปติคอล (แข็งแรงในแง่ไม่หลุดหรือถูกดึงออกโดยไม่ตั้งใจ) และติดตั้งง่าย แต่มีข้อเสียอยู่มากมาย - ปลอกโลหะที่ยื่นออกมาจากร่างกายอย่างแรง, ความเป็นไปได้ของการหมุนเป็นวงกลม, ความต้านทานการสั่นสะเทือนต่ำ (เนื่องจากขั้วต่อไม่ได้ยึดแน่นกับอะแดปเตอร์ออปติคัล) ปัจจุบันตัวเชื่อมต่อประเภทนี้ถือได้ว่าใกล้สูญพันธุ์แม้ว่าจะยังพบได้บ่อยในสายสื่อสารใยแก้วนำแสงก็ตาม

ประเภทของไฟเบอร์ปลาย:

ประเภทการขัด: PC, UPC, SPC

ประเภทของไฟเบอร์ปลาย: SM, MM

เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกไฟเบอร์: 0.9, 2, 3 มม.

กำลังโหลด...กำลังโหลด...