Оптические шнуры дуплексные и симплексные. Виды и типы оптических патчкордов

ФИЛЬТР ТОВАРОВ
Название: Раздел: Выбрать раздел Все Инструмент, расходники Решения для сетей FTTx Активное оборудование KVM коммутаторы Измерительное оборудование ИБП, розетки 19 Гофра, крепеж Кабельные каналы и лотки Электротехнические шкафы Аксессуары для шкафов 19 Всепогодные шкафы Шкафы, стойки 19 Патч-корды оптические Компоненты ВОЛС Кабели волоконно-оптические Кроссы тип 110, Krone Компоненты СКС Кабели медные
Код Сонета: по P/N:
Производитель: Все Hanlong ReDGen ExaLan+ ATEN Efapel ЦМО Nexans Socomec Sicon Еврокабель Эвантер Allied Telesis Nexans Cabling S Gembird Krone ExaLan Electraplan Legend KSS ILSIN Teldor Инкаб Nexans (Essentia FLUKE FIS Экопласт Telenco Alusor Связьстройдеталь ПИК Промрукав Сарансккабель Rem Fiber Fox НИМ SKFO Paladin Tools JIC TOR CIMCO SONATEL SPL Саянский пла Rittal ILSINTECH Delta Electronic SNR Единица измерения: Все шт. м. компл. упак.

Всего страниц: 78

В ассортименте компании SONET представлены патч корды оптические. Вы с легкостью подберете подходящие.

Патч корд оптический: основные особенности

Патч корды оптические обеспечивают:

  • стабильность связи сетевого оборудования,
  • высокую скорость передачи данных при сохранении качества.

Оптические кабели позволяют:

  • соединить между собой коммутационные панели,

Выбирая патч корд, обратите внимание на следующие его характеристики:

  • тип разъема,
  • категория компонентов,
  • количество пар,
  • длина.

Чтобы правильно выбрать и купить подходящий оптический шнур, обратите внимание и на форму передаваемого сигнала.

Обращайтесь! Мы поможем заказать нужные оптические устройства в Москве. Специалисты предоставят всю информацию об устройствах. Подходящий патч корд купить не составит труда.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ РАЗДЕЛА

    Наверное, самыми востребованными аксессуарами среди специалистов-монтажников ВОЛС являются патч корды оптические. Волоконно оптический патч корд или волоуонно оптический шнур представляет собой отрезок оптического волокна во внешней оболочке, как правило, стандартной длины 1, 1,5 2. 3 или 5 м, оконцованный с обеих сторон оптическими разъемами различного типа.

    В зависимости от установленного типа оптического разъема, патч корды оптичкеские классифицирутся на самые востребованные: патч корд оптический sc sc, патч корд оптический lc lc, патч корд оптический fc fc, оптический патч корд st st. В зависимости от типа оптического волокна патч корды оптические могут классифицироваться на патч корды одномодовые и патч корды многомодовые. Волоконно оптические шнуры с одномодовым волокном, как правило, являются более востребованными у дилеров, поэтому более доступны по цене и ассортименту.

    Еще один немаловажный фактор необходимо учитывать при работе с патчкордами или волоконно оптическими шнурами. Очень часто волоконно оптические патчкорды востребованы либо в симплексном, либо в дуплексном вариантах. Это означает, что симплексный волоконно оптический шнур или патч корд оптический изготавливается из оптического волокна, оконцованного с обеих сторон или однотипными или разнотипными оптическими разъемами. Используются оптические патчкорды симплексные в специализированных оптических одноволоконных задачах или сетевых приложениях. Иногда такие патч корды оптические могут применяться в процедурах измерений, особенно при проведении рефлектометрии оптических волокон или в измерениях оптической мощности излучения.

    Тем не менее, оптический патчкорд дуплексный тоже применяется с успехом в сетевых приложениях, таких, как структурированные кабельные системы или протоколы передачи сетей MAN и WAN. Очень часто волоконно оптический патч корд изготавливают с различными типами оптических разъемов на концах оптоволокна. Это объясняется тем, что патч корд или волоконно оптический шнур может быть использован для выполнения коммутаций или соединения частей оборудования с различными типами оптических разъемов. Таким образом, оптический патч корд одномодовый может выполнять функции системы переключения или кроссовой коммутации.

    Необходимо только помнить, что патч корд оптический должен в этом случае обязательно удовлетворять требованиям по совместимости типов оптических полокон при проведении коммутаций. То есть какой из патч кордов оптических не применялся бы, тип оптического волокна должен быть везде одинаковым. При соединении двух оптических патч кордов sc sc, патч корда оптический lc lc, патч корда оптический fc fc, оптического патч корда lc fc или патч корд оптического sc lc или оптического патч корда st st через проходной оптический адаптер напрямую, сердцевины оптических патч кордов дуплексных и одномодовых должны быть совершенно одинаковыми у обоих волоконно оптических шнуров.

    Многомодовые оптические волокна представляют собой тот класс оптоволокон, который с успехом применяется в локальных вычислительных сетях или LAN-сетях. Многомодовые оптические волокна используются. Как правило в структурированных кабельных системах (СКС). Спектр их действия – локальные сети, где длина линии ограничена 2 км максимально.

    Многомодовые оптические волокна имеют много преимуществ. Именно они позволяют быть практически незаменимыми в LAN-сетях. Многомодовые оптоволокна делятся на классы. Это классы ОМ1, ОМ2, ОМ3 и ОМ4. Многомодовые оптьические волокна классов ОМ1 и ОМ2 рассчитаны на применение оптоволокон с сердцевиной 62,5 мкм, т.е. 62, 5/125 мкм. Коэффициент широкополосности таких волокон составляет: для класса ОМ1 – 200 МГц/км, а для класса ОМ2 – 500 МГц/км. Самыми современными из многомодовых оптоволокон являются оптические волокна классов ОМ3 и ОМ4. Многомодовые оптоволокна класса ОМ3 - это современные оптические волокна, которые имеют типоразмер 50/125 мкм и рассчитаны на работы с коэффициентом широкополосности 2000 МГц/км. Оптоволокна класса ОМ3 рассчитаны на работу с гигабитными сетевыми протоколами, такими, как 10 GBASE-T. Такой сетевой протокол оптические волокна класса ОМ3 могут передавать на расстояния до 350 м. Если необходимо передать по сети скорости 40 Гбит/с и даже 100 Гбит/с, то оптические волокнакласса ОМ3 могут применяться совместно с разъемами ЬЗЩ (МТР), в которые использубтся от 8 до 10 оптических волокон класса ОМ3.

    Другим самым совершенным и последним из известных высокоскоростных классов оптических волокон являются многомодовые оптические волокна класса ОМ4. Оптические волокна класса ОМ4 являютяс самыми скоростными из всех известных на сегодня многомодовых оптических волокон. Коэффициент широкополосности многомодовых оптоволокон класса ОМ4 составляет уже не 2000 МГц/км, а целых 4700 МГц/км. Такие оптические волокна превосходно работают с лазерными источниками излучения, семейства VCSEL. Это высокоскоростные многомодовые лазеры, которые, как правило, работают на длинах волн 850 нм. Они особенно эффективны на коротких длинах волн. Поэтому в официальной литературе их часто называют коротковолновыми многомодовыми лазерами.

    Лазер VCSEL обладает особенностями излучения, которое определяется малым углом апертуры и высокой эффективностью излучения с большей выходной мощностью и меньшей силой управляюшего тока. Оптические волокна класса ОМ4 в состоянии передать 10 Гбит/с на расстояние до 400 м. Как и оптические волокна класса ОМ3, оптические волокна класса ОМ4 используются для передачи высокоскоростных протоколов 40 Гбит/с и 100 Гбит/с.

В настоящее время без структурированной кабельной сети (СКС) невозможно представить ни одно предприятие, магазин или квартиру. Патч-корды являются одним из самых распространенных элементов СКС. По сути это кусок многожильного кабеля, обжатый с обоих концов коннекторами. Нередко патч-корды называют коммутационными шнурами.

Их основная задача заключается в соединении различных устройств . Коммутационные шнуры для удобства пользователей изготавливают в разных цветах. Использование патч-кордов разных цветов помогает сократить время локализации проблемного участка структурированной кабельной сети и устранения проблемы.

Что такое патч-корд

Патч – корд (коммутационный шнур) представляет из себя электрический или оптоволоконный кабель для подключения или соединения между собой электрических устройств . Они различаются по типам и длине. Обе стороны кабеля обязательно должны быть обжаты соединительными разъемами. Эти специфические разъемы называют коннекторами.


Для объединения двух рабочих станций часто применяют кроссовер. Он также является коммутационным шнуром, но с перекрестной схемой соединения. Другим названием такого соединения является «кроссовое соединение».

Патч-корды могут быть любых размеров, но не должны превышать длины в 5 м по стандарту ANSI EIA TIA 568B.1. Для открытых офисов допускаются патч-корды большей длины.


Область применения

Чаще всего патч-корд применяют для подключения рабочих станций к СКС, также для соединения сетевого и серверного оборудования.

Основа из многожильных проводов является главным преимуществом коммутационного шнура в сравнении с обычным кабелем UTP с цельным проводом. Улучшаются такие параметры кабеля, как устойчивость к излому и его гибкость. При этом, у гибкого коммутационного шнура происходит ухудшение основных электрических параметров, что, в конце концов, сказывается на скорости передачи информации.


В зависимости от области применения выделяют следующие виды патч-кордов: для телефонных сетей, коммутационные (для роутера, коммутатора и прочего аналогичного оборудования) и оптоволоконные (оптоволоконный кабель, оконцованный с обоих концов оптическими коннекторами).

Какие бывают

Классификация патч-кордов может быть проведена по различным признакам и параметрам.

Чаще всего патч-корды классифицируют:



Длина, а также цвет подбираются с учетом личных предпочтений. При этом важно знать, что длины патч-корда и магистральной линии должны суммироваться, и суммарная длина должна соответствовать существующим стандартам структурированной кабельной сети. Сейчас максимальная длина сегмента СКС не должна превышать 100 м.


Между кабелем и патч-кордом имеются различия. Кабеля закрепляются неподвижно и остаются без движения в течении длительного периода, на патч-корды же наоборот, постоянно оказывается определенная механическая нагрузка, может произойти их скрутка. При неаккуратном обращении с патч-кордом, кабель в нем может быть поврежден, что в значительной степени снизит его параметры. Многожильные патч-корды более приспособлены к постоянным воздействиям.


Использование экранирования для коммутационного шнура не является обязательной необходимостью. Экран защиты позволяет защитить кабель от воздействия внешних электромагнитных волн. Заземление является обязательным условиям применения FTP патч-кордов.

В компьютерных сетях нередко используют литые патч-корды. Основное их отличие заключается в наличии пластмассового колпачка. Он может быть припаян прямо к кабелю, в отличие от обычного, в котором он может беспрепятственно перемещаться по всей длине. Литой патч-корд может быть только заводского производства, его невозможно изготовить в домашних условиях.

В условиях ограниченного пространства на сетевых объектах удобны для использования по своей конструкции плоские патч-корды.

Видео: Обжимка кабеля UTP 5

Категории патч-кордов

Каждый заводской патч-корд проходит процедуру сертификации, по результатам которой ему присваивается определенная категория. Категория определяет, где может быть использован данный патч-корд, какую скорость передачи данных он может поддержать.

Сегодня в основном используются экранированные патч-корды категории 5e . Их отличает обеспечение качественного соединения в СКС любого размера. Они прекрасно поддерживают скорость передачи данных, до 100 Мбит/сек, которая является необходимым минимумом в настоящее время.


Фото: патч-корд кат. 5E экранированный

Для организации гигабитной локальной сети патч-корд 5 категории не подойдет, обязательно необходим патч-корд 6 категории. В его основе кабель, каждая из восьми жил которого состоит из семи медных проволок, изолированных в прочном полиэтилене.Патч-корд 6 категории имеет немного больший внешний диаметр кабеля (6.2 мм), что нужно учитывать при его прокладке.



Среди механико-климатических характеристик выделяют радиус изгиба, допустимые растягивающее и раздавливающее усилия, стойкость к кручениям и ударам, температуры эксплуатации и монтажа.

Значения данных характеристик зависят от конкретного производителя патч-кордов.

Схема подключения

Существуют две основные схемы подключения: прямая и перекрестная.

Прямая схема подключения используется для соединения рабочих станций со свитчами, а также для соединения свитчей между собой через порт Uplink.


Перекрестная или кроссовая схема подключения необходима для непосредственного соединения двух рабочих станций. Также с помощью перекрестной схемы происходит подключения сетевых концентраторов между собой без использования порта Uplink . Ниже приводится схема подключения кабелей. Нумерация контактов на разъеме слева направо, если держать коннектор вверх контактами и кабелем к себе.


Почему лучше заводской патч-корд?

Изготовление патч-корда своими руками совсем несложное занятие, да и себестоимость его будет в разы меньше чем заводского. Странно. Неправда ли? Почему же заводские патч-корды изготовляемые миллионами стоят на порядок выше самодельного патч-корда?

Разница заключается в том, что производитель тестирует на соответствие определенным параметрам каждый патч-корд и по результатам проверки забраковывает часть своей продукции. Покупая заводской патч-корд, клиент платит за уверенность в безупречном функционировании СКС.


В СКС главные места потери ее параметров — это места соединений. А каждый патч-корд влияет сразу на два соединения. Неправильная разводка жил провода может испортить характеристики целой сети. Возможно при некачественной обжимке возникновение наводки в ней. Ведь восемь расплетенных проводов витой пары выступают в качестве параллельных антенн, в результате чего каждая пара создает свои помехи и получает помехи соседних пар.

Конечно, случаются форс-мажорные ситуации, когда необходимо в кратчайшие сроки подключить новое устройство к локальной сети, либо заменить поврежденный кабель. Единственным выходом из данных ситуаций будет изготовление временного патч-корда своими руками.


Исходя из этого, необходимо делать выбор в пользу заводских патч-кордов. Причем, очень важно тщательно изучить всех производителей данной продукции и выбрать производителя с наилучшим качеством.

Таким образом, патч-корды играют значительную роль в обеспечении надежности и производительности СКС.


Опыт показывает, что использование патч-кордов низкого качества (в частности самодельных), несмотря на экономию на этапе создании локальной сети, в будущем в процессе ее эксплуатации приводит к ощутимым дополнительным расходам. Из-за применения низкокачественных патч-кордов нередко происходят отказы и простои. А одно из главных качеств СКС именно надежность. Поэтому рекомендуется использовать патч-корды только проверенных производителей.

В магазине «АБН» вы можете купить качественные и надежные волоконно-оптические патч-корды, симплексные и дуплексные шнуры от таких производителей, как Hyperline, SIEMON, Panduit и ССД.

Для чего нужны дуплексные патч-корды

Патч-кордами оптическими (Sc Sc или другой маркировки), по сути, являются отрезки оптического кабеля произвольной длины, варьирующейся, к примеру, от 1 до 100 метров, оба конца которых обязательно обжимаются коннекторами.

Эти коннекторы могут быть:

  • Одинакового или разного типа.
  • Иметь полировку UCP или ACP.
  • Наконец, последнее отличие между волоконно-оптическими шнурами связано с наличие одного или двух волокон, благодаря чему они соответственно называются симплексными и дуплексными.

Любой человек, когда-либо имевший дело с дуплексными патч-кордами, понимает, что один такой оптический шнур очень легко можно превратить в два симплексных, разорвав кабель по длине и разломав холдеры, скрепляющие друг с другом коннекторы. Два получившихся симплексных шнура оптических Ic или Sm представляют собой стандартные одинарные патч-корды. Но здесь важно отметить одно исключение - если вы разделите дуплексный кабель, то не сможете использовать его как два симплексных, поскольку изначально он будет оконцован такими же, дуплексными коннекторами.

Отличие между дуплексными и симплексными патч-кордами

Продолжая тему различий между симплексными патч-кордами и оптическим шнуром duplex, отметим, что у них разны формы клипс (пластмассовая часть коннектора). Если у симплексного шнура монтажного эта часть состоит из двух составляющих, то у дуплексного есть исключительно одна. В первом случае одна часть оптического шнура «патч-корд» позволяет фиксировать коннектор к розетке, а другая - вдавливается, чтобы вытащить устройство из розетки, а во втором случае - присутствует только фиксирующий к розетке элемент.

Два штырька на фиксирующей клипсе предназначены для удерживания коннектора внутри розетки соответствующего типа. Профиль и розетки, и клипсы должны совпадать друг с другом так, как будто вы применяете ключ на замочную скважину.

Различие между симплексными и дуплексными коннекторами

В качестве примера можно рассмотреть LC коннектор с защелкой, которая сначала изгибается при введении в адаптер, а затем выпрямляется. Параллельно происходит щелчок, который намекает на то, что коннектор успешно подключен. В таком случае устройство сидит плотно в розетке, а чтобы его достать достаточно надавить на наружную часть клипсы и потянуть на себя (от розетки).

Что касается дуплексных шнура оптического соединительного и коннектора, то защелка на клипсе такового практически полностью погружается в розетку, а зацепиться практически не за что. По этой причине у любого дуплексного коннектора обязательно должен быть холдер, обойтись без которого просто нереально. Именно он используется для того, чтобы вытянуть коннектор из розетки, поскольку наружная часть в отличие от симплексных оптических патч-кордов здесь отсутствует.

Холдер - элемент, надеваемый на парные коннекторы (дуплексные патч-корды), чего нельзя сделать в случае с оптическим шнуром Sc Sc или любым другим одномодовым.

Данная статья создана специально для тех, кто хочет быстро, и не вдаваясь в подробности, разобраться с классификацией волоконно-оптических патч кордов.

Что такое волоконно-оптический патч корд?

Волоконно-оптический соединительный кабель, который часто называют волоконно-оптический патч-корд или оптоволоконный кабель перемычка, является отрезок волоконно-оптического кабеля с оптическими разъёмами на обоих концах. Он применяется в соединение в двух основных областях: компьютер рабочей станции - выход волоконно-оптической патч-панели или оптический кросс – рапределительный центр. Оптические патч-корды применяются только внутри помещений.

Наиболее распространённые типы оптических патч-кордов.

Волоконно-оптические патч корды можно разделить на различные типы в зависимости от типа оптического волокна, структуры, типа оптических разъёмов, полировки и длины.

Волоконно-оптический кабель:

Одномодовое оптическое волокно соединительных кабелей (SM ): одномодовый оптический патч корд состоит из отрезка волоконно-оптического кабеля с диаметром сердцевины 9/125 мкм , оконцованного с обеих сторон одномодовыми оптическими коннекторами. Оболочка одномодового волоконно-оптического кабеля, как правило, имеет желтый цвет.


Многомодовое оптическое волокно соединительных кабелей (MM ): многомодовый оптический патч корд состоит из отрезка многомодового волоконно-оптического кабеля с диаметром сердцевины 62,5/125 мкм или 50/125 мкм оконцованного с обеих сторон многомодовыми оптическимми коннекторами. Оболочка многомодового волоконно-оптического кабеля, как правило, имеет оранжевый цвет, а коннекторы – серый.



10GIG многомодовый волоконно оптический соединительный кабель (такие как OM2, OM3 ): 10Gib многомодовые оптически волокна 50/125 мкм специально разработаны и оптимизированы для лазеров VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser – полупроводниковые лазеры на вертикальных резонаторах) на основе 10Gib Ethernet. Они имеют обратную совместимость с существующим сетевым оборудованием и обеспечивают пропускную способность в три раза выше традиционных оптических волокон с диаметром сердцевины 62,5/125 нм. 10Git расчитан на расстояния до 300 метров с использованием длины волны 850нм. Оболочка такого кабеля имеет, как правило, цвет морской волны.

Структура волокон кабеля.

Simplex оптические шнуры: волоконно-оптический кабель имеет одно волокно и один разъём на каждом конце.

Duplex оптические шнуры: двойной оптический патч корд имеет два волокна с двумя разъёмами на каждом конце. Каждое волокно помечается маркером для обозначения полярности.




Ленточные оптические шнуры: ленточные кабель имеет с одной стороны один разъём, такой как MTP (12 волокон), а с другой несколько симлекных волоконно оптических кабелей с разъёмами SC, LC, FC и т.д.

Различия по типам оптических коннекторов.

  1. Оптические шнуры с одинаковыми разъёмами: волоконно-оптический патч корд имеет на обоих концах одинаковые оптические разъёмы.
  2. Переходные оптические шнуры: волоконно-оптический патч корд имеет на разных конца разные оптические коннекторы, что обеспечивает возможность соединения оборудования с разными оптическими адаптерами.

Различия по типу полировки.

Волоконно-оптические разъёмы разработаны и отполированы до различных форм. Это делается для того, чтобы свести к минимуму обратное отражение. Это особенно важно при использование одномодового оптического волокна. Обратно отражение в зависимости от полировки может иметь следующие значения: -30 дБ, -40 дБ, -50 дБ и -60 дБ.

PC (Physical Contact): Типичное обратное отражение <-40дБ для одномодовых и многомодовых оптических волокон.




UPC (Ultra физической Contact): Типичное обратное отражение <-50дБ для одномодового оптического волокна. (обычно коннектор SC, LC синего цвета, а хвостовики на FC и ST – чёрного)




APC (Angled Physical Contact), угловая полировка: Типичное обратное отражение <-60дБ для одномодового оптического волокна. (коннектор SC, LC и хвостовики на FC и ST зелёного цвета)



Размеры оптического кабеля.

Вы можете выбирать для конкретной задачи разный диаметр волоконно-оптического кабеля.

  1. 250 мкм голого волокна
  2. 900 мкм жесткие волокна буфер
  3. 1,6 мм волоконно-оптического кабеля
  4. 2.0 мм волоконно-оптического кабеля
  5. 3.0 мм волоконно-оптического кабеля

Специальные типы волоконно-оптических соединительных кабелей.

  • G.653 Одномодовое со смещенной дисперсией (DSF )
  • G.654 Одномодовое со смещенной длиной волны отсечки.
  • G.655 Одномодовое с ненулевой смещенной дисперсией (NZDSF )
  • G.656 Одномодовое с ненулевой дисперсией для широкополосной передачи данных.
  • G.657 Одномодовое с уменьшенными потерями на малых радиусах изгиба.
  • С огнестойкой малодымной оболочкой (LSZH )

Другие возможные названия волоконно-оптических соединительных кабелей.

Оптоволоконный патч-корд, волоконно-оптические перемычки, волоконные перемычки, волоконно-оптические перемычки, перемычки дуплекс волокна, шнуры оптические соединительные.

Методы очистки волоконно-оптических патч кордов.

  1. Специальные машинки для очистки коннекторов.
  2. Изопропиловый спирт и безворсовые салфетки.
  3. Пыльник
  4. Тампон очиститель

Более подробный материал по оптическим коннекторам вы можете найти здесь:

Основные данные по ВОЛС для проектирования систем телекоммуникаций

Оптическое волокно позволяет организовывать связь без регенераторов (повторителей сигнала) до 120 км у одномодовых и до 5 км у многомодовых кабелей.

В качестве сигналов в оптических кабелях используются не электрические импульсы, а моды (световые потоки). Стенки центральной жилы - диэлектрики и имеют отражающие свойства стекла, благодаря которым световые потоки распространяются внутри кабеля.

Одномодовые и многомодовые волокна

Принято разделять оптоволоконные волокна (кабеля и пачкорды) на два типа:

Одномодовые (Single Mode), сокращённо: SM;

Многомодовые (Multi Mode), сокращённо: MM.

При этом оба типа имеют свои преимущества и недостатки, а значит каждый из них может быть использован для реализации различных целей.

Одномодовые оптические волокна (SM)

8/125, 9/125, 10/125 - это маркировка одномодовых оптоволоконных пачкордов. Первая цифра в маркировке - диаметр центральной жилы, а вторая - это диаметр оболочки. Стоит отметить, что диметры ВОЛС (волоконно-оптической линии передач) измеряются в мкм (микрометрах).

В одномодовом кабеле используют сфокусированный узконаправленный лазерный луч с диапазоном световых волн 1,310-1,550 мкм (1310-1550 нм).

Благодаря тому, что диаметр центральной жилы достаточно мал, световые моды двигаются в ней практически параллельно центральной оси. Поэтому в волокне практически отсутствуют искажения сигнала, а малое затухание позволяет передавать оптический импульс на расстояния до 120 км без регенерации на скоростях до 100 Гбит/с и выше.

Различают одномодовые оптические волокна:

С несмещённой дисперсией (стандартное, SMF);

Со смещённой дисперсией (DSF);

И с ненулевой смещённое дисперсией (NZDSF).

Многомодовые оптические волокна (MM)


Многомодовое волокно со ступенчатым коэффициентом



Многомодовое волокно с градиентным коэффициентом

Многомодовые волокна имеют маркировку, например, 50/125 или 62,5/125. Это говорит о том, что диаметр центральной жилы может быть 50 или 62,5 мкм, а диметр оболочки такой же, как и у одномодового типа - 125 мкм.

В многомодовом кабеле используют рассеянные лучи от светодиодов или лазера с диапазоном световых волн 0,85 мкм - 1,310 мкм (850-1310 нм).

Из-за того, что диаметр центральной жилы многомодового патч-корда больше, чем у одномодового, количество путей для распространения световых модов увеличивается. Сразу несколько световых потоков двигаются по различным траекториям, отражаясь от зеркальной поверхности центральной жилы.

Однако, многомодовые волокна со ступенчатым коэффициентом преломления имеет достаточно высокую межмодовую дисперсию (постепенное расширение оптического луча в результате отражений), что ограничивает расстояние передачи сигнала до 1 км и скорость передачи до 100 - 155 Мбит/с. Рабочая длина волны, как правило, 850 нм.

Многомодовые волокна с градиентным коэффициентом преломления характеризуются меньшей межмодовой дисперсией вследствие плавного изменения показателя преломления в волокне. Это позволяет передавать оптический сигнал на расстояния до 5 км со скоростью до 155 Мбит/с. Рабочая длина волны - 850 нм и 1310 нм.

Отличия одномодовых и многомодовых оптических волокон

В одномодовом и многомодовом оптоволокне достаточно важную роль играет затухание сигналов. Этим и обусловлено малое рабочее расстояние многомодовых волокон (1-5 км). Несмотря на то, что казалось бы, по многомодовому кабелю движется больше световых потоков, пропускная способность таких кабелей и патч-кордов ниже, чем у одномодовых.

Узконаправленный (одномодовый) луч в одномодовых волокнах затухает в несколько раз меньше, чем рассеянный (многомодовый) в многомодовых волокнах, что позволяет увеличивать расстояние (до 120 км) и скорость передаваемого сигнала.

Оптические коннекторы

Оптический разъем, или коннектор (Optical Connector) - это недорогой и эффективный способ коммутации оптоволоконных кабелей. Он обеспечивает надежное соединение и целостность передаваемых пакетов.

Сегодня на рынке присутствует большое количество различных типов коннекторов для ВОЛС. Все они имеют различные параметры и назначение. Стыковку двух одинаковых либо разных коннекторов производят при помощи оптического адаптера.

Различные типы оптических коннекторов имеют разную форму и технологию соединения. Также при производстве таких разъемов могут быть использованы различные материалы, будь то металлы или полимеры.

Основные типы оптических коннекторов (разъёмов)

Коннекторы SC


SC-наиболее популярные оптические разъёмы.

Корпус разъёма SC выполнен из пластика, в поперечном сечении - прямоугольный. Подключение и отключение данного коннектора производятся линейно, в отличие от коннекторов FC и SC, в которых подключение вращательное. Благодаря этому, а также специальной «защёлке», обеспечивается достаточно жёсткая фиксация в оптической розетке. Разъёмы SC используются, в основном, на стационарных объектах. По цене несколько дороже разъёмов FC и SC.

Синим цветом маркируются одномодовые SC-разъёмы, серым цветом - многомодовые разъёмы, зелёным цветом - одномодовые разъёмы с классом полировки APC (со скошенным торцом).

Коннекторы LC


Оптический разъём LC внешне похож на разъём SC, но меньше него по размерам, благодаря чему при помощи LC-разъёмов легко реализуются кроссовые оптические соединения высокой плотности. Фиксация в оптической розетке осуществляется при помощи защелки.

Коннекторы FC

Разъёмы FC выполнены из керамической сердцевины и металлического наконечника. Фиксация в оптической розетке происходит за счёт резьбового соединения. Разъёмы FC обеспечивают низкий уровень потерь и минимум обратных отражений, а благодаря надёжной фиксации используются для организации связи на подвижных объектах, сетях связи железных дорог и других ответственных применениях.

Коннекторы ST

Разъёмы ST характеризуются простотой и надежностью в эксплуатации, легкостью установки и относительно невысокой ценой. Внешне похожи на разъёмы FC, но, в отличие от FC, в которых фиксация в розетке осуществляется при помощи резьбового соединения, разъёмы ST относятся к разряду BNC-коннекторов (соединение осуществляется при помощи разъёма байонет). ST-разъёмы чувствительны к вибрации и применяются с этими ограничениями.

Разъёмы ST используются, в основном, для подключения оптического оборудования к магистральным линиям и в локальных вычислительных сетях.

Коннекторы DIN

Разъём DIN похож на разъём FC, но имеет меньшие размеры. Керамический сердечник диаметром 2,5 мм, выступает за пределы пластикового корпуса, который, в свою очередь, имеет фиксатор, препятствующий вращению сердечника вокруг своей. Разъёмы DIN часто используются в измерительном оборудовании.

Коннекторы Е-2000

Е-2000 - один из наиболее сложных оптических разъёмов. Подключение и отключение осуществляется линейно (push-pull), а открытие - посредством специальной вставки-ключа. Поэтому, ошибочно вынуть такой коннектор практически не представляется возможным.

Разъёмы E-2000 имеют в своей конструкции специальные заглушки, которые автоматически закрывают торец разъёма при его отключении от оптической розетки, благодаря чему исключается попадание пыли внутрь.

Разъёмы Е-2000 отличает высокая надежность и плотность монтажа. Квадратное сечение разъёма обеспечивает лёгкую реализацию дуплексных соединений.

Разъемы с увеличенной плотностью монтажа

Коннекторы MT-RJ

Разъёмы MT-RJ изготавливаются в виде дуплексных пар.

Коннекторы VF-45 (SJ)


Хвостовик разъёма наклонён примерно под углом от плоскости соединения волокон. Разъём VF-45 (SJ) оборудован самозащёлкивающейся противопылевой шторкой.

Коннекторы MU

Аналог разъёма SC, меньший по размерам. Центратор - керамический, диаметром 1,25 мм, остальные части пластиковые.

Цвета оптических коннекторов (разъёмов).

FC и ST - никелированная латунь

SC и LC дуплексный или симплексный многомодовый - бежевый или серый

SC и LC дуплексный или симплексный одномодовый - синий

SC/APC симплексный (simplex) - зеленый

Классы полировки оптических коннекторов

Пожалуй, главными характеристиками оптических разъемов являются вносимое затухание и обратное отражение. Оптическое затухание оказывает более сильное влияние на качество сигнала, чем обратное отражение.

Показатель обратного затухания зависит, прежде всего, от поперечного отклонения сердцевин соединяемых оптических волокон.

Полировка оптических разъёмов обеспечивает плотность соединения оптических волокон друг с другом и уменьшает воздушный зазор, что, в свою очередь, уменьшает обратное отражение сигнала.

Существует 4 класса полировки: PC, SPC, UPC и APC.

Полировка PC, SPC, UPC:


РС (Physically Contact)

К классу PC относятся коннекторы ручной полировки, а также разъёмы, изготовляемые по клеевой технологии. Скорость применения - до 1 Гбит/с.

SРС (Super Physically Contact)

Механическая полировка торцов оптических коннекторов. Обеспечивает более плотное прилегание и использование в системах со скоростями более 1,25 Гбит/с.

UPC (Ultra Physically Contact)

Автоматическая полировка. Плоскости соединяемых коннекторов прилегают ещё более плотно, чем в PC и SPC, поэтому такие коннекторы используются в системах передачи информации со скоростями 2,5 Гбит/с и выше.

Полировка APC (Angled Physically Contact):

Контактная поверхность данных разъёмов скошена на 8 - 12 градусов от перпендикуляра. Такой способ шлифовки применяется для снижения уровня энергии отраженного сигнала (не менее 60 дБ). Коннекторы АРС используются только совместно с другими коннекторами APC и не могут применяться в соединении с другими видами коннекторов (PC, SPC, UPC). Отличаются зеленой маркировкой пластиковых наконечников.

Виды оптических патчкордов

Симплексные (SX) и дуплексные (DX) патчкорды

Оптические патчкорды могут быть симплексными (на одно соединение) и дуплексными (на два соединения).





Патчкорд SC-SC simplex (SX)
Патчкорд SC-SC duplex (DX)

Переходные патчкорды

Для перехода с одного типа оптического коннектора на другой служат переходные оптические патчкорды. Необходимость их применения возникает достаточно часто, при коммутации оборудования различного назначения и производства. Для этого переходные патчкорды оконцовываются разными оптическими коннекторами: например, с одного конца - LC, с другого конца - FC.

Переходные патчкорды бывают симплексными и дуплексными.

Цвета патчкордов

Оболочка оптических патчкордов отличается, взависимости от типа оптического волокна, и имеет цвет:

  • жёлтый - для одномодового волокна;
  • оранжевый - для многомодового волокна с диаметром 50 мкм;
  • синий, чёрный - для многомодового волокна с диаметром 62,5 мкм.

Отличия от общепринятой цветовой маркировки могут быть при изготовлении дуплексных патчкордов.

Маркировка оптических патчкордов

Обычно, в маркировке оптических патчкордов указывается:

  • тип коннекторов: обычно SC, FC, LC, ST, MTRJ;
  • тип волокна: одномодовое (SM) или многомодовое (MM)
  • класс полировки: PC, SPC, UPC или APC;
  • количество волокон: одном (simplex, SX) или два (duplex, DX);
  • диаметр светопроводящей сердцевины и буфера: обычно 9/125 у одномодовых патчкордов и 50/125 или 62,5/125 у многомодовых патчкордов;
  • длина патчкорда.



Top