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兩根光纖之間必須接觸且光纖端面不能鍍膜
兩根光纖之間必須接觸且光纖端面不能鍍膜。反射回波發(fā)生在兩種不同介質(zhì)的分界面上,光纖端面之間的空氣必須排出,這樣兩個(gè)光纖端面達(dá)到物理接觸(PC),如同融為一體的介質(zhì)。由于光纖被固定在陶瓷插芯的中間,陶瓷表面的任何粗糙不平,都會(huì)影響光纖之間的物理接觸。為了保證光纖之間的物理接觸,插芯表面通常被研磨成球面,光纖端面位于球面的頂點(diǎn)處,這是光纖連接器中的第二個(gè)聰明設(shè)計(jì)。如圖1中所示,插芯入套筒,在壓力作用下,插芯端面發(fā)生變形,端面變形可保證光纖之間的物理接觸。由于物理接觸取決于端面變形,而陶瓷既耐磨又有一定的彈性,這是它而非玻璃被選作插芯材料的原因。
應(yīng)用場(chǎng)景不同光纖應(yīng)用于通信傳輸
存在方式不同 光纖是以虛擬方式存在,光纖線是其存在的載體;網(wǎng)線則是實(shí)在的線纜,有具體實(shí)物。 應(yīng)用場(chǎng)景不同 光纖應(yīng)用于通信傳輸,能夠向用戶提供通信、數(shù)據(jù)、視圖等的交互多媒體信息,比如網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)游戲、遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控、工作會(huì)議視頻等。網(wǎng)線則是連接設(shè)備,工程布線、網(wǎng)絡(luò)連接、設(shè)備端口連接等等,比如集線器、防火墻、交換機(jī)等。
G
G.655(非零色散位移光纖) G.653光纖在1,550nm波長(zhǎng)時(shí)色散為零,而G.655光纖則具有集中的或正或負(fù)的色散,這樣就減少了DWDM系統(tǒng)中與相鄰波長(zhǎng)相互干擾的非線性現(xiàn)象的不良影響。 代非零色散位移光纖,如PureMetro?光纖具有每千米色散等于或低于5ps/nm的優(yōu)點(diǎn),從而使色散補(bǔ)償更為簡(jiǎn)便。第二代非零色散位移光纖,如PureGuide? 色散達(dá)到每千米10ps/nm左右,使DWDM系統(tǒng)的容量提高了一倍。 G.656光纖(低斜率非零色散位移光纖) 非零色散位移光纖的一種,對(duì)于色散的速度有嚴(yán)格的要求,確保了DWDM系統(tǒng)中更大波長(zhǎng)范圍內(nèi)的傳輸性能。 G.657(耐彎光纖) ITU-T光纖系列中的成員。根據(jù)FTTx技術(shù)的需求及組裝應(yīng)用而生的新產(chǎn)品。 G.657A光纖與G.652光纖兼容,G.657B光纖無需與傳統(tǒng)單模光纖在連接上兼容。
MT-RJ型連接器--性能參數(shù),報(bào)價(jià)/價(jià)格,圖片-
MT-RJ型連接器 MT-RJ起步于NTT開發(fā)的MT連接器,帶有與RJ-45型LAN電連接器相同的閂鎖機(jī)構(gòu),通過安裝于小型套管兩側(cè)的導(dǎo)向銷對(duì)準(zhǔn)光纖,為便于與光收發(fā)信機(jī)相連,連接器端面光纖為雙芯(間隔0.75mm)排列設(shè)計(jì),是主要用于數(shù)據(jù)傳輸?shù)南乱淮呙芏裙膺B接器。 MU型連接器 MU連接器是以目前使用的SC型連接器為基礎(chǔ),由NTT研制開發(fā)出來的小的單芯光纖連接器,該連接器采用1.25mm直徑的套管和自保 持機(jī)構(gòu),其優(yōu)勢(shì)在于能實(shí)現(xiàn)高密度安裝。利用MU的l.25mm直徑的套管,NTT已經(jīng)開發(fā)了MU連接器的系列。它們有用于光纜連接的插座型光連接器 (MU-A系列),具有自保持機(jī)構(gòu)的底板連接器(MU-B系列)以及用于連接LD/PD模塊與插頭的簡(jiǎn)化插座(MU-SR系列)等。隨著光纖網(wǎng)絡(luò)向更大帶寬更大容量方向的迅速發(fā)展和DWDM技術(shù)的廣泛應(yīng)用,對(duì)MU型連接器的需求也將迅速增長(zhǎng)。