Виды оптических разъемов

Типы оптических разъёмов

9.6. Оптические изоляторы (вентили)

Оптический изолятор обеспечивает пропускание света в одном направлении почти без потерь, а в другом направлении – с большим затуханием. В основе работы оптического изолятора лежит эффект Фарадея – вращение плоскости поляризации света оптически неактивными веществами под действием продольного магнитного поля. Принцип действия поясняет рисунок 9.11.

Прямой луч света благодаря поляризатору имеет вертикальную поляризацию. Отраженный луч после обратного прохождения через ячейку Фарадея получает горизонтальную поляризацию. По этой причине он не пройдет через поляризатор к источнику прямого луча.

Максимальная изоляция может составить 16 ¸ 36 дБ. Вносимые потери для прямого луча не превышают 1,5 дБ.

Рисунок 9.12. Конструкция изолятора

Оптические коннекторы

Что означают все эти буквы? Возьмем типичную маркировку оптического патчкорда. К примеру, SC/UPC-LC/UPC MultiMode Duplex. SC и LC – это типы коннекторов. Здесь мы имеем дело с патчкордом – переходником, так как два разных типа разъема; UPC – тип шлифовки; Multimode – вид волокна, здесь многомодовое волокно, еще может быть обозначено аббревиатурой MM. Одномодовое маркируется как SinglеMode или SM; Duplex – два разъема в одном корпусе, для более плотного расположения. Обратный случай – это Simplex, один коннектор.   Пример Duplex:

Типы полировки (шлифовки) оптоволоконных разъемов

Шлифовка или полировка оптоволоконных разъемов призвана обеспечить идеально плотное соприкосновение сердечников оптоволокна. Между их поверхностями не должно быть воздуха, так как это ухудшает качество сигнала.  На данный момент используются такие типы полировки, как PC, SPC, UPC и APC.

PC – прародитель всех остальных видов полировки. Разъем, обработанный методом PC (в том числе вручную), представляет собой скругленный наконечник.

Обратите внимание, на рисунке видно, что соединение коннекторов с плоским торцом чревато возникновением воздушной прослойки. В то время как скругленные торцы соединяются более плотно

Может применяться в сетях небольшой дальности, предполагающих небольшую скорость передачи данных.

SPC – улучшенный вариант PC, но шлифовка производится только машинным способом.

UPC  – почти плоский (но не совсем) разъем, который производится с применением высокоточной обработки поверхности. Дает отличные показатели отражательной способности (по сравнению с PC и SPC), поэтому  активно применяется в высокоскоростных оптических сетях. Коннекторы с этим типом разъема чаще всего – синие.

APC  – разъем, обработанный по совсем другому принципу: концы скошены под углом 8 градусов. Такая полировка поверхности дает самые лучшие результаты. Обратные отражения сигнала практически сразу покидают покидают оптоволокно, и благодаря этому снижаются потери. Разъемы с полировкой APC применяются в сетях с высокими требованиями к качеству сигнала: передача голосовых, видеоданных. Как пример – кабельное телевидение. Коннекторы с этим типом разъема – зеленого цвета.

Ниже на рисунке схематично показано как отражённый на стыке сигнал распространяется не по той же оси, что основной сигнал, благодаря чему оказывает меньшее влияние на него.

Несовместимость прямой и угловой полировки

Внимание! Коннекторы с шлифовкой APC  не подходят к разъемам с другой полировкой (PC, SPC, UPC) и вызывают взаимное повреждение. Полировки PC, SPC, UPC взаимно совместимы

В оптических системах широко распространена прямая полировка UPC – на нее рассчитано большинство портов в активном оборудовании, с ней изготавливаются коннекторы оптических патч-шнуров и пигтэйлов. Для решений, использующих прием и передачу по одному и тому же волокну, для защиты активного оборудования, чувствительного к обратным отражениям, была разработана угловая полировка коннекторов APC.

Поскольку в технологии PON сеть строится на использовании одного волокна в обе стороны для приема и передачи для всех пользователей, производители оборудования PON предлагают компоненты с зелеными проходными адаптерами и портами, рассчитанными на угловую полировку. Это касается делителей (сплиттеров), пигтэйлов, по крайней мере, части портов активного оборудования на центральном узле (OLT, Optical Line Terminal), а иногда и абонентского оборудования ONT/ONU (Optical Network Terminal/Optical Network Unit).

Витая пара против оптоволокна: преимущества и недостатки

Принципиальное отличие этих двух типов кабелей заключается в способе передачи сигнала: в витой паре это электрический импульс, а в оптоволокне — световой луч.

Оптоволокно обладает следующими достоинствами:

  • Высокая скорость передачи данных. Рекорд для оптоволокна — 27 Тбит/с на расстояние около 80 км, но на практике используются скорости от 1 до 100 Гбит/с.
  • Высокая помехозащищенность. Другие электролинии и даже гроза не внесут искажения в передаваемый сигнал.
  • Широкий диапазон рабочих температур. Кабели работают в диапазоне от -100 до +500 градусов Цельсия благодаря применению стекла в производстве.
  • Высокая длина одного сегмента. Световой луч без затухания способен проходить расстояния до 15 километров, что уменьшает число необходимых повторителей.
  • Меньший вес по сравнению с аналогичным отрезком витой пары.
  • Гарантия до 25 лет.

Несмотря на многочисленные достоинства, оптическое волокно не смогло вытеснить витую пару. Все дело в нескольких важных минусах. Цена на оптоволоконное оборудование даже с появлением многочисленных производств остается высокой, поскольку оно работает не с электрическими сигналами, а с оптическими.

Другая проблема — относительная хрупкость и сложность монтажа. Несмотря на то, что оптоволокно можно гнуть, в его основе лежит стекло, поэтому при сильных изгибах такой кабель ломается. Угол изгиба больше 90 градусов дает ослабление сигнала. Для спайки необходим специальный аппарат, без которого соединить два конца оптоволоконного кабеля невозможно. Ремонт таких коммуникаций сложнее и требует особой квалификации.

Помимо этого, большая часть потребительской техники (роутеры, телевизоры, TV-приставки) работают с электрическими сигналами, поэтому подключатся посредством витой пары.

Витая пара по многим параметрам проигрывает оптическому волокну: невысокие скорости передачи (для категории Cat.7 до 10 Гбит/с), длина одного сегмента не может превышать 300 метров, а поскольку медь подвержена окислению, то и срок службы у витой пары при оптимальных условиях влажности и температуры не превышает 15 лет.

Главный минус — подверженность помехам, что вынуждает производителей тратиться на дополнительные меры защиты. В заводских условиях с мощным электромагнитным излучением витую пару использовать невозможно.

Типы полировки

Полировка оптического волокна: PC, UPC и APC

  • PC: Physical Contact (Физический контакт). Обойма скошена и обработана на ровной поверхности. Это позволяет избежать пустых пространств между наконечниками соединяемых разъемов и обеспечивает вносимые потери в диапазоне от -30 дБ до -40 дБ. Его использование все чаще выпадает.
  • UPC: Ultra Physical contact (Ультра физический контакт). Они аналогичны PC разъемам, что позволяет снизить возвратные потери до предела от -40 до -55 дБ благодаря более четкой кривой скоса. Текущий тренд использует его в мертвых строках, чтобы позволить операторам выполнять тесты сетей, например, с помощью рефлектометра.
  • APC: Angled Physical Contact (Угловой физический контакт). Наконечник заканчивается плоской наклонной поверхностью под углом 8 градусов, что делает его разъемом, обеспечивающим наилучшую оптическую связь, поскольку он снижает возвратные потери до -60 дБ, что позволяет увеличить количество пользователей в одномодовых волокнах. По этой причине, в сочетании с постоянно снижающимися производственными затратами, APC стал наиболее часто используемым видом полировки.

Настройка умной PON-розетки Ростелеком

Несмотря на внешние различия в веб-интерфейсе, принцип настройки подключений на PON-розетках одинаков. Общий порядок действий таков:

  1. Войти в веб-интерфейс. У PON-розеток с прошивкой Ростелеком IP-адрес 192.168.0.1, логин admin, заводской пароль admin (или без пароля при первоначальной настройке).
  2. Создать соединение для Интернета в режиме маршрутизатора или моста, в зависимости от того, что будет стоять за терминалом: компьютер, точка доступа WiFi или полноценный роутер.
  3. Создать соединение для цифрового телевидения.
  4. Подключить устройства, проверить доступ в сеть Интернет.

Теперь покажу как настроить PON-розетку Ростелеком на примере самой распространённой модели — Huawei HG8120H.

Заходим в настройки PON-розетки HG8120H через IP адрес, указанный в наклейке на её корпусе. Там же написан заводской логин и пароль. После авторизации заходим в раздел меню «LAN» → «Рабочий режим порта LAN»:

Проверяем чтобы галочки стояли на обоих портах — LAN1 и LAN2.

Внимание! Теперь очень важный момент! В некоторых филиалах Ростелеком на терминале нужно вводить PLOAM-пароль из 10 символов

Делается это на вкладке «Инструменты» → «Аутентификация терминала». Обычно используется PLOAM-пароль 0000000000 или 1234567890. После ввода нажимаем кнопку «Применить».
Я советую сначала настроить подключение к Интернету и, если терминал не будет работать — тогда уже вводить PLOAM.

Подключение в режиме маршрутизатора

Переходим в раздел «WAN» → «Настройка WAN». Удаляем те соединения, что там есть

Дефолтное соединение HSI без прав суперпользователя удалить не получится — но это не беда, оно ничем нам не помешает и на него можно не обращать внимание. После этого нажимаем кнопку «Создать» и создаём подключение к Интернету

В новом соединении надо выбрать режим инкапсуляции. Если у Вас тип подключения «Динамический IP» то выбираете инкапсуляцию IPoE. В нашем филиале используется протокол PPPoE и я выбираю его.
В поле «Режим WAN» надо поставить вариант «Режим маршрута WAN».
Включаем виртуальные сети VLAN и в поле VLAN ID прописываем идентификатор виртуальной сети

Его номер надо узнать в техподдержке.
Вводим логин и пароль на подключение, которые Вам выдали при заключении договора.
Обратите внимание на поле «Опции привязки» — там отмечены LAN-порты привязанные к подключению. Если Вы будете дальше настраивать телевидение Wink, то уберите галку со второго порта — в него будет включена ТВ-приставка.
Режим присвоения адресов обычно выставляется самостоятельно в автоматическом режиме, но для сведения — у IPoE режим будет DHCP, а у PPPoE соответственно будет PPPoE.
Применяем настройки

Подключение в режиме моста

Этот вариант как нельзя лучше подойдёт в том случае, если дальше Вы будете ставить свой роутер или MESH-систему WiFi.

В этом случае режим инкапсуляции роли не играет. Надо в поле «Режим WAN» выбрать вариант «Режим моста WAN».
В поле «Тип службы» должно быть значение «INTERNET».
Затем нужно будет указать VLAN ID для Интернета и в поле опции привязки оставить только LAN1, в который будет включаться роутер.
Сохраняем настройки.

Настройка цифрового телевидения IPTV Wink

Снова открываем настройки WAN и создаём второе подключение в режиме моста:

Обратите внимание, что в поле «»Тип службы» надо поставить значение IPTV.
Включаем VLAN и в поле VLAN ID указываем идентификатор виртуальной сети для цифрового телевидения. Его так же надо узнать в техподдержке Ростелекома.
В поле «802.1p» обязательно ставим приоритет 4, чтобы изображение на ТВ не рассыпалось при нагрузке на терминал

В поле ID многоадресной рассылки дублируем значение VLAN ID.
В поле «Опции привязки ставим галочку на порт LAN2 — в него будет включена ТВ-приставка!
«Нажимаем на кнопку «Применить».

В списке соединений должно быть в итоге две строчки — первая Интернет, а вторая — Телевидение.

Далее переходим в раздел «Приложения». В меню слева открываем раздел «Настройка IGMP»:

Тут Вам нужно просто будет в поле «Включить IGMP» поставить значение «Да», после чего нажать на кнопку «Применить».

Теперь можно подключить ТВ-приставку и проверить работу цифрового интерактивного телевидения Wink.

9.3. Оптические аттенюаторы

Оптические аттенюаторы применяются с целью уменьшения мощности оптического сигнала. Существует несколько разновидностей аттенюаторов.

Переменные аттенюаторы – розетки (рисунок 9.8) имеют присоединительные размеры стандартных проходных розеток типа ST и FC и взаимозаменяемы с ними. Аттенюаторы допускают плавную регулировку величины затухания за счет изменения воздушного зазора. Точность установки 0,5 дБ. Диапазон плавной регулировки ST и FC: 0 ¸ 15 дБ для многомодового применения, 0 ¸ 20 дБ для одномодового применения. Переменный аттенюатор FC/APC разработан на базе стандартного аттенюатора FC и отличается более высокой точностью установки и большей величиной затухания (0 ¸ 30 дБ).

Рисунок 9.8. Переменные аттенюаторы-розетки

Фиксированные аттенюаторы-розетки (рисунок 9.9) имеют присоединительные размеры и внешний вид стандартных проходных розеток ST, FC. Затухание определяется калиброванным воздушным зазором. Типовые значения затуханий: 5, 10, 15, 20, 25, 30 дБ.

Рисунок 9.9. Фиксированные аттенюаторы-розетки

Аттенюаторы – FM адаптеры используются в измерительной и телекоммуникационной аппаратуре для оперативного снижения уровня сигнала. Типовые значения затуханий: 5, 10, 15, 20 дБ.Переменные аттенюаторы – FM адаптеры имеют внешний вид стандартных FM адаптеров, однако, отличаются наличием регулировочной гайки и стопорного кольца. Регулировка затухания осуществляется за счет воздушного зазора. Используются в качестве подстроечных. Величина затухания 0 20 дБ. Точность установки 0,5 дБ.

9.5. Оптические ответвители (разветвители)

Оптический разветвитель представляет собой многополюсное устройство, в котором излучение, подаваемое на часть входных оптических полюсов, распределяется между его остальными оптическими полюсами.

Различают следующие виды разветвителей: однонаправленные, двунаправленные, чувствительные к длине волны (частотнозависимые) и нечувствительные к длине волны (частотнонезависимые). В двунаправленном разветвителе каждый полюс может работать на прием и на передачу или осуществляет прием и передачу одновременно.

Частотнонезависимые разветвители подразделяются на звездообразные, древовидные и ответвители.

Звездообразные разветвители обычно имеют одинаковое число входных и выходных полюсов. Оптический сигнал приходит на один из n входов и в равной степени распределяется между n выходными полюсами. Большое распространение получили разветвители 2´ 2 и 4´ 4. Распределение мощности происходит равномерно.

Древовидные разветвители расщепляют входной оптический сигнал на несколько выходных, или наоборот, объединяют несколько сигналов в один выходной. Распределение мощности от одного входа к n выходам равномерное. Нашли применение разветвители от 2 до 32 и более выходов (рисунок 9.11).

Рисунок 9.11. Пример использования разветвителей в пассивной оптической сети

Ответвитель отличается неравномерным распределением мощности от одного входа к n выходам.

Частотнозависимые разветвители могут использоваться в качестве устройств многоволнового мультиплексирования WDM. С их помощью можно объединять и разделять сигналы различных длин волн.

Примеры характеристик некоторых широко применяемых разветвителей приведены в таблице 9.2.

Таблица 9.2. Оптические двухоконные разветвители (1310±40 нм, 1550±40 нм)

Номер Тип Коэффициент деления, % Максимальные вносимые потери, дБ Типичные вносимые потери, дБ
2000 1×2 50/50 3.7/3.7 3.1/3.1
2200 1×2 60/40 2.7/4.7 2.3/4.1
2400 1×2 70/30 2.0/6.0 1.7/5.4
2600 1×2 80/20 1.3/7.8 1.1/7.1
2800 1×2 90/10 0.8/11.2 0.6/10.2
2900 1×2 95/5 0.5/14.4 0.4/13.2
2030 2×2 50/50 3.7/3.7 3.1/3.1
3900 1×3 33/33/33 5.9/5.9/5.9 5/5/5
4900 1×4 25/25/25/25 7.4/7.4/7.4/7.4 6.2/6.2/6.2/6.2
5300 1×5 20/…../20 8.6/…./8.6 7.3/…./7.3
6000 1×6 16.6/…../16.6 9.8/…./9.8 8.1/…./8.1
8000 1×8 12.5/…./12.5 11.3/…/11.3 9.5/…./9.5
А110 1×10 10/…./10 12.1/…./12.1 10.4/…./10.4
С112 1×12 8.3/…./8.3 13.3/…./13.3 11.3/…./11.3
G116 1×16 6.25/…/6.25 14.9/…/14.9 12.6/…./12.6
M132 1×32 3.13/…/3.13 18.5/…/18.5 15.8/…./15.8

Отличия обычного и оптоволоконного роутера

Каждому пользователю следует знать, какой роутер нужен для оптоволокна. Только так можно выбрать правильную модель устройства. В случае использования стандартного устройства для организации интернет-сети используется разъем входа RJ 45, к которому подключают коннектор 8P8C. Его также задействуют во время построения локальной сети. Это указывает на наличие в обычных маршрутизаторах портов только этого типа.

Современный модем для оптоволокна имеет специальный разъем, который называется SFP. Именно его называют главной отличительной чертой подобных устройств. Через этот порт сигнал попадает в сетевое оборудование, а не через обычный. Остальное оснащение обоих видов оборудования полностью совпадает.

9.1. Оптические разъемные соединители (коннекторы)

Номенклатура стандартных соединителей достаточно велика: Лист-Х, ST, FC, SC, FDDI и другие. Наиболее широкое распространение получили соединители SC, ST и FC (таблица 9.1, рисунки 9.1-9.3).

Корпусные детали коннекторов ST и FC изготовлены из никелированной латуни, а SC – из латуни и пластмассы. Материал хвостовиков и заглушек – цветной пластикат. Коннекторы имеют керамические наконечники диаметром 2,5 мм, обеспечивающие физический контакт при соединении через проходную розетку и вносимые потери менее 0,2 дБ. Многомодовые (ММ), одномодовые (SM) и одномодовые со скошенным торцом (АРС) коннекторы комплектуются хвостовиками разного цвета. Оконцевание производится по технологии эпоксидной вклейки. Двойное кримпирование (за кевларовые нити и за оболочку кабеля) повышает надежность и долговечность шнуров.

Таблица 9.1. Характеристики коннекторов

Дополнительный цвет к применяемому типичному – красный.

Коннектор ST рекомендуется использовать в первую очередь для многомодовых применений. Наконечник коннектора не связан с корпусом и оболочкой кабеля, что делает конструкцию проще, надежней и дешевле. В то же время такая конструкция полностью удовлетворяет многомодовому применению. Моноблочная конструкция ST коннектора разработана для быстрого оконцевания. Корпус из никелированной латуни, изготовленный токарным способом, наилучшим образом отвечает байонетному соединению.

Рисунок 9.1. Коннектор ST

Коннектор FC рекомендуется в первую очередь для одномодовых применений в системах дальней связи и специализированных системах, а также в системах кабельного телевидения. Соединение шнуров, оконцованных коннекторами FC/PC, через стандартную соединительную розетку характеризуется высокой надежностью, стойкостью к вибрации и одиночным ударам до 1000 g, т.к. наконечник коннектора развязан с корпусом и оболочкой кабеля.

Рисунок 9.2. Коннектор FC

Примеры обозначений: FC-SM-125 – одномодовый коннектор FC для волокна в 3-мм кабеле (моноблочная конструкция) с диаметром отверстия наконечника 125 мкм.FC(S)-SM-126 – одномодовый компактный коннектор FC(S) для волокна в 900 мкм буферной оболочке, с диаметром отверстия 126 мкм.SC-d-MM-127-900 – многомодовый дуплексный коннектор для волокна в 900 мкм буферной оболочке, с диаметром отверстия наконечника 127 мкм.Коннектор SC рекомендуется для многомодовых и одномодовых применений. Он имеет полимерный корпус типа push-pull. Наконечник коннектора развязан с корпусом и оболочкой кабеля. Моноблочная конструкция обеспечивает быстрое оконцевание.

Рисунок 9.3. Коннектор SC

Дуплексный коннектор SC представляет собой два обычных коннектора SC, объединенных между собой специальным полимерным зажимом.

Отдельные виды оптических розеток

Одним из факторов, которые определяют выбор той или иной модели оптической розетки, является тип используемого коннектора.

Максимальное качество соединений, по мнению специалистов, способна гарантировать оптическая розетка типа FC (Ferrule Connector). Такие адаптеры часто используют в наиболее важных волоконно-оптических сетях. Их главное достоинство – высокое качество материала, из которого их изготовляют. Надежность неподвижного соединения в FC-адаптере достигается наличием особых пазов и механизма подключения пружинного типа. Недостатком подобного стандарта считается необходимость обеспечить свободное пространство для подсоединения вкручиваемого коннектора. При плотном расположении контактов использовать розетку такого типа затруднительно.

Оптическая розетка SC (Subscriber Connector) от FC-моделей отличается главным образом квадратной формой корпуса. Фиксация коннекторов в этих устройствах выполняется при помощи защелки. SC-адаптер дешевле FC. Недостаток модели в том, что прикосновение к коннектору способно здесь существенно ухудшить качество передаваемого сигнала.

Главная отличительная особенность LC-адаптера (Lucent Connector) – его компактные размеры. Такую розетку можно с успехом использовать в случае, когда имеется плотное подключение оптических кабелей, что часто встречается в офисных центрах и серверных группах.

Усилия разработчиков оптических розеток в настоящее время направлены на уменьшение затухания при передаче сигнала. Достигается это использованием керамики на основе циркония и высоким качеством разъема. Следует отметить, что при малой протяженности оптической сети применение оптических розеток не является критичным фактором, снижающим качество передаваемого сигнала. Ухудшение характеристик сигнала становится проблемой в основном для сетей значительной протяженности.

Обеспечить бесперебойную работу оптических розеток можно при своевременном профилактическом обслуживании. Необходимо исключить или свести к минимуму возможность попадания внутрь адаптера влаги и пыли, что ведет к потере мощности сигнала и возникновению так называемого обратного отражения. Самая простая профилактическая мера – регулярная продувка розеток сжатым воздухом.

Классификация

На сегодняшний день производители оборудования для оптоволоконных сетей предлагают чрезвычайно широкий выбор подобных устройств.

Основными признаками, по которым может быть выполнена классификация данных розеток, являются:

  1. Назначение. Различают соединительные и переходные адаптеры. Главным их отличием является тип подключаемых коннекторов. Если необходимо соединить устройства одного типа, то используется соединительный адаптер. Подключение коннекторов различных типов выполняется при помощи переходного адаптера. Также существуют оптические розетки, назначением которых является временное соединение оголенных волокон. Применяются такие устройства главным образом для тестирования различных видов оптического оборудования. При этом для обеспечения надежного соединения оптоволоконных линий достаточно вставить их в адаптер и нажать специальную защелку.
  2. Характеристики центратора.
  3. Тип коннектора. На сегодняшний день наибольшее распространение получили SC, LC, ST, а также FC-адаптеры.
  4. Количество, а также расположение оптических полюсов. Адаптеры, в конструкцию которых входит один соединитель, называются симплексными, устройства с двумя коннекторами – дуплексными.
  5. Максимальное число коммутаций, которое гарантировано заводом-изготовителем.

Маркировка адаптеров

Оптические розетки имеют маркировку следующего вида: АА/ВВ/СС-DD.

АА – стандарт разъема (для переходников указывается два типа разъема).

ВВ – тип полировки. Этот параметр обязательно следует учитывать при выполнении соединений оптических волокон. Например, коннекторы с типом шлифовки APC, не могут совмещаться с устройствами, имеющими другой тип полировки.

СС – тип волокна (одно- или многомодовое).

DD – тип коннектора.

Для подключения оптоволоконной линии к адаптеру используется коннектор, которым оконцовывается оптический кабель, пигтейл или патчкорд.

  • Пигтейл представляет собой оптоволоконный кабель, который имеет оконцовку коннектором только с одной стороны.
  • Патчкорд оконцовывается с двух сторон. При этом типы коннекторов на обеих его сторонах могут быть разными.

Его наконечник изготавливается из высокопрочной металлокерамики. В центре наконечника имеется отверстие для крепления оптического волокна

При эксплуатации таких устройств нужно соблюдать предельную осторожность. Даже незаметные невооруженным глазом повреждения наконечника коннектора могут привести к существенному ухудшению качества передаваемого сигнала

Одним из важнейших свойств любого элемента волоконно-оптических сетей является вносимое им затухание в передачу сигнала. Постоянное совершенствование конструкции адаптеров направлено главным образом на уменьшение этого параметра. Благодаря использованию циркониевой керамики, а также высокому качеству разъемного соединения удается снизить затухание до 0,2 Дб. Для сетей малой протяженности использование оптических розеток не является критичным и мало влияет на качество передаваемого сигнала. Однако для сетей, которые характеризуются большими расстояниями передачи сигнала, ухудшение характеристик может оказаться недопустимым.

Еще одной важной характеристикой является диапазон температур, в котором может работать адаптер. Для современных устройств этот показатель лежит в пределах от -40 до +75С0

Для обеспечения нормальной работы оптических розеток следует уделять особенное внимание их своевременному обслуживанию. Попадание внутрь таких устройств пыли и влаги может существенно ослабить мощность передаваемого сигнала, привести к потере его качества, обратным отражениям и т

д. Для предотвращения подобных последствий розетки необходимо регулярно продувать сжатым воздухом.

Оптическая розетка для подключения оптоволоконных кабелей SС/APС белая Legrand Valena Life In’Matic

Механизм поставляется с лицевой панелью.

Механизмы Valena In’Matic поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений. Используются с рамками и лицевыми панелями Valena Life или Valena Allure. Упакованы в профессиональную упаковку.

Адаптер (переходник) оптоволоконный (для волоконно-оптического кабеля) EC000752

VLN-l БЕЛ Роз оптволок 2SC APC
Подходит для типа волокна: Единичный тип
Тип коннектора подключения 1 SC
Материал корпуса Пластик
Тип крепления Винт/Защёлка
Цвет Прочее

EAN:

3414970475145

Отправляя данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Отправляя данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Отправляя данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Способы получения заказов

Самовывоз в Москве – подробнее…

– г. Москва, ул.Новохохловская, д.91, стр.10. – г. Москва, ул.Маломосковская, д.22, стр.1 – Пн-Пт c 9.00 до 20.00; Сб-Вс с 9:00 до 18:00. – Минимальная сумма заказа отсутствует.

Оплата:

– наличными при получении. – банковской картой через терминал.– банковский перевод по выставленому счету  (зачисление оплаты происходит в течении суток)

 Доставка по Москве – подробнее…

– Минимальная сумма заказа составляет – 1000 рублей. – 300 рублей в пределах МКАД. – Пн-Вс с 10:00 до 18:00.

Оплата:

– наличными при получении.– банковский перевод по выставленому счету  (зачисление оплаты происходит в течении суток)

 Доставка по Московской области – подробнее…

– Минимальная сумма заказа составляет – 1000 рублей. – 500 рублей до 10-ти км. от МКАД. – 40 рублей за 1 км. от МКАД + 300 рублей в пределах МКАД, осуществляется в зависимости от суммы заказа. – Пн-Вс с 10.00 до 18.00.

Оплата:

– наличными при получении.– банковский перевод по выставленому счету  (зачисление оплаты происходит в течении суток)

 Доставка в города Московской области Курьерской Службой – подробнее…

– Минимальная сумма заказа составляет – 1000 рублей. – Доставка до терминала Курьерской службы в г. Москва – Бесплатно. – Все услуги Курьерской службы оплачиваются покупателем.– Предоплата заказа банковским переводом по счету, оплата услуг Курьерской Службы при получении.

 Отправка в города России Курьерской Службой – подробнее…

– Минимальная сумма заказа составляет – 1000 рублей. – Доставка до терминала Курьерской службы в г. Москва – Бесплатно. – Все услуги Курьерской службы оплачиваются покупателем.– Предоплата заказа банковским переводом по счету, оплата услуг Курьерской Службы при получении.

 Отправка в города РФ Транспортной Компанией – подробнее…

– Минимальная сумма заказа составляет – 1000 рублей. – 300 рублей доставка до терминала Транспортной Компании в г.Москве. – Все услуги Транспортной Компании оплачиваются покупателем.– Предоплата заказа банковским переводом по счету, оплата услуг Транспортной Компании при получении.

Пример маркировки Ethernet кабеля

При покупке кабеля маркировка – ориентир на все случаи жизни. Рассмотрим пример, что она значит, и как выбрать, ориентируясь на нее, витую пару.

Маркировка первого кабеля:

  1. PVC – ПВХ оболочка для монтажа внутри помещений.
  2. Cat5e – категория витопарного кабеля с возможностью передачи до 1 Гб/с.
  3. UTP – неэкранированная.
  4. 4Pair – 4 пары.
  5. 24 AWG – стандарт сечения.

Первым в маркировке обычно пишется компания производитель.

Расшифровка второго кабеля такая:

  1. UTP – неэкранированная.
  2. 4P – 4 пары.
  3. Cat5e – 5 «улучшенная» категория.
  4. Solid – жесткого типа (одножильный), более дешевый.
  5. BL – голубой (blue).

Третий идет с экраном:

  1. FTP – экранированная внешним защитным слоем, что состоит из фольги.
  2. 4P – 4 пары.
  3. Cat.5e – пятая категория.
  4. Solid – жесткого типа (одна жила).
  5. OUT – для внешней прокладки.

Четвертый – многожильный однопарный белый.

Как выбрать оптическую розетку

При выборе оптической розетки необходимо оценить соответствие модели требуемым параметрам. Особое значение имеет число посадочных мест для адаптеров, способ крепления кабеля, наличие и расположение отверстий для его ввода в розетку. Необходимо также уточнить заранее, может ли выбранная розетка устанавливаться снаружи или внутри помещения. Современные оптические розетки способны эффективно работать в диапазоне температур от -40 до +75 градусов Цельсия.

Применение оптических розеток дает возможность создать разъемное соединение и обеспечить отличное качество передаваемого по кабелю сигнала. Подобные устройства нашли широкое применение в звуковых и компьютерных сетях.

Особенность подключения оптических волокон состоит в том, что они чувствительны к сдвигу. Смещение оптоволокна на микрон способно резко понизить мощность сигнала. По этой причине от качества соединительного устройства, каковым является оптическая розетка, напрямую зависит стабильность работы всего оборудования.

Принято различать переходные и соединительные розетки, различающиеся типом подключаемых коннекторов. При соединении однотипных устройств используют соединительный адаптер. Для коннекторов разных типов подойдет адаптер переходной

Известны оптические розетки, основное назначение которых – временное соединение волокон, что важно при тестировании оборудования

Конструкция розетки, имеющей вид адаптера, включает в себя корпус, центрирующую втулку, элементы крепления. Основным компонентом конструкции является центратор (втулка). Ее назначение – соединять оптические волокна. Центрирующая втулка по виду напоминает трубку из металла или керамики. От качества ее изготовления прямым образом зависит надежность соединения. Выбирая розетку, следует отдать предпочтение керамическому центратору, выполненному на основе диоксида циркония.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Стройкомпания Табурино
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: