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Jul 07, 2023

Diskussion über Glasfaseradapter

Um in Glasfaserkommunikationssystemen den Anforderungen flexibler Anschlüsse zwischen verschiedenen Geräten und Systemen gerecht zu werden, ist es erforderlich, über ein Gerät zu verfügen, das flexibel zwischen Glasfaser und Glasfaser, zwischen Glasfaser und Geräten (einschließlich aktiven Geräten) angeschlossen werden kann. passive Geräte und Glasfasersensoren), zwischen Glasfaser und Instrumenten sowie zwischen Glasfaser und Systemen. Das Gerät ist in der Lage, optische Signale entsprechend dem erforderlichen Kanal zu übertragen. Das Gerät, das diese Funktion erreichen kann, wird als Glasfaseradapter (Glasfaserflansch) bezeichnet und ist eine wesentliche und weit verbreitete optische passive Komponente in Glasfaserkommunikationssystemen.

Mit der Weiterentwicklung der Glasfaserkommunikation haben verschiedene Länder und Hersteller sukzessive unterschiedliche Glasfaseradapter entwickelt. Unvollständigen Statistiken zufolge gibt es weltweit bisher etwa 30 Arten von Glasfaseradaptern, die im Einsatz sind. Normalerweise können Glasfaseradapter basierend auf unterschiedlichen Übertragungsmedien in Singlemode-Glasfaseradapter und Multimode-Glasfaseradapter unterteilt werden. Je nach Strukturtyp des Steckverbinders kann er in FC.SC.ST.LC.MTRJ.MU.MT.MPO usw. unterteilt werden; Je nach Form der Faserendfläche kann diese in PC-, UPC- und APC-Typen unterteilt werden; Je nach Anzahl der Faserkerne gibt es Single-Core- und Dual-Core-Typen. Es gibt auch viele passende Modelle und Varianten von Glasfaseradaptern, die alle ihre eigenen technischen Eigenschaften haben. Ihre Funktion ist jedoch dieselbe: Sie verbindet die Glasfaserstecker (optische Kabel) miteinander und die Glasfaser wird angeschlossen.

Die Hauptanforderungen an Glasfaseradapter sind geringe Einfügungsdämpfung, hohe Reflexionsdämpfung, gute Wiederholbarkeit, stabile Umgebung und gute mechanische Leistung. Der Mantel einer Singlemode-Faser beträgt 125 µm (entspricht der Dicke eines Haares) und der Durchmesser ihres Faserkerns (der lichtdurchlässige Teil der Faser) beträgt nur 9 µm. Die Aufgabe des Faserverbinders besteht darin, die 9-um-Faserkerne präzise miteinander zu verbinden, sodass 98 Prozent des Lichts durchgelassen werden können, und die technischen Anforderungen sind sehr präzise.

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