Optische vezelpatchcords, als belangrijke verbindingscomponenten in glasvezelcommunicatiesystemen,worden gebruikt voor snelle verbindingen tussen optische vezels en zijn een onmisbaar onderdeel in netwerkomgevingen zoals datacentersVolgens verschillende classificatiestandaarden kunnen glasvezelpatchkabels in vele soorten worden onderverdeeld.Hieronder volgen enkele algemene classificatiemethoden::
1. Indeling naar vezelsoort
enkelmodusvezelplasterkabel:maakt gebruik van enkelmodusvezel, meestal gebruikt voor langeafstandstransmissie, heeft een lager transmissieverlies en -dispersie en is geschikt voor hogesnelheidsgegevensoverdracht.
Multi-mode vezelplasterkabel:gebruikt multimode vezels, geschikt voor korteafstandsoverdracht, zoals interne verbinding in datacenters, met een hogere bandbreedte en kostenvoordelen.
2. Indeling naar type aansluiting
LC-aansluitingsprong:LC (Lucent Connector) is het meest gebruikte connectortype in datacenters.
SC-aansluitingsspringer:SC (Subscriber Connector) is een vroege standaardconnector met grote afmetingen en eenvoudige bediening.
FC-aansluitingsprong:FC (Ferrule Connector) connector heeft een hoge precisie en betrouwbaarheid, geschikt voor gelegenheden met hoge eisen aan verbindingsstabiliteit.
ST-aansluitingsprong:ST (Straight Tip) connector is een bajonettenconnector met een eenvoudige bediening, geschikt voor omgevingen met hoge eisen aan gebruiksgemak.
MPO-aansluitingsprong:MPO (Multi-fiber Push On) connector is een multi-vezel connector die wordt gebruikt voor het aansluiten van meerdere kernoptische vezels, geschikt voor hoge dichtheid bedrading en hoge bandbreedte transmissie.
3. Indeling naar aantal glasvezelkernen
met een vermogen van meer dan 50 Wgeschikt voor punt-tot-punt glasvezelverbinding.
Multi-core patch cord:zoals MPO-patchcord, geschikt voor scenario's waarin meerdere glasvezels gelijktijdig moeten worden aangesloten, zoals hoge dichtheid datacenterbedrading.
4. Indeling naar golflengte
850 nm pleisters:geschikt voor multimode optische vezels, gebruikt voor korteafstandstransmissie.
1310nm pleisters:geschikt voor enkelmodus-optische vezels die worden gebruikt voor middelgrote afstandstransmissie.
1550nm pleisters:geschikt voor enkelmodus-optische vezels, gebruikt voor langeafstandstransmissie, met een lager transmissieverlies.
5. Indeling naar lengte
Korteafstandsplaster:geschikt voor verbindingen op korte afstand tussen servers en switches in het datacenter.
Langafstandsplaster:geschikt voor optische glasvezelverbinding over lange afstanden tussen verdiepingen en gebouwen.
6. Indeling naar gebruiksomgeving
Inwendige pleisterkabel:geschikt voor binnenomgevingen zoals datacenters en kantoren.
Buitenste pleistersnoer:heeft een hogere waterdichtheid, stofdichtheid en trekbestendigheid, geschikt voor buitenomgevingen.
Bij het kiezen van een glasvezel patch kabel, moet u het juiste type glasvezel patch kabel te kiezen op basis van de werkelijke toepassing scenario, transmissie afstand, connector type, vezel type,enz.. de stabiliteit en de prestaties van het netwerk te waarborgen.let op het schoonmaken en onderhoud van het pleisterkabel om besmetting van het eindvlak van de vezels te voorkomen die de signaaltransmissie kwaliteit beïnvloedt. (Bron: Dongguan HX Fiber Technology Co., Ltd.)
Optische vezelpatchcords, als belangrijke verbindingscomponenten in glasvezelcommunicatiesystemen,worden gebruikt voor snelle verbindingen tussen optische vezels en zijn een onmisbaar onderdeel in netwerkomgevingen zoals datacentersVolgens verschillende classificatiestandaarden kunnen glasvezelpatchkabels in vele soorten worden onderverdeeld.Hieronder volgen enkele algemene classificatiemethoden::
1. Indeling naar vezelsoort
enkelmodusvezelplasterkabel:maakt gebruik van enkelmodusvezel, meestal gebruikt voor langeafstandstransmissie, heeft een lager transmissieverlies en -dispersie en is geschikt voor hogesnelheidsgegevensoverdracht.
Multi-mode vezelplasterkabel:gebruikt multimode vezels, geschikt voor korteafstandsoverdracht, zoals interne verbinding in datacenters, met een hogere bandbreedte en kostenvoordelen.
2. Indeling naar type aansluiting
LC-aansluitingsprong:LC (Lucent Connector) is het meest gebruikte connectortype in datacenters.
SC-aansluitingsspringer:SC (Subscriber Connector) is een vroege standaardconnector met grote afmetingen en eenvoudige bediening.
FC-aansluitingsprong:FC (Ferrule Connector) connector heeft een hoge precisie en betrouwbaarheid, geschikt voor gelegenheden met hoge eisen aan verbindingsstabiliteit.
ST-aansluitingsprong:ST (Straight Tip) connector is een bajonettenconnector met een eenvoudige bediening, geschikt voor omgevingen met hoge eisen aan gebruiksgemak.
MPO-aansluitingsprong:MPO (Multi-fiber Push On) connector is een multi-vezel connector die wordt gebruikt voor het aansluiten van meerdere kernoptische vezels, geschikt voor hoge dichtheid bedrading en hoge bandbreedte transmissie.
3. Indeling naar aantal glasvezelkernen
met een vermogen van meer dan 50 Wgeschikt voor punt-tot-punt glasvezelverbinding.
Multi-core patch cord:zoals MPO-patchcord, geschikt voor scenario's waarin meerdere glasvezels gelijktijdig moeten worden aangesloten, zoals hoge dichtheid datacenterbedrading.
4. Indeling naar golflengte
850 nm pleisters:geschikt voor multimode optische vezels, gebruikt voor korteafstandstransmissie.
1310nm pleisters:geschikt voor enkelmodus-optische vezels die worden gebruikt voor middelgrote afstandstransmissie.
1550nm pleisters:geschikt voor enkelmodus-optische vezels, gebruikt voor langeafstandstransmissie, met een lager transmissieverlies.
5. Indeling naar lengte
Korteafstandsplaster:geschikt voor verbindingen op korte afstand tussen servers en switches in het datacenter.
Langafstandsplaster:geschikt voor optische glasvezelverbinding over lange afstanden tussen verdiepingen en gebouwen.
6. Indeling naar gebruiksomgeving
Inwendige pleisterkabel:geschikt voor binnenomgevingen zoals datacenters en kantoren.
Buitenste pleistersnoer:heeft een hogere waterdichtheid, stofdichtheid en trekbestendigheid, geschikt voor buitenomgevingen.
Bij het kiezen van een glasvezel patch kabel, moet u het juiste type glasvezel patch kabel te kiezen op basis van de werkelijke toepassing scenario, transmissie afstand, connector type, vezel type,enz.. de stabiliteit en de prestaties van het netwerk te waarborgen.let op het schoonmaken en onderhoud van het pleisterkabel om besmetting van het eindvlak van de vezels te voorkomen die de signaaltransmissie kwaliteit beïnvloedt. (Bron: Dongguan HX Fiber Technology Co., Ltd.)