FC熱熔光纖快速連接器這種連接器早是由日本NTT研制。FC是Ferrule Connector的縮寫,表明其外部加強方式是采用金屬套,緊固方式為螺絲扣。FC類型的連接器,采用的陶瓷插針的對接端面是平面接觸方式(FC)。此類連接器結構簡單,操作方便,制作容易,但光纖端面對微塵較為敏感,且容易產生菲涅爾反射,提高回波損耗性能較為困難。后來,對該類型連接器做了改進,采用對接端面呈球面的插針(PC),而外部結構沒有改變,使得插入損耗和回波損耗性能有了較大幅度的提高。
FC熱熔光纖快速連接器細節圖片:
FC熱熔光纖快速連接器介紹:
SC、FC光纖快速連接器,光纖快速接頭,直通快速連接器,預埋連接器,預埋型、直通型、熱熔型等,質量保證。
{供應 }安徽,遼寧,黑龍江,吉林,天津,北京,福建,四川,重慶,江西,山西,山東,河南,河北,湖南,湖北,江蘇,海南,云南,貴州,內蒙古,新疆等省份【中國電信,中國聯通,中國鐵通】相關通信產品,歡迎廣大新老客戶前來訂購,您的滿意,將是我們公司全體員工的追求!
產品性能配套---
光纖類型 | 連接器類型 | 適用范圍 | 工具箱清單 |
¢0.25mm光纖 | SC | 涂覆層¢0.25mm光纖,雙芯或四芯皮線光纜,室外光纜0.25mm集束快速成端 | 0.25&0.9&2.0&3.0mm,室內光纜快速接續使用工具; TFC925/TSC925室內光纜安裝座、室內光纜開剝鉗、切割刀、酒精清潔紙、工具包 皮線光纜快速接續使用工具:TSC250/TFC250皮線光纜安裝座、P1導軌條、P32皮線開剝鉗、P250定長開剝器、切割刀、酒精清潔紙 |
FC | |||
¢0.90mm光纖 | SC | 涂覆層¢0.9mm光纖,室外光纜0.9mm集束快速成端 | |
FC | |||
3.1X2.0皮線光纜 | SC | 皮線光纜快速成端 | |
FC | |||
¢3.0/2.0mm光纖 | SC | ¢3.0/2.0mm光纖快速成端 | |
FC |
FC熱熔光纖快速連接器技術參數
1、光纖外徑:250μm 到900μm
2、使用壽命:30年
3、插入損耗 (IL): ≤0.3dB (典型0.1dB)
4、回波損耗:≥ 40dB
5、抗拉強度:≥ 454g
環境參數:
1、操作溫度:-40℃~80℃
2、熱循環:IL變化 ≤ 0.3dB
3、振動:IL 變化 ≤0.3dB
4、浸水:IL 變化 ≤0.3dB
光纖接續工具箱(自備或另外采購)
1、工具箱
2、接續夾具
3、固定嵌件
否則任何
一處與產品不匹配都將引起參數的波動;另外,由于回波損耗指標依賴于光纖切割端面
的情況因此產品的回波損耗指標比較差,對操作者熟練要求很高。產品結構原理如下:
該類產品結構可以應用于臨時光纖鏈路搶修,但不適宜用于FTTH 接入鏈路規模使用。
b)預埋纖結構 預埋纖結構采用的是在工廠將一段裸纖預先置入陶瓷插芯內,并將頂端進行了研磨,操作者在現場只需要將另一端切割好光纖后插入即可;由于預埋結構前面預埋纖工廠研磨且對接處填充匹配液,不過分依賴光纖端面切割的平整度,大大降低了對操作者熟練程度的要求;由于接頭的端面采用的是預先研磨的工藝,因此回波損耗指標好;產品結構原理如下:
該產品結構可以實現更好的插入損耗(0.5dB 以下)和回波損耗(45dB 以上)指標,可靠性與穩定性比較高,因此適宜于FTTH 接入鏈路室內節點使用。
光纖快速連接器有哪幾種類型?
光纖快速連接器又叫光纖現場連接器,它們是同一款產品,分為一代二代三代,也稱直通預埋直熔。它們的主要區別為:1)對于直通型的來說,它主要是屬于干式結構這種結構非常簡單,優勢在于實現較為容易造價低廉,但劣勢很多:對光纖直徑要求嚴格、對切割端面和切割長度要求嚴格、對加持強度要求更加嚴格;否則任何一處與產品不匹配都將引起參數的波動;另外,由于回波損耗指標依賴于光纖切割端面的情況因此產品的回波損耗指標比較差,對操作者熟練要求很高。該類產品結構可以應用于臨時光纖鏈路搶修,但不適宜用于 FTTH 接入鏈路規模使用。2)對于預埋式光纖快速連接器來說,它是屬于預埋纖結構,預埋纖結構采用的是在工廠將一段裸纖預先置入陶瓷插芯內,并將頂端進行了研磨,操作者在現場只需要將另一端切割好光纖后插入即可;由于預埋結構前面預埋纖工廠研磨且對接處填充匹配液,不過分依賴光纖端面切割的平整度,大大降低了對操作者熟練程度的要求;由于接頭的端面采用的是預先研磨的工藝,因此回波損耗指標好;該產品結構可以實現更好的插入損耗(0.5dB 以下)和回波損耗(45dB 以上)指標,可靠性與穩定性比較高,因此適宜于 FTTH 接入鏈路室內節點使用。
光纖通信技術的應用中,對信號傳輸的效率以及質量提高有著積極促進作用。光纖主要是通過高純度玻璃材料進行制造的。線路主要是通過光纖以及光纖接頭和連接器進行組成的,而光纖則是通信線路的主體部分。在光纖的使用過程中,就成為容納多根光纖的光纜,線路的性能是通過光纜內光纖傳輸特征所決定的[2]。當前對光纖的使用有著多種類型,如單模的光纖只傳輸主模,沿著光纖的內芯進行的傳輸,這就避免了模式射散造成單模光纖傳輸頻帶寬的情況,對大容量以及長距離的光纖通信比較適用。還有一種類型就是多模的光纖,工作的波長下多模式在光纖當中進行傳輸,在受到色散的因素影響下,光纖傳輸性能就相對比較差,頻帶方面也較窄。光纖通信傳輸過程中,造成光纖損耗的因素比較多,其中主要的因素就是吸收損耗以及輻射損耗和散射損耗,光纖的損耗和光纖通信傳輸距離長度以及中繼距離選擇有著直接關系。
















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