Als een belangrijke schakel van de onderlinge verbinding van netwerkapparatuur, is optische vezeljumper een soort passief optisch apparaat dat veel wordt gebruikt in optische communicatie. Onder hen heeft de connectorprestatie aan beide uiteinden van de jumper rechtstreeks invloed op de optische transmissiekwaliteit.
Wat is invoegverlies?
Insertion loss (IL) verwijst voornamelijk naar het meten van het lichtverlies tussen twee vaste punten in een optische vezel. Op het gebied van telecommunicatie verwijst invoegverlies naar het verlies van signaalvermogen als gevolg van het inbrengen van een apparaat ergens in het transmissiesysteem, meestal naar verzwakking, die wordt gebruikt om de verhouding tussen optisch uitgangsvermogen en optisch ingangsvermogen van de poort, in dB. Het is duidelijk dat hoe lager het invoegverlies is, hoe beter de prestatie van het invoegverlies is. Het kan worden begrepen als het verlies van optisch vermogen veroorzaakt door de tussenkomst van optische apparaten in een optisch communicatiesysteem. Het aanbevolen maximale DB-verlies van glasvezelkabels in datacenters: het maximum is 15dB voor LC-multimode glasvezelconnector, 15dB voor LC single-mode connector, 20dB voor MPO / MTP multimode glasvezelconnector en 30dB voor MPO / MTP single-mode optische glasvezel connector.
Wat is retourverlies?
Wanneer het optische vezelsignaal een optische component binnenkomt of verlaat (zoals een optische vezelconnector), zal de discontinuïteit en impedantie-mismatch leiden tot reflectie of terugkeer. Het vermogensverlies van het gereflecteerde of geretourneerde signaal wordt retourverlies (RL) genoemd. Het invoegverlies is hoofdzakelijk bedoeld om de resultatensignaalwaarde te meten wanneer de optische verbinding het verlies ondervindt, terwijl het retourverlies is om de waarde van het reflectiesignaalverlies te meten wanneer de optische verbinding de componenttoegang ontmoet.
Retourverlies verwijst naar het vermogensverlies dat wordt veroorzaakt door de reflectie van sommige signalen terug naar de signaalbron als gevolg van de discontinuïteit van de transmissieverbinding. Deze discontinuïteit komt mogelijk niet overeen met de terminalbelasting of het apparaat dat in de lijn is geplaatst. Retourverlies wordt gemakkelijk verkeerd begrepen als het verlies veroorzaakt door retournering. In feite verwijst het naar het verlies aan rendement zelf, dat wil zeggen dat hoe groter het rendement verloren gaat, hoe kleiner het rendement is. Het geeft de verhouding weer van gereflecteerd golfvermogen tot invallend golfvermogen bij de transmissielijnpoort, in dB, wat over het algemeen positief is. Daarom, hoe hoger de absolute waarde van het retourverlies, hoe kleiner de hoeveelheid reflectie, hoe groter de overdracht van het signaalvermogen, dat wil zeggen, hoe hoger de RL-waarde, hoe beter de prestaties van de optische vezelconnector.
Factoren die van invloed zijn op invoegverlies en retourverlies
Een directe verbinding met een enkele optische vezeljumper is het meest ideale pad voor optische vezels, op dit moment is het verlies minimaal, dat wil zeggen dat een directe optische vezelverbinding tussen A- en B-uiteinden niet wordt gestoord. In het algemeen hebben glasvezelnetwerken echter connectoren nodig om modularisatie en padverdeling te bereiken. Daarom zullen de ideale prestaties van een laag invoegverlies en een hoog retourverlies aanzienlijk worden verminderd vanwege de volgende drie redenen.
Maak een einde aan de kwaliteit en netheid van het gezicht
Defecten aan het uiteinde van de vezel (krassen, putjes, scheuren) en vervuiling door deeltjes zullen de prestaties van de connector rechtstreeks beïnvloeden, wat resulteert in een hoger inbrengverlies en een lager retourverlies. Zelfs de minuscule stofdeeltjes op de single-mode vezelkern van 5 micron kunnen uiteindelijk het optische signaal blokkeren, wat resulteert in signaalverlies. Elke abnormale situatie die de transmissie van optische signalen tussen vezels belemmert, zal een nadelig effect hebben op deze twee verliezen.
2. De optische vezel is gebroken en slecht geplaatst
Soms, hoewel de vezel is gebroken, kan deze nog steeds licht doorlaten, wat ook zal leiden tot een slechte IL of RL. Zoals vermeld in de afbeelding aan het begin van het artikel, is de APC-connector verbonden met de pc-connector, de ene is een hoek van 8 ° en de andere is de slijphoek van het microboogoppervlak. Licht kan in korte tijd door de twee connectoren gaan, maar tegelijkertijd zal het een groot invoegverlies en een laag retourverlies veroorzaken. Het kan er ook voor zorgen dat de twee eindvlakken van de optische vezel niet precies op elkaar kunnen aansluiten, zodat licht er niet normaal doorheen kan.
3. Overschrijding van buigradius
Optische vezels kunnen worden gebogen, maar te veel buigen leidt tot een aanzienlijke toename van optisch verlies en kan direct tot schade leiden. Daarom wordt aanbevolen om de straal zo groot mogelijk te houden wanneer de optische vezel moet worden opgerold. Het algemene advies is om de 10 keer de diameter van de jas niet te overschrijden. Daarom is de maximale buigradius 20 mm voor de jumper met 2 mm buitenmantel.
4. Uitlijning en positioneringsafwijking van het connectorinzetstuk
De belangrijkste functie van de optische vezelconnector is om snel twee optische vezels met elkaar te verbinden, de nauwkeurige uitlijning tussen de twee vezelkernen te verzekeren, de precieze koppeling van de twee vezeleinden te realiseren en het optische vermogen van de verzendende vezel te koppelen aan de ontvangende vezel tot de maximale omvang. In het algemeen geldt dat hoe kleiner de diameter van het ferrule-gat is, hoe centraler de kern is. Als het ferrule-gat niet volledig gecentreerd is, zal de kern erin niet volledig gecentreerd zijn. Daarom zullen het inbrengverlies en het retourverlies sterk worden beïnvloed wanneer er geen nauwkeurige uitlijning is tussen de kernen, dat wil zeggen de uitlijningsafwijking van de connectorkern.
5. Fysiek contactluchtspleet eindvlak
De optische vezelconnectoren zijn bevestigd met een adapter, die bij een fysieke verbinding hoort, maar het is geen echt fysiek contact en er zal een opening zijn tussen de contactuiteinden van de twee connectoren. Hoe kleiner de luchtspleet, des te beter is het inbrengverlies en het retourverlies. De luchtspleet tussen de eindvlakken van glasvezelconnectoren verandert met verschillende slijpmethoden. Over het algemeen is het typische invoegverlies van een optische vezelconnector met fysiek contact (pc), ultra fysiek eindvlak (UPC) en schuin fysiek contact (APC) slijpen minder dan 0,3 dB. Onder hen heeft de UPC-connector het laagste insteekverlies vanwege de minimale luchtspleet, terwijl de APC-connector het hoogste retourverlies heeft vanwege het hellende vezeleinde. Door het juiste type glasvezelconnector te kiezen, kunt u een betere optische transmissiekwaliteit bereiken.

Hoe het verlies van glasvezelconnectoren optimaliseren?
Het gebruik van geschikte hoogwaardige optische vezelconnectoren is bevorderlijk voor de langdurige stabiele werking van een hogesnelheidstransmissiesysteem. Hier zijn enkele suggesties om het invoegverlies en retourverlies te helpen optimaliseren:
● Zorg ervoor dat de optische vezelconnector schoon is voor gebruik. Bij vervuiling met geschikt gereedschap reinigen.
● Voorkom bij gebruik dat er onjuiste druk op de optische vezel wordt uitgeoefend en buig de optische vezel niet verder dan zijn maximale buigradius.
● Buigen, oprollen, lassen en koppelen van optische vezelbruggen moeten zoveel mogelijk worden vermeden, anders kan het optische signaal worden gebroken bij het passeren door de optische vezelbekleding. Als de optische vezel moet worden opgerold, moet een grote spoelradius worden aangehouden.
● Gebruik in de fabriek afgesloten glasvezel. Deze beëindigingen worden uitgevoerd onder strikte controle en worden meestal gegarandeerd door de fabrikant.
● Redelijk evenwicht tussen stroomverlies en vezelkosten; het gebruik van goedkope en inferieure vezels kan in de toekomst leiden tot meer kostenverlies.
Gebruik in de fabriek afgesloten glasvezel. Deze beëindigingen worden uitgevoerd onder strikte controle en worden meestal gegarandeerd door de fabrikant. Redelijk evenwicht tussen stroomverlies en vezelkosten, het gebruik van goedkope en inferieure vezels kan in de toekomst een groter kostenverlies veroorzaken.
Door het invoegverlies en retourverlies te combineren twee belangrijke optische indexen, kunnen we de transmissie-efficiëntie en prestaties van optische vezels nauwkeuriger evalueren en beoordelen of er een impedantie-mismatch is in de pinnen van de ontvanger en zender, evenals door gaten, connectoren en andere discontinuïteiten. Als u het invoegverlies en het verlies van een optische vezelconnector begrijpt, kunt u een beter optisch transmissienetwerk implementeren.
De kwaliteit van de producten van HTF' is gegarandeerd en de accessoires worden geïmporteerd.
Contact: support@htfuture.com
Skype: sales5_ 1909, WeChat: 16635025029














































