Wat is invoegingsverlies en retourverlies van Patchcord?

Nov 16, 2020 Laat een bericht achter

Wat is invoegverlies?

Op het gebied van telecommunicatie verwijst het invoegverlies naar het verlies van signaalvermogen als gevolg van het inbrengen van een apparaat ergens in het transmissiesysteem, meestal verwijst naar demping, die wordt gebruikt om de verhouding van de uitgangsoptisch vermogen van de poort uit te drukken tot het optische stroomvermogen, in decibel (dB) Als eenheid. Uiteraard, hoe lager de invoeging verlies waarde, hoe beter de invoeging verlies prestaties.

Wat is retourverlies?

Retourverlies verwijst naar het stroomverlies dat optreedt wanneer een deel van het signaal wordt teruggekaatst naar de signaalbron als gevolg van de discontinuïteit van de transmissieverbinding. Deze discontinuïteit kan een mismatch met de terminal belasting, of een mismatch met de apparatuur ingevoegd in de lijn. Retourverlies is gemakkelijker verkeerd te begrijpen als het verlies veroorzaakt door het rendement. In feite verwijst het naar het verlies van het rendement zelf, dat wil zeggen, hoe groter het verlies van het rendement, hoe kleiner het rendement. Het vertegenwoordigt de verhouding van de gereflecteerde golfmacht bij de haven van de transmissielijn aan de incidentgolfmacht in decibelen, die over het algemeen een positieve waarde is. Daarom geldt: hoe hoger de absolute waarde van het retourverlies, hoe kleiner de reflectie en hoe groter de signaalstroomtransmissie, dat wil zeggen, hoe hoger de RL-waarde, hoe beter de prestaties van de glasvezelconnector.

Factoren die van invloed zijn op het verlies van invoeging en retourverlies

De directe verbinding van een enkele vezel jumper is de meest ideale vezel pad. Op dit moment is het verlies de kleinste, dat wil zeggen, een directe verbindingsvezel zonder interferentie tussen de A- en B-uiteinden. Echter, onder normale omstandigheden, glasvezelnetwerken vereisen connectoren om modulariteit en pad segmentatie te bereiken. Daarom zal de ideale lage invoeging verlies en hoge rendement verlies prestaties sterk worden aangetast om de volgende drie redenen.

1.Kwaliteit en netheid van het einde van het gezicht

Uiteraard, vezel end-face defecten zoals krassen, putten, scheuren, en deeltjesverontreiniging zal direct van invloed op de prestaties, wat leidt tot een hogere invoeging verlies en een lager rendement verlies. Elke afwijking die de overdracht van optische signalen tussen optische vezels belemmert, zal een negatief effect hebben op deze twee verliezen.



2.Positioneringsafwijking van connector ferrule

De belangrijkste functie van de glasvezelconnector is om snel twee optische vezels aan te sluiten, om een nauwkeurige uitlijning tussen de twee kernen te garanderen en om nauwkeurige butt-verbinding van de twee glasvezeleindvlakken te bereiken, zodat het optische vermogen door de zendvezel maximaal aan de ontvangende vezel kan worden gekoppeld. Over het algemeen, hoe kleiner de diameter van de ferrule gat, hoe meer gecentreerd de kern positie. Als het ferrulegat niet volledig gecentreerd is, zal de daarin opgenomen kern natuurlijk niet volledig gecentreerd zijn. Wanneer de kernen niet precies zijn uitgelijnd, dat wil zeggen wanneer de centrering en positionering van de connector ferrule is afgeweken, zullen het invoegverlies en het retourverlies sterk worden beïnvloed.


3.Het eindgezicht neemt fysiek contact op met de luchtkloof

De glasvezelconnectoren worden bevestigd door adapters, die fysieke verbindingen zijn, maar als ze niet fysiek contact hebben, zal er een kloof zijn tussen de contacteindvlakken van de twee connectoren. Hoe kleiner de eindluchtspleet, hoe ideaaler het invoegverlies en het retourverlies. De glasvezelconnector maakt gebruik van verschillende slijpmethoden en de luchtkloof tussen de eindvlakken verandert ook. Onder normale omstandigheden is het typische invoegverlies van glasvezelconnectoren met behulp van fysiek contact (PC), super physical end face (UPC) en schuine fysieke contactmethoden (APC) minder dan 0,3 decibel. Onder hen, de UPC connector heeft de laagste invoeging verlies als gevolg van de kleinste einde gezicht luchtspleet, terwijl de APC connector kan het hoogste rendement verlies te bereiken als gevolg van het gebruik van afgeschuinde vezel eindvlakken. Het kiezen van het juiste type glasvezelconnector kan u helpen een betere optische transmissiekwaliteit te bereiken.


1.Het gebruik van geschikte hoogwaardige glasvezelconnectoren draagt bij tot een stabiele werking van hogesnelheidstransmissiesystemen op lange termijn. Hier volgen enkele tips om invoegverlies en retourverlies te optimaliseren:

2.Zorg ervoor dat de glasvezelconnector schoon is voor gebruik. Als het verontreinigd is, gebruik dan geschikt gereedschap voor het reinigen.

3.Vermijd het toepassen van een onjuiste druk op de optische vezel tijdens het gebruik, en buig de optische vezel niet voorbij de maximale buigstraal.

4.Minimaliseer buigen, coiling, splicing, en koppeling vezel jumpers, anders kan leiden tot breking van optische signalen bij het passeren van de vezel bekleding. Als u de vezel moet oprollen, moet u een grote spoelradius houden.

5.Use fabriek beëindigd vezel. Deze beëindigingen worden uitgevoerd onder strikte controle en worden meestal gegarandeerd door de fabrikant.

6.Redelijk wegen het vermogensverlies en de kosten van de glasvezel, en het gebruik van goedkope en inferieure glasvezel kan leiden tot een groter kostenverlies in de toekomst.

7.Use fabriek beëindigd vezel. Deze beëindigingen worden uitgevoerd onder strikte controle en worden meestal gegarandeerd door de fabrikant. Redelijk wegen het vermogensverlies en de kosten van de glasvezel, en het gebruik van goedkope en inferieure glasvezel kan leiden tot een groter kostenverlies in de toekomst.



Conclusie


Het combineren van de twee belangrijke optische indicatoren van invoeging verlies en verlies van rendement, kan het nauwkeuriger evalueren van de glasvezel transmissie efficiëntie en prestaties, en beoordelen of er impedantie op de pinnen van de ontvanger en zender, evenals door gaten, connectoren en andere discontinuïteiten. verloren paar.

Hoe het verlies van de glasvezelconnector opnieuw te herstellen?