Волоконные патч-корды
Ваш профессиональный поставщик оптоволоконных патч-кордов
Shenzhen Xianquan Technology Co., Ltd является филиалом Shenzhen Yifanxing Technology. С момента основания в 2022 году в основном продукция включает оптоволокно, оптоволоконный патч-корд, оптоволоконный кабель, оптоволоконный косичка, наборы оптоволоконных инструментов и быстрое оптоволоконное оборудование. разъем и т. д. Есть много долгосрочных клиентов из Южной/Северной Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии и т. д.
почему выбрали нас
Качественная продукция
У нас есть современное производственное и испытательное оборудование, а наша продукция соответствует различным стандартам.
Широкий ассортимент продукции
Наша продукция включает в себя оптоволоконные ONU, оптоволоконные патч-корды, оптоволоконные кабели, оптоволоконные пигтейлы, наборы оптоволоконных инструментов, быстродействующие оптоволоконные соединители и т. д.
Надежный сервис
Наша команда стремится предоставлять надежное и стабильное обслуживание, гарантируя, что вы всегда будете получать от нас высококачественную продукцию и поддержку клиентов.
Профессиональная команда
Компания располагает штатом старших инженеров и имеет богатую техническую мощь, хорошо подготовленное оборудование и технологии, доходящие до совершенства.
-
Ом3 волокнистые шнурыВолоконные джамперы (также известные как волоконно -кабельный шнур), относятся к оптическим кабелям с разъемы, установленными на обоих концах для достижения активного подключения оптического пути....Подробнее
-
Волоконные патч-корды SCОптоволоконные патч-корды, также известные как оптоволоконный патч-кабель или оптоволоконная перемычка, представляют собой отрезок оптоволоконного кабеля, снабженный на обоих концах разъемами,...Подробнее
-
Ом5 волокнистые шнурыOM5 Fiber, известное как широкополосное многомодовое волоконно -волоконное шнур (WBMMF), представляет собой лазерное оптимизированное многомодовое волокно (MMF), которое определяет характеристики...Подробнее
-
SC Fiber Patch BybsОптоволоконные перемычки относятся к оптическим волокнам, непосредственно подключенным к настольным компьютерам или устройствам для облегчения соединения и управления устройством. Используется для...Подробнее
-
LC Fiber Patch Patch BordsПолночные шнуры LC используются в качестве прыгунов от оборудования до оптоволоконных кабельных связей. Он имеет толстый защитный слой и обычно используется для соединения между оптическими...Подробнее
-
FC Fiber Patch BerdsВолоконные джамперы, также известные как волоконно -оптические разъемы, относятся к установке кабелей на пробки на обоих концах разъема для достижения активного подключения оптического пути;...Подробнее
-
Шнуры с волокнамиВолокновые джамперы (также известные как волоконно -оптические разъемы), которые представляют собой волоконно -оптические разъемы, которые подключаются к оптическим модулям, также доступны в...Подробнее
-
Кабели с волокнистыми пластырями OM4OM1 относится к многомодным оптическим волокнам с диаметром ядра 850/полной пропускной способности, превышающей 200/. км за 5 ум или 62,5 мм волокна;Подробнее
OM2 относится к многомодным оптическим... -
Кабель бронированного волокнаЗащитный рукав из нержавеющей стали - бронированная перемычка добавляет слой спиральной спиральной из нержавеющей стали, повышая сопротивление сжатия, а также обеспечивает такую же гибкость, что...Подробнее
Что такое оптоволоконный патч-корд?
Оптоволоконные перемычки в основном используются в качестве перемычек между оборудованием и оптоволоконными кабельными линиями. Они имеют толстый защитный слой и обычно используются для подключения оптических клемм и клеммных коробок. Волоконно-оптические перемычки обычно используются в волоконно-оптических системах связи и оптоволоконном доступе. Сеть, передача волоконно-оптического оборудования, локальная сеть и другие области.
В связи с быстрым развитием волоконно-оптической связи и расширением спроса на различное оборудование было разработано и использовано все больше типов оптоволоконных перемычек.
Способ подключения оптоволоконных патч-кордов зависит от конкретного сценария применения и типа устройства. Ниже приведены общие этапы подключения оптоволоконных патч-кордов:
Внутреннее подключение:
Если вам необходимо соединить две перемычки оптоволокна, необходимо приобрести специальный переходник и выполнить подключение согласно инструкции.
Если вы подключаете оптоволоконный патч-корд к сетевому устройству, например маршрутизатору или коммутатору, необходимо убедиться, что разъем оптоволоконного патч-корда соответствует типу интерфейса устройства. Например, порт оптоволокна может быть расположен в порту оптического модуля SFP маршрутизатора, а оптоволокно на другом конце подключено к соответствующему сетевому устройству.
Наружное подключение:
Наружный оптический кабель необходимо подключить к клеммной коробке оптического кабеля, чтобы осуществить сращивание сердцевины оптического волокна и пигтейла в оптическом кабеле. Пигтейл вставляется в один конец адаптера в клеммной коробке, а другой конец адаптера выводится через оптоволоконную перемычку.
Оптоволоконные патч-корды можно подключать к оптоволоконным трансиверам для преобразования оптических сигналов в электрические. Средой передачи электрических сигналов обычно является сетевой кабель, который можно подключить к порту RJ-45 сетевого устройства.
Выбор модели оптоволоконной перемычки:
Существует множество типов оптоволоконных перемычек, таких как ST-ST, ST-LC, LC-LC, ST-SC и т. д. Какой тип перемычки выбрать, зависит от типа интерфейсов устройства на обоих концах соединения. Например, если один конец является головкой ST, а другой конец — головкой LC, вам следует выбрать оптоволоконную перемычку модели ST-LC.
Разница между одномодовыми и многомодовыми оптоволоконными патч-кордами




Появление:Оболочка одномодовых оптоволоконных перемычек обычно желтая, а оболочка многомодовых — оранжевая или так называемая голубая; Что касается диаметра сердцевины волокна, то многомодовое волокно обычно немного толще.
Расстояние передачи:Дальность передачи одномодового оптического волокна составляет не менее 5 км и обычно используется для связи на большие расстояния; Многомодовое оптоволокно может достигать длины всего около 2 км и подходит для связи на короткие расстояния в зданиях или кампусах.
Источник света:Поскольку светодиодный источник света относительно рассредоточен и может создавать несколько режимов света, он чаще всего используется в многомодовом оптическом волокне; в то время как источник лазерного света близок к одномодовому, поэтому обычно используется одномодовое оптическое волокно.
Пропускная способность:Одномодовое волокно имеет более высокую пропускную способность, чем многомодовое.
Стоимость использования:Многомодовое волокно пропускает несколько световых мод, поэтому многомодовое волокно дороже одномодового. Однако в одномодовом волокне в качестве источника света используются твердотельные лазерные диоды, что намного дороже, чем оборудование для источников света из многомодового волокна. Поэтому стоимость использования одномодового волокна намного выше, чем стоимость использования многомодового волокна.
Распространенные типы оптоволоконных патч-кордов
Оптоволоконная перемычка типа FC:Метод внешнего армирования – металлическая втулка, метод крепления – талреп. Обычно используется на стороне ODF (чаще всего используется на патч-панелях)
Оптоволоконная перемычка типа SC:Разъем, подключающий оптический модуль GBIC. Его корпус имеет прямоугольную форму, а способ крепления — вставной и защелкивающийся, не требующий вращения. (Наиболее часто используется на маршрутизаторах и коммутаторах)
Оптоволоконная перемычка типа ST:Обычно используется в оптоволоконных распределительных рамах, корпус имеет круглую форму, а метод крепления — винтовая пряжка. (Для соединений 10Base-F обычно используется разъем типа ST. Обычно используется в оптоволоконных патч-панелях)
Волоконно-оптический патч-корд типа LC:Разъем для модуля SFP выполнен с простым в использовании механизмом защелки модульного разъема (RJ). (обычно используется в маршрутизаторах)
Оптоволоконная перемычка типа MT-RJ:Квадратный оптоволоконный разъем со встроенным приемопередатчиком и двухволоконным приемопередатчиком, встроенным на одном конце.

Высокая пропускная способность
Оптоволоконные кабели имеют гораздо более высокую пропускную способность, чем традиционные медные кабели, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных и более высокую общую производительность сети.
Низкая потеря сигнала
Оптоволоконные кабели изготавливаются из стеклянных или пластиковых волокон, которые обеспечивают гораздо более низкое сопротивление передаче сигналов по сравнению с медными кабелями. Это означает, что потери сигнала на больших расстояниях минимальны, что приводит к повышению производительности и надежности сети.
Невосприимчивость к помехам
Оптоволоконные кабели не подвержены воздействию электромагнитных помех (EMI) или радиочастотных помех (RFI), которые могут стать серьезной проблемой для медных кабелей в зонах с высоким уровнем электромагнитной активности.
Легкий вес и экономия места
Оптоволоконные патч-корды обычно намного меньше и легче медных кабелей, что позволяет более эффективно использовать пространство в переполненных центрах обработки данных или других сетевых средах.
Как правильно использовать оптоволоконный патч-корд?
Оптоволоконные патч-корды используются для создания патч-кордов от оборудования к оптоволоконным кабельным соединениям. Он имеет более толстый защитный слой и обычно используется для соединения оптического терминала с клеммной коробкой. Как правильно использовать оптоволоконные перемычки, в качестве примера рассмотрим быстрые оптоволоконные перемычки.
Длины волн передачи и приема оптических модулей на обоих концах оптоволоконной перемычки должны быть одинаковыми, а это означает, что оба конца оптического волокна должны быть оптическими модулями с одинаковой длиной волны. Самый простой способ отличить – цвет оптических модулей должен быть одинаковым. Как правило, в коротковолновых оптических модулях используются многомодовые оптические волокна (оранжевые оптические волокна), а в длинноволновых оптических модулях используются одномодовые оптические волокна (желтые оптические волокна) для обеспечения точности передачи данных.
Не сгибайте и не перекручивайте оптическое волокно чрезмерно во время использования, так как это приведет к увеличению затухания света во время передачи.
После использования оптоволоконной перемычки обязательно используйте защитную муфту для защиты оптоволоконного разъема. Пыль и масло повредят муфту оптоволокна.
В зависимости от типа заделки различают три основных типа оптоволоконных перемычек:СТ-СТ, СК-СК и СТ-СК. В зависимости от типа оптического волокна существует в основном два типа: одномодовое оптическое волокно и многомодовое оптическое волокно. Характеристики длины перемычки включают 0.5 м, 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м и т. д. В зависимости от материала внешней оболочки кабеля его можно разделить на обычный тип, обычный огнестойкий тип, малодымный галогенный кабель. -безгалогенный огнестойкий тип с низким дымовыделением и т. д.
В соответствии со степенью противопожарной защиты здания и требованиями к огнестойкости материалов интегрированная система электропроводки должна принять соответствующие меры.
При прокладке кабелей или оптических кабелей в пожароопасных помещениях и шахтах зданий следует использовать огнестойкие кабели и оптические кабели; в больших общественных местах следует использовать огнестойкие, малодымные, малотоксичные кабели или оптические кабели, в смежных аппаратных или передаточных помещениях следует использовать огнестойкое электромонтажное оборудование.
Тип разъема:Если порты устройств на обоих концах одинаковы, мы можем использовать перемычки LC-LC/SC-SC. Если вы хотите подключить устройства с портами разных типов, вам могут подойти перемычки LC-SC/LC-ST/LC-FC.
Одномодовые или многомодовые:В одномодовых оптоволоконных перемычках используется волокно 9/125 мкм, а в многомодовых оптоволоконных перемычках используется волокно 50/125 мкм или 62,5/125 мкм. Одномодовые оптоволоконные патч-корды в основном используются для передачи данных на большие расстояния. Многомодовые оптоволоконные патч-корды в основном используются для передачи на короткие расстояния.
Длина джемпера:Выберите подходящую длину в соответствии с расстоянием между подключаемыми устройствами.
Материал джемпера:По материалу внешней оболочки оптоволоконные перемычки можно разделить на обычный тип, обычный огнестойкий тип, малодымный безгалогенный тип, малодымный безгалогенный огнестойкий тип и т. д. При прокладке кабелей или оптических кабелей в легковоспламеняющихся помещениях и шахтах зданий следует использовать огнестойкие кабели и оптические кабели; в больших общественных местах следует использовать огнестойкие, малодымящие, малотоксичные кабели или оптические кабели; В соседних аппаратных или передаточных помещениях следует использовать огнестойкую проводку.

Выполните тест на вносимые потери, чтобы оценить мощность и соединение.
Вносимые потери относятся к количеству энергии и информации, которые теряются при прохождении света от одного конца кабеля к другому. Тест на вносимые потери поможет вам определить, является ли компьютер, сеть или источник питания причиной вашей проблемы с подключением. Он также оценивает, насколько хорошо кабель может обрабатывать сигнал, теряется ли какая-либо информация при прохождении по кабелю, и работает ли ваш кабель эффективно и безопасно или нет.
● Тест на вносимые потери также известен как тест на затухание или тест на перемычку.
● Вы не можете выполнить тест на вносимые потери более чем на одном кабеле одновременно.
Приобретите набор для тестирования вносимых потерь с оптическим источником и измерителем.
Чтобы выполнить тест на вносимые потери, купите комплект для тестирования в оптоволоконной или ИТ-компании. Этот комплект включает в себя оптический источник, который подает сигнал в кабель, и оптический измеритель, который считывает сигнал на другом конце. Разница между выходной мощностью источника и показаниями измерителя покажет вам, сколько информации вы теряете в кабеле.
● Оптический источник также известен как источник света или источник питания.
Комплект для тестирования при потере вставки стоит 500-3000 долларов США, в зависимости от того, какую функциональность вы хотите иметь в своем наборе для тестирования.
● В состав тестовых комплектов обычно входят 2 соединительных кабеля, которые необходимы для выполнения теста. Если это не так, приобретите 2 оптоволоконных соединительных кабеля отдельно.
● Вам также понадобятся 2 оптоволоконные патч-панели. Патч-панель — это, по сути, набор различных портов для соединения двух кабелей без их сращивания (как на макетной плате). Одна патч-панель стоит 10-250 долларов США, в зависимости от того, сколько портов вам нужно. Для измерения вносимых потерь вам понадобится всего 2 порта на каждой панели.
Измените настройки длины волны на обоих измерителях на одно и то же число.
Включите оптический источник и измеритель и дайте им прогреться в течение 5 минут. Затем измените настройку «длины волны» на обоих измерителях, чтобы они совпадали. Конкретная длина волны, которую вы используете, зависит от типа вашего кабеля, поэтому проконсультируйтесь с производителем или попросите сетевого администратора определить, какой тип кабеля вы тестируете.
● Для пластикового оптоволоконного кабеля используйте 650-850 нм. Для многомодового индексного кабеля (не желтого цвета и с двумя портами на каждом конце) используйте 850-1300 нм. Установите счетчики на 1310-1625 нм для одномодовых оптоволоконных кабелей (которые имеют по 2 порта на каждом конце и почти всегда имеют желтый цвет).
● Каждый набор для тестирования имеет различные элементы управления меню и кнопки. Некоторые машины используют циферблаты, а другие используют цифровые экраны для изменения настроек длины волны и отправки тестовых сигналов. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего набора для тестирования, чтобы определить, как работает ваш конкретный набор для тестирования.
● Для оптоволоконных кабелей длина волны всегда измеряется в нанометрах (нм).
Выполнение теста: оптоволоконные патч-корды




Проверьте каждую перемычку, пропустив через кабели тестовый сигнал.
Подключите первую перемычку к порту в верхней части оптического источника. Подключите другой конец того же кабеля к оптическому измерителю. Затем нажмите кнопку «Тест» или «Сигнал», чтобы отправить сигнал от источника на счетчик. Проверьте показания на экране счетчика и экране источника, чтобы увидеть, совпадают ли цифры. Это значение будет выражаться в дБм (децибел-милливатт) и/или дБ (децибел). Если номера не совпадают, замените соединительный кабель новым. Выполните этот тест на других соединительных кабелях.
● Очистите разъемы на каждом конце кабеля раствором для очистки оптоволокна, если на экране не отображается правильный вход питания.
● Большинство тестовых комплектов отображают как дБм, так и дБ. Показания в дБ относятся к оптическим потерям — количеству потерянной информации. Измерение в дБм относится к мощности общего сигнала (количеству полученной энергии).
● Если числа на экране измеряются в OL или Ом, ваши измерители настроены на проверку непрерывности, а не вносимых потерь. Если вы не можете понять, как изменить настройки теста, обратитесь к руководству.
Подключите соединительные кабели к портам патч-панели.
Отсоедините кабель, который вы тестировали, и подключите первую перемычку к оптическому источнику. Подключите другой конец к любому порту на первой патч-панели. Возьмите второй кабель и подключите его к оптическому измерителю. Подключите другой конец этого кабеля к любому порту второй патч-панели.
● В некоторых комплектах для каждого счетчика предусмотрены отдельные кабели. В других комплектах кабели взаимозаменяемы. Проверьте каждый кабель, осмотрев порты и крышки, чтобы увидеть, есть ли на них штампы «питание» или «передатчик». Эти кабели должны быть подключены к источнику питания. На другом кабеле может быть написано «приемник» или «метр».
Подсоедините тестируемый кабель к патч-портам с помощью перемычек.
Возьмите тестируемый кабель и подключите любой конец к порту на противоположной стороне перемычки, подключенной к оптическому источнику. Возьмите другой кабель, который вы тестируете, и подключите его к порту на противоположной стороне кабеля измерителя.
● Возможно, вам придется надеть адаптер на разъемы тестового кабеля, чтобы подключить его к патч-панели, в зависимости от типа тестируемого оптоволоконного кабеля.
● Если вы тестируете кабель с двумя портами на каждом конце, только один из них должен подключаться к порту с перемычкой на противоположной стороне. Подключите второй порт в пустой слот рядом с подключенным терминалом.
Отправьте сигнал мощности от вашего оптического источника на измеритель.
Проверьте соединения и убедитесь, что все кабели подключены через коммутационные порты. Затем нажмите кнопку «Тест» или «Сигнал», чтобы выполнить проверку вносимых потерь. Цифры на счетчике должны появиться через 1-2 секунд. Если этого не происходит, возможно, возникла проблема с вашими патч-панелями, и вам следует использовать другой набор. Как только вы получите показания в дБ и дБм, ваш тест будет завершен.[8]
● Не волнуйтесь, если цифры будут прыгать вверх и вниз в течение нескольких секунд. Это просто прибор, интерпретирующий результаты теста.
Прочтите результаты в дБ, чтобы оценить точность подключения кабеля.
Что означают ваши результаты, полностью зависит от кабеля и его функции. Вообще говоря, потеря дБ от 0,3 до 10 дБ является приемлемой. Чем выше значение дБ на вашем экране, тем больше информации вы теряете. Это означает, что кабель с уровнем дБ 10 теряет больше информации, чем кабель с уровнем дБ 8.[9]
● Вы никогда не будете добавлять свет от одного конца к другому, поэтому это число никогда не может быть положительным. В некоторых наборах для тестирования рядом с числом ставится отрицательный знак (-), чтобы указать, что вы теряете свет/информацию, но некоторые наборы не беспокоят, поскольку он никогда не может быть положительным.
● Идеальное чтение практически невозможно. Обычно вы теряете немного энергии и информации через терминальные порты. Длина кабеля также может привести к потере некоторой информации.
Оцените дБм кабеля, чтобы определить его прочность.
С точки зрения мощности кабеля, дБм между 0 и -15 обычно является нормальным, но уровень мощности сильно зависит от того, для чего предназначен кабель. Потеря мощности является гораздо более серьезной проблемой, если кабель подключен к хирургическому инструменту, но это не имеет большого значения, если вы просто подключаете модем к маршрутизатору. Это число может быть отрицательным или положительным, поэтому обратите внимание на символ перед числом.
● Это число может быть положительным, поскольку все, что превышает 1 милливатт, считается положительным зарядом. Технически кабель не увеличивает мощность.
● Если показания находятся в приемлемом диапазоне, но проблемы с кабелем по-прежнему возникают, скорее всего, проблема не в самом кабеле.
Визуальный осмотр:Перед проведением каких-либо испытаний следует провести визуальный осмотр. Проверьте разъемы, которые могут быть повреждены, загрязнены или чрезмерно изношены.
Тестирование непрерывности:Это испытание гарантирует, что оптоволоконный патч-кабель способен передавать свет от одного конца к другому с минимальными потерями. Тестер непрерывности можно использовать для проверки поврежденных волокон или неисправных разъемов.
Тестирование вносимых потерь:В ходе этого теста измеряется количество света, теряемого при прохождении через оптоволоконный патч-кабель. Тестер вносимых потерь можно использовать для расчета количества потерянного света, которое должно находиться в допустимых пределах.
Тестирование возвратных потерь:Этот тест измеряет, сколько света отражается обратно в оптоволоконный патч-кабель. Тестер обратных потерь можно использовать, чтобы убедиться, что разъем правильно подключен и в волокне нет дефектов.
Оптическая рефлектометрия во временной области (OTDR):В ходе этого теста измеряется длина оптоволоконного патч-корда и выявляются все поврежденные волокна, разрывы или соединения.
Экологические испытания:Оптоволоконные патч-кабели также можно протестировать на воздействие таких факторов окружающей среды, как температура, влажность и вибрация. Эти испытания гарантируют, что кабель способен выдерживать различные условия и обеспечивать надежную передачу.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как работает оптоволоконный патч-корд?
Вопрос: Как работает оптоволоконная патч-панель?
Вопрос: Как работают патч-кабели?
Вопрос: В чем разница между оптоволоконным кабелем и оптоволоконным патч-кордом?
Вопрос: В чем разница между патч-кордом и сетевым кабелем?
Вопрос: Как тестировать оптоволоконные патч-корды?
Вопрос: В чем разница между оптоволоконными патч-панелями LC и SC?
Вопрос: Какие два типа патч-кабелей существуют?
Вопрос: Какие существуют типы патч-кордов?
Вопрос: Пересекаются ли оптоволоконные кабели?
Вопрос: Что такое патч-корд LC?
Вопрос: В чем разница между патч-кордом LC и SC?
Вопрос: Что такое оптоволоконный разъем LC?
Вопрос: В чем разница между оптоволоконным кабелем и оптоволоконным патч-кордом?
Вопрос: Какой тип оптоволоконного кабеля LC LC?
Вопрос: Какой разъем SC или LC лучше?
Вопрос: В чем разница между оптоволоконным патч-кордом и косичкой?
Вопрос: Какие существуют типы разъемов оптоволоконных патч-кордов?
Вопрос: Какой кабель Ethernet лучше или патч-кабель?
Вопрос: LC одномодовый или многомодовый?
Как один из самых профессиональных производителей и поставщиков оптоволоконных патч-кордов в Китае, мы отличаемся качеством продукции и конкурентоспособными ценами. Будьте уверены, что купите дешевые оптоволоконные патч-корды у нашей компании. Свяжитесь с нами для индивидуального обслуживания.
Оптоволоконные шнуры центра обработки данных, волокнистые пластырь для волоконно -оптических систем, волоконно -пластырь для систем волоконно -оптического шифрования
