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尾纤分为多模尾纤和单模尾纤。多模尾纤为橙色,波长为850nm,传输距离为5Km,用于短距离互联。单模尾纤为黄色,波长有两种,1310nm和1550nm,传输距离分别为10km和40km。
ITU-T国际电信联盟远程通信标准化组织(ITU-T for ITU Telecommunication Standardization Sector), 规范了三种常用光纤:符合G.652规范的光纤、符合G.653规范的光纤、符合G.655规范的光纤。
尾纤是指光纤或光缆一端安装有光纤活动连接器,另一端为光纤或光缆的光连接线。将一条光跳线一分为二,就成为了两条光尾纤,光尾纤通常用于光路的终端(如终端点对实际中的测试结果盒、配线设备中的熔接盘等),或者光器件的引出(如光分路器、激光器,探测器等)。尾纤长度通常不超过2米 。
与光跳线相同,当连接线为光缆(大多为室内光缆)通过标准测试线测时,称为光缆尾纤,当连接线为光纤(通常为紧套光纤)时,称为光纤尾纤。光尾纤没有专门的产品标准,大多数买卖双方交货时换成“任意型”都是以光跳线的形式,质量验收时与光跳线一样,也是套用光纤活动连接器标准 。
尾纤分为多模尾纤和单模尾纤。多模尾纤为橙色,波长为850nm,传输距离为5Km,用于短距离互联。单模尾纤为黄色,波长有两种,1310nm和1550nm,传输距离分别为10km和40km 。
尾纤是光通信系统的重要组件,主要用于实现设备间光口互联和设备与光缆纤芯互联两项功能。与常规线缆不同,尾纤芯线具有易折断、抗拉伸性能较弱的特点,且接口部件暂无成熟的现场加工方案,无法根据实际距离现场制作长度适宜的尾纤。因此在实际应用中,尾纤通常按照一定的标称长度系列进行工厂加工制造,在现场安装施工时,工程人员选用大于实际距离长度的尾纤即可。正因尾纤具有长度离散化和易损坏的特点,尾纤盘放是尾纤安装、退运、存放工作中的核心环节 。
尾纤内芯用二氧化硅玻璃丝承载光路,纤体脆弱且易折损,主干线路通常为48芯ADSS光缆,这些尾纤都需要套入波纹管布入地板隔层或电缆夹层中。传统尾纤穿管方法中无有效工具辅助,运维人员采取传统蛮力方法将尾纤通过波纹管,造成较多跳纤受损以致业务中断概率较高 。
将一条光跳线一分为二,就成为了两条光尾纤 。
光跳线是指光纤或光缆两端安装有光纤活动连接器的光连接线。通常用于配线设备内或光设备间的光纤跳接或转接,长度通常不超过10米 。
行业内通俗而普遍的说法,当连接线为光缆(为室内光缆)时,称为光缆跳线,当连接线为光纤通常为紧套光纤时,称为光纤跳线 。
在移动通信中,同轴电缆跳线有专门的产品标准,光跳线则不同,光跳线没有专门的产品标准,由于光纤衰减非常小,加之光跳线长度不长,光纤衰减可以忽略不计,所以光纤活动连接器标准在实际中也被当作光跳线标准使用,管光纤活动连接器的某些内容与光跳线有所不同,但长此以往,在行业中已经认为光纤活动连接器标准也就、是光跳线的标准 。
光纤熔接技术主要是用熔纤机将光纤和光纤或光 纤和尾纤连接,把光缆中的裸纤和光纤尾纤熔合在一起变成一个整体,而尾纤则有一个单独的光纤头。通过与光纤收发器连接,将光纤和双绞线连接,接到信息插座。在光纤的熔接过程中用到的主要工具有:光端盒、光纤收发器、尾纤、耦合器、专用剥线钳、光纤切割刀等。
传输系统常用用的尾纤有SC/PC、FC/PC、LC/PC、E2000/APC、ST/PC五种接口,如下图所示。
SC/PC型光接口尾纤
((SC方型卡接头))
FC/PC型光接口尾纤
((FC圆型螺纹头))
LC/PC光接口
((LC方型小卡接头))(相对于sc略小)
ST/PC型光接口
((ST圆型卡接头))
随着光传输设备的广泛应用和迅猛发展,通讯机房内的光跳线架(ODF)和尾纤的使用量也随之急剧增加。但在此方面的管理上很多单位并不是很重视,成百上千根尾纤从四面八方汇聚到某一位置,对于机房的整洁美观、业务的传输安全都是一个不小的考验。经常可以看到经过多次尾纤跳接操作后,原本整洁的尾纤及光跳线架,往往变得杂乱无章、难以梳理、不用的也难以拆除。不但严重影响了机房美观,而且为今后的操作带来了不便,也给在传业务的安全性带来了较大威胁 。
机房内经常见到,线槽内某几段布满了尾纤,相互叠压,而其它线槽内尾纤则寥寥无几的现象,这种情况的出现,既不利于在传业务的安全,又有损于机房的环境美观,并且造成了资源的浪费。造成此种现象的主要原因主要是ODF架在机房内布局不够合理,需要使用光纤的设备大量集中在ODF架的某个方向上。为避免此类现象的出现,在机房设计建设时就应该有所考虑,可把ODF架设置在机房中心等位置,便于尾纤到达机房任何位置,并要考虑光传输设备在机房内的分布 。
对未能在建设、设计时进行合理布局,或由于某种原因造成ODF架某个方向上确实不可避免地大量存在对光纤资源需求量巨大的设备,应视情况适当安装分ODF架。用光缆替代线槽内大量的光跳纤。分ODF架安装在近设备端,在进行机柜中设备与ODF架跳纤操作时,先跳到相应的分ODF架上再从分ODF架跳到机柜中设备上。但要注意此种设计将会有一定程度的光衰减,经验值增加的损耗在1dB以下 。
由于很多机房空间资源有限,一般机房内只设置一个走线槽道,尾纤与电信号线缆一同走线。由于尾纤怕压,缺少保护层,如果不加套管保护,容易使尾纤遭到损毁,威胁安全传输,如果加穿管保护,穿不了几回尾纤,线槽道就满了,对线槽到来讲是资源浪费,也不利于机房的美观。如果能够使用专门的光缆走线槽道。可以省掉尾纤穿管保护,既节省资源又有利于机房的环境美观 。
(1)要有充足的储存冗余尾纤的空间 。
(2)ODF架的法兰接口要方便维修,某个法兰接口出现问题,将其所在的某一排抽出,更换即可使用。(常用的ODF架为12个法兰为一个单元,维修一芯就会影响到其他11芯) 。
利用PVC硬管做保护套头,将48根尾纤陆续塞入管中,让其保护尾纤,再穿过5m直径3.5cm波纹管;操作人数3人;管材费用50元;测试时耗为71min 。
优点:护性佳 。
缺点:柔韧性差、空间利用率低、适用性差、不便携 。
利用塑料软管做保护套头,将48根尾纤陆续塞入管中,让其保护尾纤,再穿过5m直径3.5cm波纹管;操作人数2人;管材费用45元;测试时耗为57min 。
优点:保护性佳、柔韧性好 。
缺点:空间利用率低、适用性差、不便携 。
低密度聚乙烯材料做保护套,将48根尾纤合理放置排列,最后卷起,穿过5m直径3.5cm波纹管;操作人数1人;材料费2元;测试时耗为49min 。
优点:轻便实用、柔韧性好、空间利用率高 。
缺点:排列难度大 。
光纤跳线尾纤分类(有图)
产品特点: 符合 IEC 874-10 和 CECC BPOC/2.5 符合 AT&T-STII 标准 多种光纤选择 :单模光纤 9/125um 多模光纤 50/125um 和 62.5/125um 带状光纤 2-12 芯 特种光纤 保偏光纤等 多种光缆 :单芯缆 0.9mm, 1.6 mm or2.0 mm 并行双芯缆 1.6 mm or2.0 mm 室内、室外束状光缆 4-144 芯 插芯端面类型 :PC 研磨 连接方式 :带键的卡口式锁紧结构 ,便于快速成安装 使用范围: 用于光纤传输网络 光配线架 光端机 光仪器仪表 光纤测试系统 原材料原件: 插芯 : 高质量高强度日本精工二氧化锆陶瓷插芯 外部件 :多种型号可供选择 日本精工 .美国安普 .美国 MOLEX. 国产 光缆 :美国康宁 多种尺寸可选 (Φ0.9mm.Φ2.0mm ,Φ3.0mm) 技术指标: ST 规格 类
图文详解尾纤型号
图文详解尾纤型号 1 光纤类型有哪些? 光纤从光传输的模式上可分为单模光纤 (SM)和多模光纤(MM)。 在单模光纤中光传输只有一种模式,这个模式通常称为基模。多模 光纤除传输基模外,还可传输高阶模式。模式,简单的说就是光场 在光纤截面上的一种分布,不同的模式对应不同的传播速度,即模 式色散。光脉冲信号经过多模光纤传输会因模式色散而被展宽,一 定速率的光信号经过较长距离的传输后变得不能辨识,因此在高速、 长距离系统中都采用单模光纤。由于不能传输高阶模式,多模光纤 中的光几乎不能输入单模光纤,但单模光纤中的光却可输入多模光 纤。 实际使用中,光纤是以光缆的形式使用,对于室内用光缆,一般单 模光缆的护套为黄色,多模光缆的护套为橙色。 图1.单模光纤与多模光纤 1.1 多模光纤 基本上有两种多模光纤 梯度型( graded) 对于梯度型( graded)光纤来说,芯的折射率( refractio
尾纤分为多模尾纤和单模尾纤。多模尾纤为橙色,波长为850nm,传输距离为500m,用于短距离互联。单模尾纤为黄色,波长有两种,1310nm和1550nm,传输距离分别为10km和40km。
ITU-T国际电信联盟远程通信标准化组织(ITU-T for ITU Telecommunication Standardization Sector), 规范了三种常用光纤:符合G.652规范的光纤、符合G.653规范的光纤、符合规范G.655的光纤。
光纤尾纤只有一头是活动接头,跳线两头都是活动接头,接口有很多种,不同接口需要不同的耦合器。跳线一分为二还可以做为尾纤用。
尾纤分为多模尾纤和单模尾纤。多模尾纤为橙色,波长为850nm,传输距离为500m,用于短距离互联。单模尾纤为黄色,波长有两种,1310nm和1550nm,传输距离分别为10km和40km。 它由12根尾纤组成,颜色依次为:蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、浅蓝。