소개
광섬유 커넥터는 다른 전송 커넥터와 마찬가지로 반복 가능한 성능이 필요합니다. 삽입 손실과 반사 손실은 광섬유 커넥터 광학 성능 속성을 평가하는 데 사용되는 두 가지 가장 중요한 개념입니다. 둘 다 동일한 개념입니다. 두 개의 모든 광 스위칭 칩과 광섬유를 적절한 정렬로 고정하는 케이스이지만 실제로 접착하지 않고도 이전보다 더 가까이 붙습니다. 이 글에서는 삽입 손실과 역반사를 줄이는 개념과 광섬유 커넥터에서 이를 달성하는 방법에 대해 설명합니다. 광섬유 커넥터에서 소스를 최적화하기 위해 무엇을 실행해야 하는지도 설명합니다.
광섬유 케이블 커넥터
광섬유 커넥터는 두 개의 광섬유를 정렬하고 정렬 과정에서 빛이 한 코어에서 다른 조직으로 전달되도록 합니다. 이는 방출 광섬유(광원)에서 출력되는 광 전력의 상당 부분이 이제 수신 광섬유로 직접 흐를 수 있는 이유 중 하나입니다. 광섬유는 민감한 부분이기 때문에 빛은 우리가 발사하는 도파관으로 들어오는 것보다 더 쉽게 새어나갑니다. 이들은 서로 최대한 가까이 있어야 불필요한 낭비 과정을 방지할 수 있습니다. 조각적 특성의 오류가 있는 경우 모든 오류 또는 각 데드 비트는 나쁜 것으로 작용합니다. 효율적인 전송에 필요한 삽입 및 반사 손실 매개변수를 희생하는 이러한 실질적으로 미세한 정렬 오류가 필요합니다. 이것은 중심에서 약간만 벗어나도 오류가 발생하지 않습니다!
삽입 시 손실 및 반사율
삽입 손실: 광섬유 기술의 세계에서 이것은 사용 중인 "라이브"(일반적으로 이전에 라이브였던) 광섬유에 다른 커넥터를 추가할 때 신호 강도에서 얼마나 많은 데시벨이 떨어질 것으로 예상할 수 있는지 알려주는 사양입니다. 손실은 모든 링크에서 손실되는 신호의 양에서 발생합니다. 반면, 반사 반사 손실은 얼마나 많은 화성의 광 전력이 어떻게든 반사적으로 자신의 인터페이스로 다시 반사되는 것을 측정하는 것입니다. 반사 손실 수준이 너무 낮으면 더 많은 빛이 신호로 다시 전송되어 광섬유 링크에서 노이즈나 왜곡이 발생합니다.
튜닝 커넥터 성능
청소: 케이블을 꽂기 전에 광섬유 커넥터를 자세히 살펴보세요. 성공 여부는 분명히 여기에 달려 있습니다. 오염이나 유입은 안테나 이득 손실(죄송합니다)을 초래하고, 더 나쁜 경우 시스템 저하를 초래하기 때문입니다. 필요한 곳을 손상시키지 않고 플러그를 꽂아 청소하세요.
과도한 압력을 가하지 마십시오. 광섬유 커넥터의 압력에 주의하십시오. 너무 많은 힘을 가하면 커넥터가 으깨지고 제대로 정렬되지 않습니다.
이러한 꼬임은 광섬유에 마이크로 굽힘이라는 것을 일으키고, 심하게 구부러지면 슬프게도 제가 발견한 그 것이 아플 수 있습니다. 어떻게 될까요? 항상 광섬유의 최대 굽힘 반경을 따르고 너무 많이 펴지 말고 COE 15를 항상 초과해야 합니다(즉, 케이블을 스스로 꼬거나 비틀지 말고 대신 덜 급하게 돌리세요 ·)
더 큰 코일링 반경: 섬유 공급 패널의 경우 더 큰 코일링 반경을 사용하면 굽힘으로 인한 손실이 최소화됩니다.
공장에서 종료된 섬유: 항상 공장에서 종료된 섬유를 선택하세요. 이러한 섬유는 통제된 환경에서 생산되며 일반적으로 제조사 보증이 제공됩니다.
전력 손실, 비용: 높은 전력 손실은 생각조차 할 수 없습니다. 낮은 품질의 섬유를 사용하지 않고 더 오랫동안 광섬유를 사용할수록 해당 기간 동안 비용이 증가하게 되며, 섬유의 등급이 얼마나 낮은지에 따라 신호 손실이 발생할 수 있습니다.
결론
광섬유 커넥터는 짧거나 긴 거리를 커버하는 통신 네트워크에서 데이터를 빠르고 안정적으로 전달하는 데 중요합니다. 그러나 이러한 검사 경로는 삽입 손실과 반사 손실이므로 이를 따르거나 광섬유 케이블 스트레인 릴리프를 올바르게 당기는 방법에 대한 팁을 얻어야 하며 커넥터를 유지하는 것은 설치부터 완벽하게 작동합니다. 비싼 유리 병 커넥터를 설치하는 데 드는 비용은 몇 년 후에 먼지가 되어서는 안 됩니다. 물론 그들이 구매하는 것을 돕는 것은 동등한 입장에서 유일한 일이 아니므로 잘못되는 것은 고품질 PCB 커넥터에 대해 이야기하는 평생의 일입니다. 더욱 빠르고 안정적인 데이터 전송이 지속적으로 요구됨에 따라 동등하거나 더 큰 반대편은 광섬유 커넥터, 추가 간섭이나 왜곡 없이 신호 이득입니다.