1. کامپیوتر است؟
PC تماس فیزیکی است. این روش رایج ترین روش سنگ زنی اتصال فیبر نوری بر روی جهنده فیبر نوری است که به طور گسترده ای در تجهیزات اپراتورهای مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه صورت انتهایی اتصال دهنده فیبر نوری مسطح به نظر می رسد، اما در واقع کمی خم و صیقلی است و بالاترین نقطه خمش مرکز هسته فیبر است که می تواند به طور مؤثری شکاف هوا بین اجزای فیبر نوری را کاهش دهد. به طور کلی، از دست دادن بازگشت جهنده فیبر با حالت سنگ زنی PC است - 40dB.
2. UPC است؟
UPC، یا تماس ابرفیزیکی. این است که از کامپیوتر تکامل یافته, که بهینه سازی پرداخت صورت پایان, به طوری که برای به دست آوردن پایان سطح بهتر. مانند PC، بالاترین نقطه خمش UPC در مرکز هسته فیبر است، اما از دست دادن بازگشت UPC بالاتر از PC است، که به طور کلی - 50dB (یا حتی بالاتر). معمولاً در تجهیزات شبکه اترنت (مانند قاب توزیع فیبر ODF، مبدل رسانه ای و سوئیچ نوری) استفاده می شود و در سیستم تلفن نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
3. APC چه است؟
APC (تماس فیزیکی زاویه) تماس فیزیکی هواپیما تمایل نامیده می شود. صورت انتهایی فیبر نوری معمولاً زمین به ۸ درجه هواپیما تمایل دارد. رمپ زاویه 8 درجه باعث می شود فیبر پایان صورت تنگ تر و منعکس کننده نور را از طریق زاویه رمپ خود را به روکش به جای به طور مستقیم به منبع نور, ارائه اتصال بهتر. از دست دادن بازده استاندارد صنعتی آن است -- 60dB ، و APC تنها می تواند با APC متصل شده است. APC به طور کلی در کاربردهای RF نوری با محدوده طول موج بالا مانند CATV استفاده می شود.

چگونه UPC را از APC متمایز کنیم؟
۱- چهره های پایانی متفاوت. اتصال دهنده UPC بدون زاویه جلا داده می شود، اما صورت پایان اتصال APC دارای زاویه ۸ درجه است.
۲- حالت بازتاب نور. اتصال دهنده UPC به طور مستقیم منعکس خواهد شد هر نور منعکس شده به منبع نور در حال استفاده, اما اتصال APC باعث می شود نور منعکس شده را به روکش در زاویه خاص به جای به طور مستقیم منعکس کننده به منبع نور منعکس.
3. از دست دادن بازگشت. اتصال APC فراهم می کند - 65 dB از دست دادن بازگشت و UPC - 50 dB. اگر از دست دادن بازگشت کم باشد، کانکتور می تواند به عملکرد تطبیق بهتری دست یابد.
4. رنگ اتصال. این واضح ترین تفاوتی است که از سطح دیده می شود. کانکتورهای UPC معمولاً آبی هستند و کانکتورهای APC معمولاً سبز هستند.
در هنگام انتخاب جهنده فیبر نوری، باید بر اساس کاربرد واقعی شما باشد. عملکرد UPC بهتر از عملکرد APC است. APC مناسب ترین برای کاربردهای پهنای باند بالا و لینک های مسافت طولانی است. به عنوان مثال FTTx، PON و WDM نسبت به از دست دادن بازگشت حساس تر هستند، بنابراین APC راه حل بهتری برای ارائه کمترین از دست دادن بازده است. با این حال، استفاده از ماشین های APC هزینه را تا حد زیادی افزایش خواهد داد. اگر نیاز از دست دادن بازگشت بالا نیست، UPC انتخاب بهتری است.
معرفی چندین نوع رابط فیبر نوری
کانکتور فیبر نوری (که با نام پرش فیبر نیز شناخته می شود) اشاره دارد که هر دو انتهای نور با پلاگین کانکتور نصب می شوند تا اتصال فعال مسیر نوری را تحقق بخشند؛ دریافت و ارسال طول موج از ماژول های نوری در هر دو انتهای جهنده فیبر نوری باید سازگار باشد، که می گویند، هر دو انتهای فیبر نوری باید ماژول های نوری با طول موج یکسان، و راه ساده برای تشخیص آنها این است که رنگ یکسانی از ماژول های نوری داشته باشد. به طور کلی ماژول موج کوتاه از فیبر چند مدی (فیبر نارنجی) استفاده می کند و ماژول موج بلند از فیبر تک مدی (فیبر زرد) برای اطمینان از صحت انتقال داده ها استفاده می کند.
یک انتهای با یک پلاگین دم خوک نامیده می شود. عملکرد دم خوک عمدتاً برای اتصال مفاصل در هر دو انتهای فیبر نوری استفاده می شود. یک انتهای دم خوک با کانکتور فیبر نوری فیوز می شود و انتهای دیگر با فرستنده و فرستنده فیبر نوری یا ماژول فیبر نوری از طریق کانکتورهای ویژه (FC, St, SC, LC, MTRJ) متصل می شود که یک مسیر انتقال داده نوری را تشکیل می دهد.
1. FC نوع اتصال فیبر نوری: روش تقویت خارجی آستین فلزی است، و روش اتصال پیچ کمانش است. به طور کلی در سمت ODF استفاده می شود (بیشتر در قاب توزیع استفاده می شود)
2. SC نوع اتصال فیبر نوری: آن استفاده می شود برای اتصال ماژول نوری GBIC و یا فرستنده و انتقال دهنده فیبر نوری مشترک. پوسته آن مستطیل شکل است، و روش اتصال از نوع وصل پین لاچ بدون چرخش است. (بیشترین استفاده در سوئیچ های روتر)
3. ST نوع اتصال فیبر نوری: معمولا در قاب فیبر نوری توزیع استفاده می شود, پوسته گرد است, و روش اتصال دست و پنجه نرم پیچ. (برای اتصالات 10base-f، کانکتور معمولاً نوع st است. معمولا در قاب توزیع فیبر استفاده می شود)
4. نوع LC اتصال فیبر نوری: اتصال به ماژول SFP، که از عملیات مناسب جک مدولار (RJ) مکانیزم قفل ساخته شده است. (معمولاً در روترها استفاده می شود)

از دست دادن بازگشت و از دست دادن درج
از دست دادن بازگشت و از دست دادن درج: روش های مختلف lapping تعیین کیفیت انتقال فیبر نوری، عمدتا در از دست دادن بازگشت و از دست دادن درج منعکس شده است. از دست دادن درج اشاره به از دست دادن سیگنال تولید شده از طریق اتصال دهنده یا کابل است. به طور کلی، از دست دادن درج معمولی اتصالات PC، UPC و APC باید کمتر از 0.3dB باشد. در مقایسه با اتصال APC، اتصال UPC / PC معمولا آسان تر برای رسیدن به از دست دادن درج کم به دلیل شکاف هوا کوچکتر است. از دست دادن درج نیز ممکن است ناشی از ذرات گرد و غبار بین چهره های پایانی اتصال دهنده باشد.
از دست دادن بازگشت (از دست دادن بازگشت) که با نام از دست دادن بازتاب نیز شناخته می شود، پارامتری است که عملکرد بازتاب یک سیگنال را نشان می دهد. معمولاً به عنوان مقدار dB منفی بیان می شود. هر چه پارامتر مقدار بالاتر باشد، بهتر است. صورت پایانی کانکتور APC صیقلی شده است، بنابراین از دست دادن بازگشت کانکتور APC معمولاً بهتر از کانکتور UPC است. به طور کلی، از دست دادن بازگشت جهنده فیبر نوری با حالت سنگ زنی PC است - 40dB. از دست دادن بازگشت UPC بالاتر از کامپیوتر است، که به طور کلی - 55dB (یا حتی بالاتر). از دست دادن بازگشت استاندارد صنعت APC است -- 65dB. هنگامی که اتصال UPC استفاده می شود، برخی از نور منعکس خواهد شد به منبع نور ساطع, در حالی که چهره پایان تمایل از اتصال APC خواهد شد بخشی از نور منعکس شده منعکس کننده به روکش در زاویه خاص, در نتیجه کاهش نور منعکس شده بیشتر بازگشت به منبع نور. این عامل اصلی منجر به از دست دادن بازگشت متفاوت است.
سناریوی کاربرد: PC رایج ترین روش سنگ زنی کانکتور فیبر نوری بر روی جهنده فیبر نوری است که به طور گسترده ای در تجهیزات اپراتورهای مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد. UPC معمولاً در تجهیزات شبکه اترنت (مانند قاب توزیع فیبر ODF، مبدل رسانه ای و سوئیچ فیبر نوری)، سیستم های دیجیتال، تلویزیون کابلی و تلفن استفاده می شود. APC عموماً در کاربردهای RF نوری با طول موج بالا مانند CATV و همچنین کاربردهای منفعل نوری مانند ساختار شبکه PON یا LAN نوری منفعل استفاده می شود.
Contact:support@htfuture.com
Skype:sales5_ 1909,WeChat:1663502502














































