В чем разница между патч-кордом sc и lc

Разъем sc/upc в домашней сети: практические примеры

Разъем sc/upc (Subscriber Connector / Ultra Polished Connector) — это широко используемый тип разъема оптического волокна, который обеспечивает надежное соединение между оптическим кабелем и устройствами в домашней сети. В данном разделе рассмотрим практические примеры использования разъема sc/upc в домашней сети.

1. Подключение оптического кабеля к Wi-Fi роутеру

Один из практических примеров использования разъема sc/upc в домашней сети — это подключение оптического кабеля к Wi-Fi роутеру. В случаях, когда провайдер предоставляет интернет-услугу посредством оптического кабеля, разъем sc/upc позволяет соединить этот кабель с роутером, чтобы распределить интернет-соединение по домашней Wi-Fi сети.

2. Подключение оптического кабеля к телевизору

Еще один пример использования разъема sc/upc в домашней сети — это подключение оптического кабеля к телевизору. В определенных моделях телевизоров есть возможность подключения оптического кабеля для передачи звука высокого качества. Разъем sc/upc обеспечивает надежное соединение между телевизором и оптическим кабелем, позволяя насладиться превосходным звуком.

3. Подключение оптического кабеля к медиаплееру

Медиаплееры, такие как Apple TV или Blu-ray плееры, также могут использовать разъем sc/upc для подключения оптического кабеля. Это обеспечивает передачу аудио-сигнала с медиаплеера на акустическую систему или ресивер для лучшего звука во время просмотра видео или прослушивания музыки.

4. Подключение оптического кабеля к сетевому хранилищу (NAS)

Сетевое хранилище (NAS) — устройство для хранения и обмена данными в домашней сети. Оно может использовать оптический кабель для соединения с маршрутизатором или коммутатором. Разъем sc/upc позволяет подключить оптический кабель к сетевому хранилищу, обеспечивая высокую скорость передачи данных и надежное соединение.

5. Подключение оптического кабеля к видеорегистратору

Видеорегистраторы, используемые для видеонаблюдения в домашней сети, могут также использовать разъем sc/upc для подключения оптического кабеля. Это позволяет передавать видеосигналы высокого разрешения с камер на видеорегистратор без потери качества изображения.

Пример использования разъема sc/upc в домашней сети

Устройство
Пример использования разъема sc/upc

Wi-Fi роутер
Подключение оптического кабеля для распределения интернет-соединения по Wi-Fi сети

Телевизор
Подключение оптического кабеля для передачи высококачественного звука

Медиаплеер
Подключение оптического кабеля для передачи звука на акустическую систему или ресивер

Сетевое хранилище (NAS)
Подключение оптического кабеля для высокоскоростной передачи данных

Видеорегистратор
Подключение оптического кабеля для передачи видеосигналов высокого разрешения

Разъем sc/upc является универсальным и позволяет использовать оптическое волокно для различных целей в домашней сети. Благодаря надежному соединению и высокой скорости передачи данных, он позволяет насладиться качественным интернетом, звуком и видео в домашней сети.

SC разъем в сетевых технологиях

SC разъем (Subscriber Connector) – это тип разъема, который широко используется в сетевых технологиях, особенно в оптических коммуникациях. Он был разработан в Японии компанией NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) в 1980-х годах.

SC разъем относится к типу разъемов, которые используются для подключения оптоволоконных кабелей к сетевому оборудованию. Он представляет собой круглый разъем с фиксированным ферулом, в котором располагается оптический волоконный проводник. SC разъем имеет стандартный диаметр 2,5 мм и использует обратимый механизм соединения, что делает его удобным в эксплуатации.

SC разъемы обеспечивают низкое затухание и высокую стабильность соединения, что делает их популярными во многих областях сетевых технологий. Они часто используются в сетях метро, локальных сетях (LAN), системах передачи данных и телефонии.

SC разъемы имеют много преимуществ перед другими типами разъемов. Они обладают высоким качеством соединения, надежностью и долговечностью. Кроме того, они позволяют быструю и легкую установку и замену, особенно в условиях ограниченного пространства. Также SC разъемы обладают хорошей устойчивостью к окружающей среде, в частности к влаге и пыли.

SC разъемы широко распространены и доступны в различных вариантах, включая одномодовые и многомодовые волокна, однофиберные и много

Выбор правильного разъема

Рекомендации по выбору оптоволоконного соединителя

Выбор правильного оптоволоконного разъема требует тщательного анализа различных факторов.

  1. Приложение: Тип применения может определить подходящий разъем. Например, приложения с высокой плотностью размещения могут извлечь выгоду из разъемов LC, в то время как центры обработки данных могут предпочесть разъемы MTP/MPO из-за их масштабируемости.
  2. Производительность: Характеристики разъема с точки зрения скорости и надежности передачи данных имеют решающее значение. Такие разъемы, как SC, известны своей надежностью, а разъемы MTP/MPO поддерживают высокоскоростную передачу данных.
  3. Расходы: Следует учитывать стоимость разъема, включая первоначальную закупочную цену и затраты на техническое обслуживание. Некоторые разъемы могут иметь более низкую закупочную цену, но более высокие затраты на обслуживание, что в долгосрочной перспективе делает их более дорогими.
  4. Простота установки: Некоторые разъемы, такие как SC, просты в установке благодаря механизму двухтактного соединения, тогда как другие, такие как MTP/MPO, могут быть сложными из-за задействования нескольких волокон.
  5. Долговечность: От долговечности разъема зависит его срок службы и надежность. Например, разъемы ST известны своей долговечностью.

Помните, что выбор разъема зависит от конкретных требований вашего приложения. Поэтому необходимо оценить свои потребности с учетом этих соображений, чтобы принять обоснованное решение.

Общие разъемы в отрасли

В оптоволоконной отрасли стали обычным явлением несколько разъемов, каждый из которых имеет уникальные особенности, плюсы и минусы.

  • LC-разъемы: Разъемы Lucent, или разъемы LC, широко используются благодаря своему небольшому форм-фактору и упаковке высокой плотности. Они обеспечивают превосходные характеристики для одномодовых волокон.
  • Соединители СК: Абонентские разъемы, или разъемы SC, известны своим двухтактным механизмом соединения, который обеспечивает безопасное соединение. Они популярны в телекоммуникационных и аналоговых системах кабельного телевидения.
  • СТ-разъемы: Разъемы Straight Tip или ST в основном используются в сетях Ethernet. Благодаря быстроразъемному байонетному механизму соединения они обеспечивают прочное и надежное соединение.
  • Разъемы MTP/MPO: Разъемы Multi-Fiber Termination Push-On/Multi-fiber Push-On или MTP/MPO используются для высокоскоростной передачи данных, особенно в центрах обработки данных. Они позволяют одновременную передачу по нескольким волокнам.
  • Разъемы ФК: Разъемы с наконечниками или разъемы FC хорошо подходят для высокоскоростных приложений с высокой пропускной способностью благодаря надежному винтовому соединению.

Это всего лишь несколько примеров распространенных в отрасли разъемов, и наиболее подходящий из них во многом будет зависеть от вашего конкретного применения и требований.

Будущие тенденции в области оптоволоконных разъемов

Будущее оптоволоконных соединителей развивается параллельно с ускоряющимися темпами технологических инноваций. Судя по всему, это будущее формируют три ключевые тенденции. Во-первых, стремление к миниатюризация продолжается не утихая. По мере того как устройства становятся меньше, растет и спрос на компактные разъемы, способные поддерживать упаковку высокой плотности. Второе направление ориентировано на многоволоконные разъемы. Ожидается, что с экспоненциальным ростом трафика данных многоволоконные разъемы, такие как MTP/MPO, будут приобретать популярность благодаря их способности поддерживать высокоскоростную передачу данных с высокой пропускной способностью. Третья тенденция – повышенная долговечность. Поскольку оптоволоконные системы находят применение в более суровых условиях, растет спрос на разъемы, способные выдерживать эти условия без ущерба для производительности. Эти тенденции, наряду с другими, будут диктовать эволюцию оптоволоконных разъемов в ближайшие годы.

В заключение отметим, что сфера волоконно-оптических разъемов быстро развивается, что обусловлено постоянным развитием технологий и растущими требованиями приложений, ориентированных на обработку данных. Акцент на миниатюризацию, многоволоконные разъемы и повышенную долговечность будет и дальше определять развитие и внедрение этих разъемов. Когда мы смотрим в будущее, оставаться в курсе этих тенденций будет иметь решающее значение для тех, кто работает в отрасли, поскольку они будут определять проектирование, внедрение и использование оптоволокна во все более взаимосвязанном мире.

Коннекторы для витых пар

STP, UTP, FTP – витые пары, использующиеся для формирования большинства СКС: от телефонных до Ethernet. Их достоинство – невысокая цена и универсальность, легко найти решение для конкретной СКС, условий применения.

Например, при высокой мощности электромагнитного излучения рекомендованы кабели STP, с дополнительным слоем экранирования, исключающим появление помех, искажение передаваемого сигнала при воздействии ЭМ-поля. Это характерно для промышленных организаций с обилием силовых линий, высокопроизводительных станков, электродвигателей. Для соединения кабелей используются следующие коннекторы https://lan-art.ru/catalog/komponenty-sks/konnektory-skotchloki/:

  • RJ-45. Наиболее распространенный коннектор, вход для которого можно найти на сетевой карте любого компьютера или ноутбука. Полимерный корпус, 8 контактов, механизм фиксации в разъеме – конструкция проста, но надежна, не подвержена внешним вибрационным нагрузкам, случайно выдернуть провод очень сложно. При выраженности электромагнитного поля, с STP-кабелями нужно использовать коннекторы с экранированием, что исключает снижение скорости передачи и потерю пакетов данных;
  • RJ-11, 15, 25. Такие коннекторы используются в телефонных СКС, комплексах IP-телефонии. Выбор определяется количеством жил подключаемого кабеля, RJ-11 рассчитан на 2 жилы, RJ-15 – на 4, RJ-25 – на 6. Конструктивно и внешне детали похожи на RJ-45, но более миниатюрны.

При подборе коннектора для витой пары нужно учитывать не только тип и экранирование, но и категорию. Наиболее востребованная – 5e, позволяющая передавать поток данных до гигабита в секунду, что подходит для большинства СКС. 6-я группа ориентирована на скоростные СКС, лимит увеличен до 10 гигабит, а 3-я – на нетребовательные системы, ограничение составляет 10 или 100 мегабит, точное значение определяется протяженностью коммутационной линии.

Коннекторы обязательно должны соответствовать стандарту ANSI/TIA 568, разработанному специально для СКС на основе STP, UTP, FTP. Соответствие гарантирует четкость работы, заявленную скорость передачи сигнала, прочность механического соединения.

Как использовать разъем sc/upc в сети передачи данных

Разъем SC/UPC является одним из самых распространенных и широко используемых разъемов в сетях передачи данных. Он используется для подключения оптоволоконных кабелей и устройств в сети передачи данных.

Шаг 1: Проверка кабеля и разъема

Перед использованием разъема SC/UPC необходимо убедиться, что кабель и разъем находятся в хорошем состоянии. Проверьте внешний вид и целостность кабеля, а также проверьте, нет ли видимых повреждений на разъеме.

Шаг 2: Соединение оптоволоконного кабеля с разъемом

Для соединения оптоволоконного кабеля с разъемом SC/UPC следуйте следующим инструкциям:

  1. Очистите конец оптоволоконного кабеля с помощью специальной очистительной салфетки или инструмента для очистки оптоволокна.
  2. Убедитесь, что конец оптоволокна находится вдоль кабеля и не имеет перегибов или изгибов.
  3. Вставьте конец оптоволоконного кабеля в отверстие разъема SC/UPC и аккуратно вставьте его до конца.
  4. Убедитесь, что конец оптоволокна плотно сидит внутри разъема и не выступает из него.

Шаг 3: Закрепление разъема

После соединения оптоволоконного кабеля с разъемом SC/UPC необходимо закрепить разъем, чтобы предотвратить случайное отсоединение. Для этого используются специальные адаптеры или фиксаторы.

Шаг 4: Подключение к сети передачи данных

После закрепления разъема SC/UPC можно подключить его к сети передачи данных. Для этого необходимо вставить разъем в соответствующий порт или разъем на устройстве или коммутационной панели.

При подключении разъема SC/UPC в сети передачи данных следует учитывать следующие рекомендации:

  • Убедитесь, что разъем и порт совместимы, т.е. имеют одинаковый тип и размер.
  • Проверьте, что разъем правильно вставлен в порт и четко фиксируется.
  • Избегайте перекручивания или изгибания оптоволоконного кабеля после подключения разъема.
  • При необходимости, зафиксируйте кабель и разъем с помощью специальных фиксаторов или зажимов.

Преимущества использования разъема SC/UPC:

Преимущество
Описание

Простота подключения
Соединение оптоволоконного кабеля с разъемом SC/UPC не требует специальных инструментов или навыков.

Надежность соединения
Разъем SC/UPC обеспечивает надежное и прочное соединение без потери сигнала и качества передачи данных.

Широкое применение
Разъем SC/UPC подходит для различных типов оптоволоконных кабелей и устройств, что обеспечивает его широкое применение в сетях передачи данных.

Будущие перспективы применения

Разъем Optical уже нашел широкое применение в сфере аудиовизуальных и мультимедийных технологий, однако его потенциал далеко не исчерпывается. С развитием технологий и появлением новых устройств, вероятно, будут появляться и новые сценарии использования данного разъема.

В первую очередь, можно ожидать расширения применения разъемов Optical в сфере домашнего кинотеатра. В связи с развитием телевизоров с высоким разрешением, большим динамическим диапазоном и трехмерной графикой, разъем Optical станет все более востребованным для передачи аудио сигнала высокого качества. Это позволит любителям качественного звука наслаждаться достоверным и реалистичным звуковым сопровождением к фильмам и играм.

Также можно предположить, что в будущем разъем Optical будет активно использоваться в сфере виртуальной реальности (VR). Одним из главных аспектов VR является звуковое сопровождение, которое помогает создать полное погружение в виртуальное пространство. Учитывая то, что разъем Optical обеспечивает передачу аудиосигнала без потерь, его использование в VR-устройствах будет наиболее предпочтительным.

Кроме того, с развитием автомобильной индустрии можно ожидать увеличения применения разъемов Optical в автомобильных системах аудио и видео

Современные автомобили все чаще оснащаются продвинутыми аудиосистемами и мультимедийными устройствами, где важно обеспечивать качество и четкость звукового и видео сигнала. Использование разъема Optical позволит достичь высокой передачи сигнала, что положительно отразится на качестве звучания и изображения в автомобиле

В целом, разъем Optical обладает большим потенциалом применения в различных сферах и его роль будет только расти с развитием технологий. В то же время, необходимо учитывать, что появление новых разъемов и интерфейсов может влиять на популярность разъема Optical. Однако его способность передавать аудиосигнал без искажений и потерь делает его актуальным и значимым даже в будущем.

Наиболее распространенные типы оптических разъемов

Разъем FC

Деталь оптического соединителя FC (Ferrule Connector)

  • «FC» означает… Ferrule Connector.
  • Краткая история: Это был первый оптический разъем с использованием керамического наконечника, разработанный Nippon Telephone and Telegraph. Его использование становится все менее распространенным в пользу разъемов SC и LC.
  • Особенности: резьбовое соединение разъема является виброустойчивым; поэтому он используется в приложениях в движении. Он также используется в точных приборах (таких как рефлектометры) и очень популярен в кабельном телевидении.
  • Оптические характеристики: для одномодовых волокон. Его вносимые потери достигают 0,3 дБ.

Разъем ST

Деталь оптического разъема ST (Straight Tip)

  • «ST» означает… Straight Tip.
  • Краткая история: разработан в США компанией AT&T и используется в профессиональной среде, такой как корпоративные сети, а также в военной области.
  • Особенности: Его форма напоминает японский соединитель FC, за исключением его фитингов BNC-типа (поворотный замок, также называемый байонетным фитингом).
  • Оптические характеристики: для многомодовых волокон. Его вносимые потери достигают 0,25 дБ.

Разъем LC

Деталь оптического разъема LC (Lucent Connector или Little Connector)

  • «LC» означает… Lucent Connector или Little Connector.
  • Краткая история: Разработано Lucent Technologies и выпущено в 1997 году.
  • Особенности: Фитинг двухтактный (напоминает RJ45). Надежнее и компактнее, чем у типа SC, что позволяет еще большую плотность разъемов в стойках, панелях и FTTH.
  • Оптические характеристики: для одномодовых и многомодовых волокон. Потери 0,10 дБ.

Разъем SC

Деталь оптического разъема SC (Subscriptor Connector или Square Connector)

  • “SC” stands for… Subscriptor Connector или Square Connector
  • Краткая история: Разработано Nippon Telegraph and Telephone, оно стало самым популярным из-за снижения производственных затрат.
  • Особенности: Быстроразъемная установка. Он компактен, что позволяет большую плотность разъемов на инструмент. Используется в FTTH, телефонии, кабельном телевидении и т. д.
  • Оптические характеристики: для одномодовых и многомодовых волокон. Потери 0,25 дБ.

Типы оптических разъемов

В настоящее время наиболее распространены три типа оптических разъемов: FC, SC и LC.

FC

Разъемы FC, как правило, используются в одномодовых соединених. Корпус разъема выполнен из никелированной латуни. Резьбовая фиксация позволяет обеспечить надежную защиту от случайных разъединения.

Старый, зарекомендовавший себя стандарт. Обеспечивает отличное качество соединения, особенно FC/UPC, FC/APC.

  • подпружиненное соединение, за счет чего достигается «вдавливание» и плотный контакт;
  • металлической колпачок обеспечивает прочную защиту;
  • коннектор вкручивается в розетку, а значит, не может выскочить, даже если случайно дернуть;
  • шевеление кабеля не влияет на соединение.

Однако плохо подходит для плотного расположения разъемов — необходимо пространство для вкручивания/выкручивания.

SC

Более дешевый и удобный, но менее надежный аналог FC. Легко соединяется (защелка), разъемы могут располагаться плотно.

Однако пластиковая оболочка может сломаться, а на затухание сигнала и обратные отражения влияют даже прикосновения к коннектору.

Данный тип разъемов используется наиболее часто, но не рекомендован на важных магистралях.

Тип разъема SC используется как для многомодового волокна, так и одномодового. Диаметр наконечника 2,5 мм, материал — керамика. Корпус коннектора выполнен из пластика. Фиксация коннектора осуществляется поступательным движением с защелкиванием.

LC

Уменьшенный аналог SC. За счет малого размера применяется для кроссовых соединений в офисах, серверных и т.п. — внутри помещений, там где требуется высокая плотность расположения разъемов.

Диаметр наконечника разъема 1,25 мм, материал — керамика. Фиксация разъема происходит за счет прижимного механизма — защелки, аналогично разъему типа RJ-45, которая исключает непредвиденное разъединение.

При использовании дуплексных патчкордов возможно соединение коннекторов клипсой. Используется для многомодовых и одномодовых волокон.

Автор разработки этого типа коннектора — ведущий производитель телекоммуникационного оборудования, Lucent Technologies (США) — изначально прогнозировал своему детищу судьбу лидера рынка. В принципе, так оно и есть. Особенно учитывая то, что этот тип разъема относится к соединениям с повышенной плотностью монтажа.

ST

В настоящее время ST коннектор широко не применяется из-за недостатков и возросших потребностей по плотности монтажа. Фиксация коннектора происходит за счет поворота вокруг оси, подобно BNC разъему.

Категории волоконно-оптических кабелей

Категории ОВ кабелей были приняты в 2002 году международной и европейской организациями стандартизации. Волокно 62,5/125 было определено как соответствующее категории OM-1, волокно 50/125 – ОМ-2, а волокно 50/125 с улучшенными параметрами как ОМ-3.

Современные стандарты СКС определяют четыре категории многомодовых (ОМ-1 – ОМ-4) и две категории одномодовых (OS-1, OS-2) волоконно-оптических кабелей. Европейские стандарты предусматривают также пластиковые и гибридные кабели, предназначенные для низкоскоростных промышленных сетей.

В настоящее время волокно категории OM-1, используется, главным образом, для модификации существующих сетей, если при этом сохраняется устаревшее оборудование. Категория ОМ-2 также устарела. Стандарт в 2006 году 10 гигабитных систем ограничил длину канала ОМ-1 в диапазоне 850 нм до 33 метров, а для волокна ОМ-2 в том же диапазоне — до 82 метров.

Оптическое волокно категории OM-3 было разработано для увеличения длины гигабитных каналов. Благодаря увеличению полосы пропускания оптоволоконный кабель OM-3 обеспечивает увеличение длины гигабитных каналов до 800 метров, а 10 гигабитных каналов – до 300 метров. Учитывая относительно невысокую стоимость многомодовой оптоэлектроники по сравнению с одномодовой, ОМ-3 обеспечивает эффективное ценовое решение в тех случаях, когда большая длина не требуется. Кабели ОМ-3 успешно применяются в магистральной подсистеме зданий и центрах обработки данных.

Кабель категории OM-4 базируется на новейших стандартах 2010 года передачи данных со скоростью 40 и 100 Гбит/с. Полоса пропускания волокна OM-4 в два раза больше, чем у OM-3 и на порядок превышает данный параметр у волокон ОМ-1 и ОМ-2. Это эффективный выбор для центров обработки данных, обеспечивающий выполнение требований завтрашнего дня и защиту инвестиций.

OS-1 или одномодовое волокно категории один имеет диаметр сердцевины 9 или 8 микрон и диаметр оболочки – 125 микрон. Малый диаметр сердцевины исключает появление траекторий движения отраженных лучей света или дополнительных мод кроме нулевой моды, распространяющейся вдоль оси волокна. Это на несколько порядков увеличивает диапазон частот одномодового волокна по сравнению с многомодовым оптоволокном. Недостатком является то, что малый размер сердцевины не позволяет использовать светодиоды, что увеличивает стоимость оборудования.

Применение недорогих лазеров поверхностного излучения VCSEL делает ценовые решения на одномодовом волокне сравнимыми с решениями на многомодовом волокне ОМ-3. Кроме того, одномодовый кабель имеет неоспоримые преимущества перед многомодовым по дальности передачи сигнала.

OS-2 – оптический одномодовый кабель категории два – отличается от OS-1 меньшим затуханием и выпускается только как имеющий соотношение диаметра сердцевины и оболочки 8/125 микрон. Категория OS-2 включена в новые международные и европейские стандарты 2007–2008 года.

Одномодовые и многомодовые коннекторы и проходные адаптеры

Все перечисленные коннекторы выпускаются в вариантах для одномодового волокна 9/125 мкм и для многомодовых волокон 50/125 или 62.5/125 мкм. Конструкция коннекторов принципиально одинакова, однако для одномодовых систем их изготавливают с максимально строгими допусками, в то время как для многомодовых систем пригодны коннекторы с более широкими границами по точности сверления наконечника (ferrule
) и изготовления других элементов конструкции. То же касается и проходных адаптеров: к проходникам для одномодовых систем предъявляются более строгие требования по точности изготовления.

Типы полировки

У основной массы оптических коннекторов поверхность торца расположена под углом 90º к продольной оси световода. Торец керамического наконечника может иметь определенное закругление, иметь фаску того или иного размера, но область в месте соприкосновения световодов плоская. Качество полировки может отличаться:

PC
Physical
Contact
— базовое качество, приемлемое для обычных приложений в СКС и локальных сетях для не очень больших расстояний и скоростей до 1 Гбит/с включительно. Отражательная способность порядка -35 дБ.

SPC
Super
Physical
Contact
— улучшенное качество (в первую очередь за счет машинной полировки), отражательная способность -40 ÷ -45 дБ или меньше. Такой или более высокий уровень полировки используется в заводских оптических шнурах и пигтэйлах.

UPC
Ultra
Physical
Contact
— максимальное качество, только машинная полировка с жестким контролем качества, отражательная способность -50 ÷ -55 дБ или меньше. Шнуры с такой полировкой применяются для высокоточных измерений при тестировании оптических систем и для работы наиболее требовательных приложений со скоростями 10 Гбит/с и более.

Рекомендации

  1. Пале, JC (2005). Волоконно-оптическая связь (5-е изд.). Прентис Холл.
  2. Кайзер, Г. (2011). Оптоволоконная связь (4-е изд.). Макгроу-Хилл Образование.
  3. Луцишин, С. (2010). Передовая современная инженерная математика. Пирсон Образования Лимитед.
  4. Жунцин, Х., и Датта, Северная Каролина (2013). Волоконно-оптические датчики: введение для инженеров и ученых. Уайли.
  5. Лоренци, П. (2017). Установка и тестирование оптоволокна. ЦРК Пресс.
  6. «Новые тенденции на рынке оптоволоконных разъемов». (2021, 12 мая). Оптическая сеть. Получено с сайта www.opticalnetworking.com/emerging-trends.

Основные типы оптических коннекторов

Разъем ST «Straight Tip»

Имеет металлическую байонетную конструкцию, диаметр керамического наконечника 2.5 мм. Разъем был популярен ранее в основном в сетях с использованием многомодового оптического волокна. Однако сейчас к использованию не рекомендован, поскольку такой тип разъёма лишен преимуществ, которые имеют другие:

возможность изготовления дуплексного разъема, в котором физически нельзя было бы перепутать местоположение волокон для передачи и приема;

высокой надежности, устойчивости при вибрационных нагрузках;

компактности и простоты коммутации.

Разъем FC «Ferrule Connector»

По конструкции напоминает разъем ST, диаметр керамического наконечника 2.5 мм, однако вместо байонета используется металлическое резьбовое соединение. На сегодняшний день коннектор активно используется в активном оборудовании и измерительных приборах, благодаря высокой надежности и устойчивости к вибрации.

Он в основном применяется в ВОЛС большой протяженности (магистральные ВОЛС), однако на сети доступа, в СКС и ЦОД его применение ограничено из-за сложности коммутации и невозможности изготовления дуплексного разъёма.

Разъем SC «Subscriber Connector»

Примечание: Может также применяться обозначение SC-D, подчеркивающее, что разъем дуплексный, с ключом.

Коннектор имеет наибольшее распространение благодаря удобству коммутации (при помощи прямого защелкивания) и возможности создания дуплексного разъема. SC коннектор состоит из внутреннего и внешнего корпуса, диаметр керамического наконечника 2.5 мм. Он устанавливается в проходной адаптер без вращения, что удобно при коммутации. Пластиковая конструкция достаточно прочна, встречается в активном оборудовании и широко применяется в СКС и сетях передачи данных масштаба города, хотя разъем не относится к числу компактных. Чаще применяются дуплексные коннекторы SC, однако возможно использование и симплексных коннекторов.

Разъем LC «Lucent Connector»

В отличие от перечисленных ранее разъемов, диаметр керамического наконечника составляет 1.25 мм и потому требует более аккуратного обращения. Благодаря более компактным размерам коннекторы LC приобрели большую популярность и в активном оборудовании, и в пассивных оптических шкафчиках и полках, особенно высокой плотности. Разъем относится к классу SFF — Small
Form
Factor
, в котором внешние габариты коннектора вписываются в посадочное место 8-позиционного модульного разъема RJ-45. Коннектор устанавливается в проходной адаптер без вращения, прямым защелкиванием. Чаще применяются дуплексные коннекторы LC, однако возможно использование и симплексных разъемов. Корпус коннектора изготовлен из пластика.

Внимание! Существует уменьшенная версия дуплексного коннектора LC, в котором два корпуса отстоят друг от друга на меньшее расстояние, чем у стандартного разъема. Мини-коннекторы
LC
и мини-проходники не совместимы с дуплексными компонентами
LC
стандартного разъема!

Среди всего разнообразия коннекторов в СКС предпочтение отдано дуплексным разъемам SC и LC с ключом, предотвращающим неправильное введение коннектора в проходной адаптер — тем самым обеспечивается правильная полярность оптического соединения. В новых моделях активного оборудования и в центрах обработки данных практически всегда используются разъемы LC по причине их компактности.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Опытный компьютерщик
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: