光ファイバージャンパー線は、光ファイバーケーブルを接続するために使用されることでよく知られています。光トランシーバーと端子箱を接続するために使用されます。光ファイバージャンパー線の特徴は何でしょうか?また、同軸ケーブルやツイストペアケーブルとの違いは何でしょうか?
埋め込み型クイックコネクタの長期使用を保証するために、減衰と後方反射に注意を払う必要があり、FC、SC、ST、LC、MUタイプのジョイント取得表面の傷や欠陥、研磨オフセット、光ファイバの曲率たるみと顕著な量について、精密干渉計テストを採用しています。
まず、お客様のご要望に応じて、シングルコア、デュアルコア、またはマルチコアの光ファイバーを構成できます。PVCやLSOHを使用した光トランシーバーなどの光ファイバー製品は、それぞれ異なる耐火性能を備えており、柔軟な設計が可能です。
第二に、光ファイバージャンパーは、同心度誤差と内穴径が小さく、セラミックコアの精度が高いため、挿入損失と反射損失がさらに低減され、伝送性能の低下や光受信装置の損傷を回避できます。
最後に、光ファイバージャンパーは、光学中心の円研削オフセット、ファイバーのたわみ、セラミック表面の曲率半径などの技術パラメータが規定の基準に準拠していることを保証するために、高度な研削技術と研削装置を使用する必要があります。
重要な指標が2つあることは誰もが知っています。それは、リターンロスと挿入損失です。リターンロスは、パフォーマンスパラメータを反映する信号です。
ファイバー接続後の反射光は、入力光に対する反射光のデシベル比が大きいほど、反射光が光源やシステムに与える影響を低減し、より効果的です。通常、反射電力はできるだけ小さくする必要があります。そうすることで、負荷への電力供給量を増やすことができます。一般的に、設計者の目標は、反射損失を少なくとも10dbにすることです。反射光と入力光の比率は、反射損失が大きいほど効果的です。反射光が光源や照明システムに与える影響を低減するためです。通常、反射電力はできるだけ小さくする必要があります。そうすることで、負荷への電力供給量を増やすことができます。一般的に、設計者の目標は、反射損失を少なくとも10dbにすることです。
各光ファイバージャンパーは、耐久性、湿度、結合応力、光ファイバー引張力、そして湿度、極端な温度、挿入力、ケーブル引張応力、衝撃、振動、その他の悪環境に対する耐性について、ANSI/TIA/EIAおよびISO/IECに準拠していることを確認しています。光ファイバージャンパーについてさらに詳しく知りたい場合は、Fiber-MARTのカスタマーサービスまでお問い合わせください。詳細をご案内いたします。













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