光跳线基本知识培训
光缆线路工程设计培训001--光纤基本知识

光纤通信原理-光缆的种类(1)
Slotted Core
骨架式
将单根或多根光纤放 入骨架的螺旋槽内,骨架 中心是加强元件,骨架采 用高密度聚乙烯材料,抗 侧压性能好。
Central Tube
中心束管式
光纤放入中心束管中, 采用2根平行钢丝加强件, 有较强的抗扭转能力。
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Loose Tube
层绞式
若干光纤芯线以强度 元件为中心绞合在一起的 结构,可使光缆具有很好 的抗拉性能和温度特性。
光缆线路工程设计培训
武汉鑫四方通信工程有限公司企业培训部
线路专业委员会
总体培训目标
• 有概念 • 代查勘(可研、初设) • 协助完成本地网传输线路工程设计的组网
方案
2
线路专业委员会
光传输线路基本知识-提纲
• 传输线路在通信网中所处的位置 • 光纤通信原理 • 光传输线路系统构成 • 光传输线路工程主要设计任务及阶段划分 • 常用线路器材介绍 • 设计规范介绍
光纤选择
优选G.655、可选 G.652B/D
G.652B/D G.652A/B G.652B/C/D G.652B/A
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线路专业委员会
光纤通信原理-特殊结构光缆(1)
• 水底光缆
外护层 装钢丝 HDPE内护层
加强钢 油膏 光纤 轧纹钢带
阻水带 芯管
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线路专业委员会
光纤通信原理-特殊结构光缆(2)
• 阻燃光缆
阻燃层加在光缆的外护层 阻燃材料
有卤阻燃--聚氯乙烯 PVC 无卤阻燃--阻燃聚烯烃
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线路专业委员会
所推荐的单模光纤
所推荐的单模光纤
模场直径 标称值 偏差
8.8~9.5um之间取一定值 不超过±0.5um
光模块光纤跳线

光模块光纤跳线
光模块光纤跳线是一种常见的光纤连接方式,它可以将光模块和光纤之间进行连接,实现光信号的传输。
在现代通信领域中,光模块光纤跳线已经成为了不可或缺的一部分,它的应用范围非常广泛。
光模块光纤跳线的主要作用是将光模块和光纤之间进行连接,实现光信号的传输。
光模块是一种将电信号转换为光信号的设备,它可以将电信号转换为光信号,然后通过光纤进行传输。
而光纤则是一种用于传输光信号的介质,它可以将光信号传输到目的地。
在实际应用中,光模块光纤跳线通常被用于数据中心、通信基站、光纤通信网络等领域。
在数据中心中,光模块光纤跳线可以将服务器和交换机之间进行连接,实现高速数据传输。
在通信基站中,光模块光纤跳线可以将天线和光纤之间进行连接,实现无线信号的传输。
在光纤通信网络中,光模块光纤跳线可以将不同的光纤之间进行连接,实现光信号的传输。
光模块光纤跳线的优点是传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等。
由于光信号的传输速度非常快,因此光模块光纤跳线可以实现高速数据传输。
同时,光信号的传输距离也非常远,可以达到几十公里甚至上百公里。
此外,光模块光纤跳线还具有很强的抗干扰能力,可以在电磁干扰等恶劣环境下正常工作。
光模块光纤跳线是一种非常重要的光纤连接方式,它在现代通信领
域中发挥着重要的作用。
随着科技的不断发展,光模块光纤跳线的应用范围也会越来越广泛,为人们的生活带来更多的便利。
光纤跳线原理

光纤跳线原理光纤跳线是一种用于连接光纤设备的连接线,它可以传输光信号,实现不同设备之间的数据传输。
光纤跳线的原理主要涉及光纤的传输特性和连接方式。
光纤传输的基本原理是利用光的折射和全反射。
光纤是由光纤芯和光纤包层构成的,光纤芯是光信号的传输介质,光纤包层则用于保护光纤芯,并提高光信号的传输效率。
光纤跳线通过连接两个光纤设备,将光信号从一端传输到另一端。
光纤跳线的连接方式有两种常见的类型:直插式连接和螺纹式连接。
直插式连接是将光纤插入光纤插座中,通过光纤与光纤插座之间的接触,实现光信号的传输。
螺纹式连接则是通过旋转光纤接头和光纤插座之间的螺纹,使其紧密连接,从而实现光信号的传输。
光纤跳线的传输特性是其能够实现高速、远距离和低损耗的数据传输。
光信号在光纤中传输时,由于光的折射和全反射,可以在光纤中长距离传输而不会损失信号质量。
与传统的铜线传输相比,光纤跳线具有更高的传输速度和更低的传输损耗。
光纤跳线在实际应用中有着广泛的应用领域。
例如,在计算机网络中,光纤跳线可以用于连接计算机与交换机、路由器等网络设备,实现快速的数据传输。
在通信领域,光纤跳线可以用于连接电话线路、宽带网络等,实现高质量的语音和图像传输。
此外,光纤跳线还可以应用于电力系统、医疗设备等领域。
为了确保光纤跳线的正常工作,需要注意一些连接和维护方面的问题。
首先,光纤跳线的连接应该保持干净和稳定,避免灰尘和杂质的进入。
其次,光纤跳线的弯曲半径应符合规定,避免光纤被过度弯曲而导致信号损失。
此外,光纤跳线的存放和维护也需要注意,要避免过度受潮和受热。
总结起来,光纤跳线作为一种用于连接光纤设备的连接线,其原理涉及光纤的传输特性和连接方式。
光纤跳线能够实现高速、远距离和低损耗的数据传输,广泛应用于计算机网络、通信和其他领域。
在使用和维护光纤跳线时,需要注意连接和维护方面的问题,以确保其正常工作。
通过了解光纤跳线的原理和应用,我们可以更好地理解和使用这一技术。
光纤跳线技术参数

光纤跳线技术参数光纤跳线是一种用于连接光纤设备的连接器,它起到连接、传输光信号的作用。
光纤跳线的技术参数对于光纤通信的稳定性和传输效果起着至关重要的作用。
本文将从光纤跳线的长度、损耗、带宽、插入损耗、回损等几个方面来介绍光纤跳线的技术参数。
1.长度光纤跳线的长度是指光纤跳线的物理长度,一般用米(m)为单位。
根据实际需求,光纤跳线的长度可以有不同的规格,常见的有1米、2米、3米等。
长度过长可能会导致信号损耗增大,因此在选择光纤跳线时需要根据实际应用场景来确定合适的长度。
2.损耗光纤跳线的损耗是指在光信号传输过程中由于光纤跳线的存在而引起的信号损失。
损耗一般用分贝(dB)来表示,数值越小表示损耗越小。
常见的光纤跳线损耗要求为0.2dB以下,因为过大的损耗会影响光信号的传输质量。
3.带宽带宽是指光纤跳线所能传输的信号频率范围。
带宽一般用兆赫兹(MHz)来表示,数值越大表示带宽越宽。
不同类型的光纤跳线带宽有所差异,常见的有50/125μm和62.5/125μm两种,其中后者的带宽较小。
选择合适的带宽可以确保光信号的传输速度和稳定性。
4.插入损耗插入损耗是指在连接光纤设备时,光纤跳线所引起的信号损失。
插入损耗一般用分贝(dB)来表示,数值越小表示损耗越小。
常见的光纤跳线插入损耗要求为0.3dB以下,因为过大的插入损耗会影响光信号的传输质量。
5.回损回损是指光信号在光纤跳线中传输过程中的反射损耗。
回损一般用分贝(dB)来表示,数值越大表示回损越小。
回损过大会导致光信号的反射增加,从而影响信号的传输质量。
常见的光纤跳线回损要求为45dB以上,以确保光信号的正常传输。
光纤跳线的技术参数对于光纤通信的稳定性和传输效果至关重要。
在选择光纤跳线时,需要根据实际需求来确定合适的长度、损耗、带宽、插入损耗和回损等技术参数。
只有选择合适的光纤跳线,并严格控制其技术参数,才能确保光信号的传输质量和稳定性,从而满足各种光纤通信应用的需求。
光纤跳线、布放尾纤、光纤熔接、光纤耦合器工程量计算规则_解释说明

光纤跳线、布放尾纤、光纤熔接、光纤耦合器工程量计算规则解释说明1. 引言1.1 概述本文将介绍光纤跳线、布放尾纤、光纤熔接和光纤耦合器工程量计算规则。
随着光通信技术的不断发展,光纤的应用越来越广泛,但在实际工程中,光纤跳线、布放尾纤、光纤熔接和光纤耦合器等问题仍然是需要注意的重要部分。
本文将详细解释和说明这些问题,并提供相应的解决办法和计算规则。
1.2 文章结构本文分为五个部分:引言、光纤跳线、布放尾纤、光纤熔接和光纤耦合器工程量计算规则。
每个部分都包含多个小节,以系统地介绍和阐述各个问题。
1.3 目的本文的目的是为读者提供关于光纤跳线、布放尾纤、光纤熔接和光纤耦合器工程量计算规则方面的相关知识和实用信息。
读者可以通过学习本文,了解到这些问题的定义及作用、组成部分、应用场景以及布放方法和要点,并能掌握相关的操作规范、质量评估方法以及解决常见问题的办法。
本文旨在帮助读者更好地理解和应用光纤跳线、布放尾纤、光纤熔接和光纤耦合器工程量计算规则,提高工作效率和质量。
2. 光纤跳线:2.1 定义及作用:光纤跳线是指将两个不同设备间的光纤进行连接的一种传输介质。
其作用是实现不同设备之间的信号传输和通信。
光纤跳线能够将光信号从一个设备传递到另一个设备,确保信息的高速稳定传输,避免信号衰减和干扰。
2.2 光纤跳线的组成部分:光纤跳线主要由四个组成部分构成:外护套、纤芯、内护层和托架。
其中外护套是起保护作用的外层材料,常见材质有PVC、LSZH等;纤芯是实际进行光信号传输的核心部分;内护层则对纤芯进行保护;托架则使得光纤具备弯曲和拉力能力。
2.3 光纤跳线的应用场景:光纤跳线广泛应用于各种通信系统中,包括数据中心、电信运营商、广播电视、安防监控等领域。
在这些场景中,光纤跳线可用于连接不同设备之间的服务器、交换机、路由器、光纤收发器等。
其应用不仅提供了高速、稳定的信号传输,还可以减少线缆混乱和占用空间,提升整个通信系统的可靠性和效率。
单模光纤跳线参数

第 1 页 共 2 页 单模光纤跳线参数 【原创实用版】 目录 一、单模光纤跳线的定义与特点 二、单模光纤跳线的参数 三、单模光纤跳线的应用领域 四、如何选择单模光纤跳线 正文 一、单模光纤跳线的定义与特点 单模光纤跳线是一种用于光纤通信系统中的连接器件,它将光纤的两个端口进行连接,实现光信号的传输。单模光纤跳线具有传输速度快、带宽大、信号损耗小等特点,适用于远距离传输和高速数据传输。
二、单模光纤跳线的参数 单模光纤跳线的主要参数包括: 1.传输距离:单模光纤跳线的传输距离一般为 20 公里、40 公里、60 公里等,根据实际应用需求选择合适的传输距离。
2.纤芯直径:单模光纤跳线的纤芯直径一般为 9 微米或 10 微米,较细的纤芯直径可以减少光信号的传输损耗。
3.保护层厚度:单模光纤跳线的保护层厚度对于光信号的传输稳定性具有重要影响。保护层厚度越大,光信号的传输损耗越小,但同时成本也会增加。
4.接口类型:单模光纤跳线常见的接口类型有 ST、SC、FC 等,不同接口类型之间不能互用,需要根据设备接口选择合适的跳线。
5.波长:单模光纤跳线的波长一般为 1310nm 或 1550nm,不同波长 第 2 页 共 2 页
适用于不同的传输距离和应用场景。 三、单模光纤跳线的应用领域 单模光纤跳线广泛应用于光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等领域,尤其适用于远距离传输和高速数据传输场景。
四、如何选择单模光纤跳线 在选择单模光纤跳线时,需要根据实际应用需求考虑以下几个方面: 1.传输距离:根据实际应用场景选择合适的传输距离。 2.接口类型:根据设备接口选择合适的跳线接口类型。 3.纤芯直径和保护层厚度:根据光信号传输损耗和成本考虑,选择合适的纤芯直径和保护层厚度。
4.波长:根据传输距离和应用场景选择合适的波长。
光纤跳线使用方法
光纤跳线使用方法
嘿,朋友们!今天咱来聊聊光纤跳线这玩意儿的使用方法。
要使用光纤跳线,那可得一步步来,不能马虎哟!首先,得把光纤跳线的两端清洁干净,可别小看这一步,这就好比你要去参加重要活动,得先把自己收拾整洁一样重要呢!然后,小心地将跳线的一端插入设备的光口,插的时候要对准,别硬来,不然弄坏了可就糟糕啦!接着,再把另一端插入对应的光口,同样要轻缓操作。
注意哦,在整个过程中,千万别让光纤跳线过度弯曲或扭曲,就像人的脊梁不能弯得太厉害一样,不然会影响信号传输的。
在这个过程中,安全性和稳定性那可是至关重要的呀!就像走钢丝一样,稍有不慎可能就会出问题。
如果操作不当,可能会导致信号中断,那可就麻烦大了。
所以一定要细心再细心,确保每一步都做到位,这样才能保证整个系统的稳定运行,让我们用起来安心、放心呀!
那光纤跳线都能用在哪些地方呢?哎呀,那可多啦!比如在数据中心,它可是大显身手呢,能快速、稳定地传输大量数据。
还有在通信领域,没有它可不行呀!它的优势也很明显呀,传输速度快得惊人,信号衰减小,简直太厉害啦!
给你们说个实际案例吧,之前有个大公司,网络总是出问题,后来一检查,发现是光纤跳线这里出了岔子。
经过重新规范地安装和使用光纤跳线后,哇塞,网络立马变得顺畅无比,工作效率都大大提高了呢!
总之呀,光纤跳线这东西,只要我们正确使用,就能发挥出它巨大的作用,让我们的生活和工作更加便捷、高效!所以,大家一定要重视它的使用方法哦!。
网络中的光纤跳线
网络中的砖-光纤跳线网络是企业信息化的基础,而布线系统则是网络的基石。
光纤跳线那就是网络基石中的重要的一种“砖“。
一、光纤跳线的总述光纤跳线主要用在机房里,实现光缆终端与设备之间连接、设备与设备之间连接、交接配线柜中端口之间的连接线,它是一种很常见的连接线。
光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。
有较厚的保护层,一般用在光端机和终端盒之间的连接。
二、光纤跳线的分类光纤主要分为两类:单模光纤(Single-mode Fiber):一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。
多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。
三、光纤跳线接头的类型光纤接头类型:① FC型光纤连接器(圆型带螺纹(配线架上用的最多)):外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。
一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)FC型跳线② SC型光纤连接器(卡接式方型(路由器交换机上用的最多)):连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。
(路由器交换机上用的最多)SC型跳线③ ST型光纤连接器:常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。
(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。
常用于光纤配线架)ST型跳线④ LC型光纤连接器(方头,比较小的):连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。
(路由器常用)LC型跳线⑤ MT-RJ:收发一体的方形光纤连接器,一头双纤收发一体MT-RJ型跳线四、光纤跳线的种类在局域网中,由于用到的是多模的光纤,它是一条发送,一条接收,所以是成双成对的跳线。
而且通常接光纤终端盒或光纤配线架的提供的会是FC型(螺口)或ST型(卡口)的光纤接口。
所以跳线的一端是FC或ST型,另一端可能是接光纤收发器或GBIC光纤模块的SC型(方口)、接SFP光纤模块的LC型、接MT-RJ光纤接口交换机的MT-RJ型。
光跳线参数
光跳线参数光跳线参数是指在光通信系统中,用于描述光纤传输特性的关键参数。
光跳线参数的优质与否直接影响着光信号的传输质量和通信系统的性能。
下面将介绍一些常见的光跳线参数及其作用。
1. 衰减系数:衡量光信号在光纤中传输过程中的衰减程度。
衰减系数越小,表示光信号损耗越小,传输距离越远。
常见的衰减系数单位为dB/km。
2. 美光系数:指光纤中光信号的色散程度。
色散是指光信号在传输过程中由于光信号中的不同频率成分传播速度不同而引起的信号失真现象。
美光系数越小,表示光纤色散现象越小,传输质量越好。
3. 带宽:指光纤传输系统能够支持的最大信号频率范围。
带宽越大,表示光纤传输系统支持的信号传输速率越高,数据传输能力越强。
4. 插损:指光纤连接器或光纤跳线对光信号的损耗程度。
插损越小,表示光信号在连接过程中的损耗越小,传输质量越好。
5. 回波损耗:指光纤连接器或光纤跳线对信号反射的能力。
回波损耗越小,表示光信号在连接过程中的反射越少,传输质量越好。
6. 光纤直径:指光纤的外径尺寸。
光纤直径越小,表示光纤的弯曲半径越小,便于布线和安装。
7. 声道间串扰:指光纤中光信号之间的相互干扰程度。
声道间串扰越小,表示光信号之间的干扰越小,传输质量越好。
8. 线损:指光信号在传输过程中由于光纤本身的材料损耗而引起的信号损失。
线损越小,表示光纤本身的材料吸收光信号能力越强,传输质量越好。
9. 线传输功率:指光纤传输系统中发送端输出的光信号功率。
光纤传输功率越大,表示光信号传输距离越远,传输质量越好。
10. 端口类型:指光纤连接器的接口类型,常见的有SC、LC、FC 等。
不同类型的端口适用于不同的光纤连接需求。
光跳线参数是光通信系统中用于描述光纤传输特性的关键参数。
通过合理选择和优化这些参数,可以提高光信号的传输质量,提高通信系统的性能。
在实际应用中,根据具体的通信需求和环境条件,选择适合的光跳线参数,可以有效地提高光纤通信的稳定性和可靠性。
光纤跳线 尾纤 光缆 光分路器 产品知识
φ0.9mm φ2.0mm LC MU φ3.0mm SC FC ST FC/APC SC/APC φ1.8mm MTRJ(双芯)
光缆芯数
Simplex 单芯(SX)
特殊要求:多芯(4CORD 12CORD...)
Duplex 双芯(DX)
外护套材料
1.=125um
PVC 材料:常规使用 LSZH 材料:低烟无卤 其他
(1).连接头/Connector拆分: 散件:塑料件与金属件组成
插芯:陶瓷
2.5MM 外径 APC (SC FC )
2.5MM 外径 PC (SC FC ST)
1.25MM 外径 LC
1.25MM 外径 MU
光缆/Cable:
SM:single mode单模
光缆模场
MM:multi mode多模
微型式光分路器 PLC-Splitter-Mini Module
ABS盒式光分路器 PLC-Splitter-Box Module
裸纤式光分路器 PLC-Splitter-Bare Fiber
带分支器式分路器 PLC-Splitter-With Fan-Out
机架式光分路器 PLC-Splitter-Rack-Mountable
客户下单无特殊注明,产品按照常规生产,光缆按照按照PVC材料生产, 直径按行业标准!!!
Adapter/适配器/法兰:
作用:用于连接跳线
常规适配器:FC适配器 SC适配器 ST适配器 LC适配器 SC/APC适配器 LC/APC适配器 MTRJ适配器 MU适配器
转接适配器:FC-SC适配器 FC-LC适配器 ST-FC适配器 LC-FC适配器 等不同头对接适配器
衰减器类型 衰减器型号 衰减DB数
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基础知识培训(一)
一、 光缆的分类
1、按使用环境、用途区分,可以分为:室内光缆和室外光缆,我们生产使用的为室
内光缆,主要用在电信机房、机柜内部等。
2、按照光传输模式分,可以分为单模和多模,单模英文singlemode 简称SM 多模
英文multimode 简称MM。其中单模又分为G652D、G655.G657A等,没有特别
指明的情况下,通常为G652D。其中多模又分为62.5/125(也称为OM1)、50/125
(也称为OM2)、OM3(又叫万兆光缆)。使用800倍端面检测仪区分时,SM通
光区最小,直径不到1厘米,50/125和OM3通光区大小一样,直径约4厘米,
不到光纤包层直径的一半,62.5/125通光区刚好为光纤包层直径的一半。
3、按照光缆直径区分可以分为:φ0.9mm、φ2.0mm、φ3.0mm和其它(通常为束
状和带缆,带纤等特殊结构。其中φ0.9mm只有紧包层和半紧包层,没有凯拂拉
线和外被。
4、按照光缆颜色区分,有黄色、红色、浅蓝色、白色、蓝色、绿色、紫色黑色以及
其他客户指定的颜色。这里所说的颜色,对于φ0.9mm的光缆指紧包层的颜色,
φ2.0mm、φ3.0mm的光缆指护套的颜色。φ0.9mm的光缆颜色通常为白色,蓝
色、黄色、橙色也很常见。φ2.0mm、φ3.0mm的光缆颜色SM通常为黄色,多
模(62.5/125和50/125)通常为橙色,OM3光缆颜色通常为橙色/浅蓝色。上述各
种光缆客户另有要求时,以客户要求为准。
5、按照光缆芯数区分,可以分为单芯(SX)、双芯(DX)和多芯。φ0.9mm的光缆
只有单芯,φ2.0mm、φ3.0mm的光缆既可以为单芯也可以为双芯,双芯结构通
常为‘8’字型,即两个单芯的护套紧紧并排在一起。多芯的通常指束状光缆、带
状光缆、防水尾缆等,束状光缆、带状光缆有4芯、6芯、8芯、12芯、24芯等,
防水尾缆有双芯、4芯、6芯等。束状光缆、带状光缆按照芯数的多少依次使用下
列颜色:蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、粉蓝,为12芯标记
色。
6、按照光缆护套使用的材料区分有PVC、LSZH(低烟无卤)等。
7、按照裸光纤外被包紧的程度,可以分为紧套、半松套、松套等。松套光缆裸光纤
可以拉动。
二、 光缆的结构
1、 光纤的结构:
光纤是构成光缆的最基本结构,光缆的其它结构都是为了保护光纤。
光纤由内到外分纤芯、纤壳和树脂三层结构。纤芯就是光纤端面检查仪上看到的通光
区,SM光纤和多模50/125、多模62.5/125光纤的通光区大小不同,SM最小,多模
62.5/125最大。纤芯外面的一层为包层,直径为φ125μm即φ0.125mm,固化时,
用热剥器剥除后的光纤即为包层。树脂层直径φ250μm即φ0.25mm,起保护纤芯和
包层的作用,不起传光作用。
2、 光缆的结构,不同类型的光缆结构形式不同,φ0.9mm的光缆是在光纤的外
面包了一层直径为φ0.9的包层,该包层通常为PVC或LSZH等,光纤在该包
层内既可以紧套也可以松套或半松套,φ0.9mm的光缆外面通常不印字。φ
2.0mm和φ3.0mm的光缆主要有三层结构,即φ0.9mm包层光缆、凯拂拉线
和外被。凯拂拉线主要起保护光缆不被拉伤的作用。外被又叫外护套主要起不
被压伤等保护作用。外被的材料通常为PVC或LSZH,外被的颜色随光缆的
规格型号的不同而相应的变化。护套上印字,内容随客户要求及规格型号的要
求不同而改变印字,双芯8字光缆只固定在其中的一根上印字。双芯8字光缆
内的φ0.9mm包层光缆的颜色通常为一根白色、一根其它颜色。以示区分。
三、 光缆的命名规则
1、 φ0.9mm、φ2.0mm和φ3.0mm光缆由下列部分:光缆直径/光纤模式/特性/
芯数/护套材料/护套颜色/紧&松套程度/。其中印字内容为中性(含厂家的名称
和商标)时不可以忽略,印字内容非中性时,写有代表性的字母,紧套光缆可
以忽略,例如XFS OPTICRL FIBER LSZH CABLE -08/10 –SM FIBER -01757M
四、 散件的分类
1、 按照接头形式分类:FC、SC、ST、LC、MU、MT-RJ、E2000、MPO、D4、
DIN、SMA等,其中最常见,需求量比较大的为FC、SC、ST、LC、常见但
目前需求量比较少的有MU、MT-RJ、E2000,余下为目前不常见型号。
2、 按照与散件配合使用的光缆直径区分可以分为:φ0.9mm、φ2.0mm、φ3.0mm
共三种形式,不得混用。
3、 按照与散件配合使用的光缆的模式分,有单模(SM)和多模(MM),单模
和多模散件结构形式相同,只是有些规格型号塑胶件的颜色不同单模(SM)
所使用塑胶颜色为:蓝色(PC)绿色(APC),多模所使用塑胶颜色为:灰
色。
4、 按照与散件配合使用的插芯研磨形式的不同分为PC和APC两种,多模通常
只有PC(UPC)没有APC,单模既有PC也有APC但常见的型号只有FC/APC、
SC/APC。FC/APC与FC/PC散件结构形式和塑胶件颜色均有区别,胶套颜色
不同。SC/APC与SC/PC散件结构相同,颜色不同,SC/APC本体和胶套色为
绿色,特别指明时可以为其它颜色。
五、 散件的构成
1、散件通常是由多个部件构成,不同规格型号的散件构成的部件的多少、结构、颜
色也不同。比如φ3.0 SC/PC散件一般由胶套管、束环螺帽、束环、套头座、弹簧、
套头座本体、本体、防尘帽构成,φ3.0 FC/PC散件一般由胶套管、束环螺帽、束
环、套头座、弹簧、套头座本体、本体、防尘帽构成。