FTTH-vezelassemblages

You Yuan Optic Communication: een eersteklas fabrikant van FTTH-vezelassemblages

Shenzhen You Yuan Communication werkt al 20 jaar met passie in de telecommunicatie-industrie, waarbij voornamelijk passieve glasvezelmaterialen worden aangeboden en de nadruk ligt op Last Mile FTTX- en FTTR-netwerken.

Verscheidenheid aan producten

We kunnen klanten voorzien van optische kabels voor binnen en buiten, patchkabels, FBT-koppelingen, PLC-splitters, wandcontactdozen voor optische vezels, MPO-rekgemonteerde distributieframes voor optische vezels, aansluitdozen voor optische vezels, optische vezeladapters, optische vezeldempers en andere optische kabels. glasvezelcommunicatieproducten en accessoires.

 

Geavanceerde productieapparatuur

Onze fabriek van 10,000 vierkante meter is uitgerust met geavanceerde apparatuur voor de productie van optische kabels en inspectie- en testapparatuur. Deze omvatten geometrische parametertesters voor optische vezels, laserschuifmaten, optische versterkers, horizontale trekbanken, testkamers voor hoge en lage temperaturen, lange testbanken, testapparatuur voor waterpenetratie, enz.

Rijke marktervaring

Onze glasvezelproducten en optische accessoires worden over de hele wereld verkocht, zoals Afrika, Zuidoost-Azië, Amerika en andere regio's. Onze missie is om klanten op het juiste moment en tegen de juiste prijs hoogwaardige producten en diensten te bieden, zodat ze hun marktaandeel kunnen vergroten.

Meerdere internationale certificeringen

Ons bedrijf heeft ISO 9001, CE, ROHS, CPR en andere internationale certificeringen verkregen. Ons geavanceerde management, strikte kwaliteitscontrole en producttestkracht creëren productiespecificaties en -functies van wereldklasse met behoud van concurrerende prijzen.

 

  • Kabeltrekker
    De kabeltrekker is een professioneel kabeltrekhulpmiddel waarmee installateurs eenvoudig kabels kunnen leiden en tijd kunnen besparen, zelfs bij de meest uitdagende kabelinstallaties en moeilijk...
    Meer
  • SC naar SC Simplex glasvezel-patchsnoer
    SC-SC single-mode en multi-mode patchkabels voor binnenshuis zijn essentiële componenten in moderne netwerkbekabelingssystemen. Deze glasvezelpatchkabels zijn niet alleen ontworpen voor optimale...
    Meer
  • FC naar FC Simplex glasvezel patchsnoer
    FC Simplex glasvezelpatchkabels zijn essentiële componenten in glasvezelnetwerken en zijn zorgvuldig ontworpen voor het tot stand brengen van verbindingen tussen netwerkapparaten of componenten...
    Meer
  • SC naar SC duplex glasvezel patchsnoer
    Single-mode en multi-mode patchkabels voor binnenshuis, met SC-duplexconnectoren aan beide uiteinden van de duplex optische kabel, zijn zeer populaire keuzes voor traditionele bedrading in...
    Meer
  • LC naar LC Simplex glasvezel patchsnoer
    Single-mode en multi-mode patchkabels voor binnenshuis, met LC-simplex-connectoren aan beide uiteinden van de simplex-kabel, vertegenwoordigen een breed omarmde keuze in traditionele...
    Meer
  • LC naar LC duplex glasvezel patchsnoer
    LC Duplex multimode glasvezelpatchkabels zijn onmisbare componenten in moderne glasvezelnetwerken, ontworpen om duplexverbindingen tot stand te brengen tussen netwerkapparaten of componenten met...
    Meer
  • FC naar FC duplex glasvezel patchsnoer
    FC-duplex glasvezelpatchkabels zijn integrale componenten in glasvezelnetwerken en zijn zorgvuldig ontworpen om verbindingen tot stand te brengen tussen netwerkapparaten of componenten die zijn...
    Meer
  • ST naar ST Simplex glasvezel patchsnoer
    ST simplex glasvezelpatchkabels dienen als spil in glasvezelnetwerken en zijn zorgvuldig ontworpen om verbindingen tot stand te brengen tussen netwerkapparaten of componenten die zijn uitgerust...
    Meer
  • ST naar ST duplex glasvezel patchsnoer
    ST-duplex glasvezelpatchkabels spelen een cruciale rol in hedendaagse glasvezelnetwerken, zorgvuldig ontworpen om verbindingen tot stand te brengen tussen netwerkapparaten of componenten die zijn...
    Meer
  • SC naar LC Simplex glasvezel-patchsnoer
    ST naar LC simplex glasvezelpatchkabels dienen als een essentiële schakel in de wereld van glasvezelconnectiviteit en bieden een veelzijdige oplossing voor het aansluiten van verschillende soorten...
    Meer
  • SC naar LC duplex glasvezel patchsnoer
    Glasvezelconnector is een apparaat voor een verwijderbare (beweegbare) verbinding tussen glasvezel en glasvezel. Het grenst precies aan de twee eindvlakken van de optische vezel, zodat de optische...
    Meer
  • LC naar FC Simplex glasvezel-patchsnoer
    Simplex optische kabels met een LC simplex-connector aan het ene uiteinde en een simplex FC-connector aan het andere uiteinde bieden een veelzijdige oplossing voor het eenvoudig en flexibel...
    Meer

SC-SC single-mode en multi-mode patchkabels voor binnenshuis zijn essentiële componenten in moderne netwerkbekabelingssystemen. Deze glasvezelpatchkabels zijn niet alleen ontworpen voor optimale prestaties, maar voldoen ook aan de RoHS-normen, wat hun toewijding aan milieuvriendelijke praktijken weerspiegelt.

 

Korte introductie tot FTTH-vezelassemblages

 

 

FTTH-glasvezelassemblages zijn ontworpen om het glasvezeltoegangspunt (handgat, voetstuk of antenne) te verbinden met de ONT in huis in een FTTH-netwerk. Ze zijn specifiek ontworpen om de installatie van glasvezelkabels binnen SDU (Single Dwelling Units) en MDU (Multi-Dwelling Units) te vereenvoudigen en te versnellen. Door deze oplossing te gebruiken kunnen operators de vereiste vaardigheden van hun buitendiensttechnici verlagen en de hoeveelheid tijd verminderen die nodig is om een ​​abonnee op het netwerk aan te sluiten. Deze assemblages kunnen glasvezelpatchkabels, glasvezel-pigtails, glasvezelconnectoren en vele andere soorten producten zijn.

 

 
Typen en voordelen van FTTH-vezelassemblages

 

Veel voorkomende FTTH-assemblages omvatten de volgende typen.

 

Vezel patchsnoer

Met glasvezelpatchkabels worden glasvezelkabels bedoeld met connectoren aan beide uiteinden en een dikke beschermlaag. Het wordt voornamelijk gebruikt in toepassingen zoals optische vezelcommunicatiesystemen, optische vezeltoegangsnetwerken, optische vezeldatatransmissienetwerken en lokale netwerken. Het kan worden gebruikt in een kabeltelevisienetwerk, communicatienetwerken, optische computernetwerken en optische testapparatuur.

12F MPO To LC OM3 Fiber Patchcord
8F MPO To LC Singlemode Fiber Patchcord
8F MPO OM5 Fiber Patchcord
12F MPO Singlemode Fiber Patchcord

Typen van de gebruikelijke glasvezelpatchkabels

ST naar ST-patchsnoer

ST-naar-ST-patchsnoer is voorzien van OFNR-mantel (riser-rated) en ST-type connectoren. Keramische adereindhulzen zorgen voor een nauwkeurige uitlijning en hun strenge functionele tests zorgen voor optimale kabelprestaties. Ze worden gebruikt voor het aansluiten van patchpanelen en netwerkapparatuur die ST-type connectoren gebruiken en 9/125 single-mode bekabeling vereisen. De connectoren zijn pc-gepolijst.

FC naar FC-patchsnoer

FC naar FC-patchkabel is een multi-mode of single-mode glasvezelkabel met connectoren aan beide uiteinden voor snelle en gemakkelijke aansluiting op CATV, optische schakelaars of andere telecommunicatieapparatuur. De dikke beveiligingslaag vergemakkelijkt de aansluiting van optische zenders, ontvangers en klemmenkasten.

LC naar LC-patchsnoer

LC naar LC-patchkabels zijn essentieel voor datacenter- en netwerkimplementaties en zorgen voor de noodzakelijke verbindingen tussen glasvezelapparaten. LC-kabelassemblages bieden een eenvoudige oplossing voor het installeren en onderhouden van glasvezelkabels in toepassingen met hoge dichtheid. Met behulp van LC-patchkabels kunt u eenvoudig uw bedrading wijzigen of herschikken zonder het hele systeem opnieuw te configureren. De twee uiteinden van de LC-glasvezelpatchkabels zien er identiek uit en de richting van de glasvezelkabel kan deze alleen onderscheiden.

SC naar SC-patchsnoer

SC naar SC-patchkabels worden gebruikt om netwerkapparaten aan te sluiten voor signaalroutering. SC staat voor Standard Connector of Subscriber Connector, een van de meest populaire glasvezelkabelconnectoren die in netwerkindustrieën worden gebruikt. SC-patchkabels kunnen worden gebruikt voor het aansluiten van apparaten in Datacom en telecom; in GPON-, EPON-, GBIC- en MADI-toepassingen.

SC naar LC-patchsnoer

SC naar LC-patchkabel is een conversie van een groter type connector naar een kleiner type, waarbij een apparaat met een kleine connector (SC) wordt aangesloten op een apparaat met een grotere connector (LC). Het kan elk apparaat met een single-mode glasvezelconnector verbinden met een multi-mode verbinding. SC-connectoren zijn over het algemeen geschikt voor de zendende kant van de lijn, terwijl LC-connectoren geschikt zijn voor de ontvangende kant. Zoals de naam al aangeeft, hebben LC-connectoren een kleiner profiel dan SC en worden ze doorgaans gebruikt in toepassingen met hoge dichtheid, zoals datacenters en telecom.

SC naar FC-patchsnoer

SC naar FC-patchkabel is de kabel met de connector aan het ene uiteinde en een connector aan het andere uiteinde. De connectoren zijn ontworpen voor glasvezelkabels. Deze kabels zorgen voor de verbinding tussen transceivers en glasvezelapparatuur. Ze bestaan ​​uit een dun plastic omhulsel over een enkele kern van glas of plastic vezel. De connector aan het uiteinde van elke kabel heeft meestal een gegoten laars en duimschroef ter bescherming. Ze kunnen ook twee transceivers aansluiten. Deze kabels zijn compatibel met single-mode en multi-mode specificaties doordat ze aan één uiteinde een SC-connector en een FC hebben. De connectoren (SC, ST, LC) bevinden zich aan de andere kant.

Modusconditionerende glasvezelpatchkabels

Deze speciale glasvezel patchkabels zijn duplex multimode patchkabels met een kleine lengte single-mode glasvezel aan het begin van de transmissielengte. Het is ontworpen om het technische probleem van het gebruik van single-mode apparatuur op de bestaande multimode kabelinstallatie op te lossen. Modusconditionerende glasvezelpatchkabels zijn bedoeld om de afstand van de geïnstalleerde glasvezelinstallatie verder te overbruggen dan de oorspronkelijk beoogde toepassingen en om de kwaliteit van het datasignaal te verbeteren.

 

Voordelen van glasvezelpatchkabels

Glasvezelpatchkabels worden in vrijwel elke branche op vele manieren gebruikt. Enkele voordelen zijn:

  • Glasvezelpatchkabels helpen bij het verbinden van netwerkapparaten met seriële verbindingen en maken eenvoudige wijzigingen in de netwerkindelingen mogelijk zonder punch-blocks of patchpanelen.
  • Glasvezelpatchkabels verbinden computersystemen, monitoren, printers en gegevensopslagapparaten met netwerken.
  • Ze zijn ook waardevol voor het aansluiten van audioapparatuur zoals luidsprekers, microfoons en mixers.
  • Glasvezelpatchkabels zijn vaak handig bij het vervangen ervan en zijn handiger of goedkoper dan het repareren van beschadigde connectoren op apparatuur.
Vezelstaart

 

Een glasvezel-pigtail is doorgaans een glasvezelkabel met aan het ene uiteinde een in de fabriek voorgemonteerde glasvezelconnector en aan het andere uiteinde een blootliggende vezel. Het is meestal geschikt voor veldafsluiting met behulp van een mechanische of smeltlasmachine. Vergeleken met snelle aansluitingen of epoxy- en polijstverbindingen die op locatie worden geplaatst, bieden de vooraf aangesloten connectoren tijdbesparing, superieure prestaties en betrouwbaarheid.

Soorten vezelvlecht  

Per vezeltype

Over het algemeen worden glasvezelvlechten geclassificeerd als multimode en single-mode glasvezel.

  • Multimode pigtails zijn gemaakt met 62,5/125μm of 50/125μm bulk multimode glasvezelkabels en afgesloten met multimode connectoren. Als we ze echter gedetailleerder willen classificeren, kunnen we ze onderverdelen in OM1-, OM2-, OM3-, OM4- en OM5-pigtails.
  • Single-mode pigtails zijn gemaakt met 9/125μm OS1- of OS2 bulk single-mode glasvezelkabels en afgesloten met single-mode connectoren.

Op connectortype

  • LC-vezelvlecht. LC-connectoren zijn glasvezelconnectoren met een compacte vormfactor voor verbindingen met hoge dichtheid. Ze zijn een 50% kleinere versie van de oudere SC-vezelconnector en hebben een vierkante plastic behuizing met een keramische ferrule van 1,25 mm. De LC fiber pigtails zijn voorgemonteerd met een LC connector. Het is een van de meest voorkomende soorten.
  • SC-vezelvlecht. SC, wat staat voor Subscriber Connector, wordt ook wel Square Connector of Standard Connector genoemd. De SC-connector heeft een 2,5 mm voorradius adereindhuls van zirkoniumoxide of een roestvrijstalen legering. De SC fiber pigtails zijn voorgemonteerde pigtails met een SC connector. Vanwege de lage kosten, lange levensduur en installatiegemak wordt SC-pigtail vaak gebruikt in zowel P2P- als PON-toepassingen.
  • FC-vezelvlecht. Pigtails van FC-vezels profiteren van de metalen behuizing van optische FC-connectoren, die een schroefachtige structuur en zeer nauwkeurige keramische adereindhulzen hebben. Pigtails van FC-vezels en aanverwante artikelen worden veel gebruikt in verschillende toepassingen.
  • ST-vezelvlecht. ST-vezel-pigtail is vergelijkbaar met de FC-pigtail, maar in plaats van schroefdraad heeft de ST-connector een vergrendelingsmechanisme dat verschilt van FC-connectoren. Het heeft een ferrule met een verlengde diameter van 2,5 mm, bestaande uit keramiek (zirkonia), roestvrij legering of plastic. Als gevolg hiervan worden ST-pigtails vaak gebruikt in telecom-, industrie-, medische en sensortoepassingen.

Op interface-polijsttype

  • PC-vezelvlecht. PC is een afkorting voor ‘fysiek contact’-connector. Een PC-vezel-pigtail gemaakt met een gepolijste connector met fysiek contact. De meeste multimode pigtails zijn pc-gepolijst en worden veel gebruikt in de telecomsector en datasystemen.
  • UPC-vezelvlecht. UPC staat voor ‘ultrafysiek contact’. In tegenstelling tot de PC-vezel-pigtail is deze pigtail gemaakt van een UPC-connector met verbeterd fysiek contact om luchtspleten te verkleinen en de ORL nog verder te verlagen. Het is het meest gepolijste type voor single mode en multimode pigtails.
  • APC-vezelvlecht. APC staat voor ‘Schuine fysiek contact’. Het is ontworpen om de rugreflectie nog verder te verminderen. De kopse kanten van deze connectoren zijn gepolijst onder een hoek van 8 graden. APC-vezelvlechten worden doorgaans gebruikt in CATV-, FTTX- en andere WDM-systemen.

Volgens toepassingsvoorwaarden

Sommige pigtail-kabels zijn op een unieke manier ontworpen om zware of extreme omstandigheden te bestrijden, zoals gepantserd vezelvlechtwerk en waterdicht vezelvlechtwerk.

  • Gepantserde glasvezel-pigtail. Gepantserde fiber pigtails, ingekapseld in een buitenmantel met roestvrijstalen buis of ander sterk staal, bieden extra bescherming aan de glasvezel binnenin en verhogen de betrouwbaarheid van het netwerk, terwijl onnodige schade veroorzaakt door knaagdieren, bouwwerkzaamheden en het gewicht van andere kabels wordt verminderd.
  • Waterdichte vezelvlecht. Ontworpen met een versterkte roestvrijstalen waterdichte eenheid en een PE (polyethyleen) gepantserde buitenmantel, is de waterdichte vezelpigtail een uitstekende oplossing voor zware omgevingen zoals communicatietorens, CATV en het leger. De waterdichte pigtail-kabel verbetert de goede sterkte, treksterkte en betrouwbare prestaties, waardoor verbindingen buitenshuis worden vergemakkelijkt.

Op basis van het aantal vezels

De meest voorkomende vezel-pigtails hebben één vezeltelling, zoals de simplex LC-pigtail die bestaat uit één kale vezel met één afgesloten LC-connector. In sommige gevallen is het aantal vezels echter ook beschikbaar in 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48 en 72. Elke vezel-pigtail moet een kleurcode hebben volgens de industriestandaard TIA-EIA-598- A.

 

Voordelen van Fiber Pigtail

Er zijn veel voordelen aan het gebruik van een glasvezel-pigtail, waaronder.

*Gemak van installatie:Pigtails zijn eenvoudig te installeren en kunnen worden gebruikt om apparaten snel en eenvoudig aan te sluiten.

*Veelzijdigheid: Pigtails zijn verkrijgbaar in verschillende connectortypen en lengtes, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen.

*Duurzaamheid:Pigtails zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en zijn ontworpen om zware omstandigheden te weerstaan.

*Kosten efficiëntie: Pigtails zijn een kosteneffectieve manier om apparaten met elkaar te verbinden en het bereik van uw netwerk te vergroten.

Vezelconnector
 

Een glasvezelconnector wordt ook wel terminatie genoemd, omdat deze twee uiteinden van glasvezelkabels met elkaar verbindt. Deze connectoren houden de glasvezelkabels bij elkaar in de ferrule om ze aan de andere kant van de kabels te bevestigen. Adereindhulzen zijn de eindstukken van de connector die de methode voor het aansluiten en beveiligen van de aansluiting omvatten. Sommige adereindhulzen kunnen in een bijpassende adapter worden gestoken en worden vastgeschroefd om de twee delen bij elkaar te houden. Anderen gebruiken een bajonetontwerp, terwijl sommige in elkaar klikken.

Soorten glasvezelconnectoren

Lucent-connectoren (LC)

LC-connectoren hebben enkele van de kleinste adereindhulzen, die 1 1/4 mm meten, wat ongeveer half zo groot is als een ST-connector. Door hun kleine formaat vallen ze in de kleine vormfactorcategorie van aansluitingen. Deze connectoren werken goed voor multimode-zendontvangers en single-mode-kabels.

Standaardconnectoren (SC)

SC-connectoren hebben een ferrule van 2 1/2 mm die netjes op zijn plaats klikt. Met behulp van een duw- en trekbeweging wordt de connector vastgezet. Dit soort aansluitingen hebben een hoog prestatieniveau, wat samen met een prijsdaling sinds de introductie ervan heeft bijgedragen aan hun enorme populariteit in meerdere toepassingen. In feite gebruiken veel toepassingen die voorheen ST-connectoren waren, nu SC-connectoren, aangezien SC is uitgevonden om ST te vervangen in zowel telecommunicatie als datacommunicatie.

ST-connectoren

ST-connectoren behoren tot de oudste typen glasvezelkabelconnectoren. Tot 2005 was dit eigen AT&T-connectormerk een van de meest populaire glasvezelaansluitingen. Hoewel oplossingen die sommige problemen van de huidige ST-connectoren oplossen, deze connectoren hebben vervangen, blijven ze nog steeds populair. Tegenwoordig zijn hun kosten laag vanwege hun leeftijd, waardoor ze een keuze zijn voor budgetbewuste projecten. Het ontwerp van ST-connectoren is een ferrule van 2 1/2 mm met een bajonetachtige verbinding tussen de vezels via een adapter . Deze ferrules maken gebruik van een ontwerp met veerbelasting dat de installatie moeilijk kan maken, tenzij de onderdelen een nauwkeurige plaatsing hebben, hoewel een gleuf met sleutel helpt bij het uitlijnen van de ferrules voor verbinding.

Ferrule Core-connectoren (FC).

FC-connectoren behoren tot de meest populaire voor gebruik met single-mode-verbindingen vóór de introductie van LC- en SC-connectoren. Deze gebruiken een ingeschroefde bus van het ingeschroefde type. Het proces van het inschroeven van de ferrule vergt echter extra tijd en moeite vergeleken met snap-in SC-connectoren. Het inschroefbare ontwerp voorkomt dat de verbinding wordt onderbroken, zelfs wanneer iemand aan de kabel trekt of het systeem toepassingen heeft in ruimtes met veel beweging. Video over glasvezel is een toepassing voor dit soort connectoren vanwege de constante gegevensstroom door de kabel en de veiligheid van de connector. Net als ST- en SC-connectoren gebruiken FC-aansluitingen een ferrule van 2 1/2 mm. Met een hybride adapter kan iedereen een brug slaan tussen deze connectortypen.

Optische connectoren met meerdere posities (MPO).

MTP is het commerciële merk van MPO-connectoren. MTP- en MPO-connectoren zijn hetzelfde, behalve dat het merk MTP een specifiek gebruik heeft voor hoogwaardige toepassingen, terwijl MPO in meer mechanische situaties werkt. Deze twee connectoren verbinden meestal lintkabels met meerdere vezels. Deze connectoren hebben twee tot zes rijen van 12 of 16 vezels. MPO-connectoren met 12 vezels per rij kunnen twee tot zes rijen hebben, waarbij twee het meest voorkomende aantal is. Connectoren met 16 vezels per rij hebben niet meer dan twee rijen. Verbindingen tussen adereindhulzen maken gebruik van pinnen en gaten om de uiteinden van de vezel te verbinden met een andere kabel of een elektronisch apparaat. Meestal wordt dit type connector toegepast in hogesnelheidsverbindingen die multimode gebruiken of voor vooraf afgesloten kabelgroepen.

MT-RJ-connectoren

Tegenwoordig zijn MT-RJ-connectoren niet meer in gebruik. Bij sommige systemen zijn deze connectoren echter nog steeds nodig voor reparaties. MT-RJ werkt alleen voor multimode-kabels met duplexvezels. Beide vezels gaan de ferrule in die met pinnen en gaten op de bijbehorende helft is aangesloten, vergelijkbaar met MPO-aansluitingen. Er bestaan ​​​​ook enkele plug-and-jack-variaties op dit type connector.

Voordelen van glasvezelconnectoren

Met de groeiende afhankelijkheid van hogesnelheidsnetwerken met hoge capaciteit wordt de rol van glasvezelconnectoren nog belangrijker. Ze faciliteren een snelle, efficiënte en betrouwbare overdracht van gegevens en voldoen aan de eisen van verschillende industrieën, zoals telecommunicatie, gezondheidszorg, leger en andere. Glasvezelconnectoren maken ook netwerkschaalbaarheid en flexibiliteit mogelijk, waardoor eenvoudige upgrades en uitbreidingen mogelijk zijn naarmate de behoeften op het gebied van datatransmissie evolueren.

 

 
FTTH Fiber Assemblies Technische parameters

 

productcate-1360-634

 

FTTH Fiber Assemblies-toepassingen

FTTH-vezelassemblages worden op de volgende gebieden gebruikt

8F MPO To LC MPO OM5 Fiber Patchcord
8F MPO To LC OM3 Fiber Patchcord
12F MPO To LC Singlemode Fiber Patchcord
12F MPO To LC OM5 Fiber Patchcord

Internet en Local Area Networks (LAN's)

Glasvezelkabels zorgen voor een grotere bandbreedte in vergelijking met andere kabelopties. Veel voorkomende toepassingen voor netwerken zijn onder meer glasvezel voor het leveren van internet- en LAN-connectiviteit in het hele gebouw. Glasvezelkabel werkt vooral goed over afstanden groter dan 90 meter en bij verbindingen met gigabitsnelheid. Zowel LAN als snel internet maken gebruik van multimode glasvezelkabel. Innovaties op het gebied van glasvezeltechnologie, hoge kosten voor het onderhoud van telecomkasten en lagere prijzen voor glasvezel kunnen er uiteindelijk voor zorgen dat alle glasvezelnetwerken de norm worden.

 

Community Antenne TV (CATV) en andere telecommunicatie

Communautaire antenne-tv en andere telecommunicatiebedrijven geven vaak de voorkeur aan glasvezelkabel en FTTH-glasvezelassemblages om hun signalen af ​​te leveren vanwege de lagere kosten over lange afstanden met minder verlies en een hogere bandbreedte in vergelijking met oudere technologieën. Bovendien kan elk zender- en ontvangerpaar meer stem- en videosignalen overbrengen. Vergeleken met draadleveringsmethoden kan glasvezel 100 keer verder en meer dan 1,000 keer sneller gaan. CATV kan single-mode glasvezelbekabeling gebruiken vanwege de hogere bandbreedte en het lagere verlies.

 

Digitale telefoondienst

Telefonie is een ander systeem dat profiteert van het gebruik van glasvezelkabels en FTTH-glasvezelassemblages. Net als CATV maken veel digitale telefoontoepassingen gebruik van single-mode glasvezelkabel. In de zakenwereld is telefonie zelfs een van de belangrijkste toepassingen voor glasvezelkabels.

 

Openbare nutsnetwerken

Openbare nutsbedrijven, zoals elektriciteitsbedrijven of gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties, maken op verschillende manieren gebruik van glasvezel en FTTH-vezelassemblages. Ze kunnen beschikken over via glasvezel verbonden beveiligingscamera's voor gesloten tv-circuits (CCTV) en een netwerk dat verschillende locaties met elkaar verbindt om realtime gegevens over de activiteiten te verstrekken. Elektriciteitsbedrijven onderkenden bijvoorbeeld de interferentie van hun productie- en distributieapparatuur op traditionele communicatiedraden en schakelden vroegtijdig over op glasvezel. Stadshulpdiensten maken ook gebruik van glasvezel met CCTV, draadloze technologie en verkeerscamera's om de communicatie en het delen van informatie tussen hulpverleners te integreren. Bovendien kan glasvezelconnectiviteit via stadsnetwerken een hogere bandbreedte bieden, zodat grote aantallen stadswerkers op het systeem in één keer toegang hebben tot informatie.

 

Industrieel netwerken

Net als bij elektriciteitsbedrijven spelen ook glasvezel en FTTH-vezelassemblages een rol bij de keuze van communicatieproducten die in industriële bedrijven worden gebruikt. Elektrische ruis van apparatuur kan ernstige problemen veroorzaken bij niet-afgeschermde draadkabels. Maar dat geldt niet voor glasvezel. Nu veel industriële faciliteiten overgaan op slimme bedrijfsvoering waarbij apparaten via een netwerk met elkaar en internet zijn verbonden, is betrouwbare connectiviteit van cruciaal belang. Voor industriële toepassingen moeten glasvezelconnectoren stevige bevestigingen hebben die niet gemakkelijk los kunnen raken, zelfs niet door constante trillingen veroorzaakt door machines die in de buurt werken.

 

Militaire netwerken

Militaire operaties hebben connectiviteit nodig in enkele van de zwaarste omgevingen ter wereld. Slagvelden, marineschepen, militaire bases en vliegtuigen moeten allemaal over verbindingsmogelijkheden beschikken. Interferentie, beweging en het afluisteren van de communicatielijnen vormen bedreigingen voor het leger. Glasvezel en FTTH-vezelassemblages lossen deze problemen op. Bovendien vermindert het op voertuigen en vliegtuigen het gewicht dat nodig is voor communicatiehardware.

 

 
Belangrijke overwegingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie van FTTH-netwerken

 

Nu de vraag naar snellere en betrouwbaardere internetconnectiviteit blijft toenemen, wenden veel internetproviders (ISP's) zich tot Fiber-to-the-Home (FTTH)-netwerken om aan deze behoeften te voldoen. FTTH-netwerken bieden ongelooflijke snelheden en een hogere servicekwaliteit vergeleken met traditionele, op koper gebaseerde netwerken. In de volgende inhoud worden enkele belangrijke overwegingen besproken waarmee ISP's rekening moeten houden bij het implementeren van een FTTH-netwerk.

Netwerk ontwerp
 

Het ontwerp van uw FTTH-netwerk is cruciaal voor de succesvolle implementatie ervan. Overweeg de volgende factoren.

Servicedekking:Bepaal de gebieden en buurten waar u FTTH-diensten wilt gaan aanbieden. Voer een grondige analyse uit van de klantvraag en potentiële winstgevendheid.

Glasvezelimplementatie:Plan de route en inzetstrategie voor het aanleggen van de glasvezelkabels. Houd rekening met factoren als afstand, terrein, bestaande infrastructuur en geschatte kosten.

Knoopplaatsing:Plaats netwerkknooppunten strategisch om de dekking te maximaliseren en signaalverslechtering te minimaliseren. Optimaliseer de afstand tussen knooppunten om efficiënte connectiviteit te garanderen.

12F MPO To LC OM5 Fiber Patchcord

Selectie van glasvezelkabels

 

12F MPO OM4 Fiber Patchcord

Het kiezen van het juiste type glasvezelkabels is cruciaal om snelle en betrouwbare verbindingen te garanderen. Stel je de volgende situatie voor.

Vezeltype:Selecteer glasvezeltypen die de vereiste bandbreedte bieden en toekomstige upgrades aankunnen. Single-mode vezels worden aanbevolen voor FTTH-verbindingen over lange afstanden.

Kabelspecificaties:Let op kabelspecificaties zoals buigradius, treksterkte en mantelmateriaal. Deze factoren beïnvloeden de duurzaamheid en prestaties van de kabels.

Vezelbescherming:Implementeer passende maatregelen om de glasvezelkabels te beschermen tegen fysieke schade, zoals het installeren van leidingen of het gebruik van methoden voor inzet vanuit de lucht.

Netwerkschaalbaarheid
 

Uw FTTH-netwerk moet schaalbaar zijn om tegemoet te komen aan toekomstige technologische ontwikkelingen en de groeiende vraag. Stel je de volgende situatie voor.

Schaalbare architectuur:Implementeer een schaalbare netwerkarchitectuur die het eenvoudig toevoegen van nieuwe abonnees en diensten mogelijk maakt zonder grote verstoringen.

Toewijzing van reservevezels:Wijs reservevezels toe tijdens de eerste implementatie om toekomstige upgrades te vergemakkelijken en de noodzaak van uitgebreide aanpassingen aan de netwerkinfrastructuur te voorkomen.

Compatibiliteit van apparatuur:Zorg ervoor dat uw apparatuur en apparaten compatibel zijn met toekomstige technologieën en standaarden om dure vervangingen te voorkomen.

8F MPO To LC Singlemode Fiber Patchcord

Behoud van de kwaliteit van de dienstverlening

 

12F MPO OM5 Fiber Patchcord

Het bieden van een consistente en betrouwbare service is cruciaal voor de klanttevredenheid. Stel je de volgende situatie voor.

Service Level Agreements (SLA's):Definieer duidelijk de kwaliteitsstatistieken en prestatienormen die klanten van uw FTTH-netwerk kunnen verwachten. Houd u aan deze SLA's om het vertrouwen van uw klanten te behouden.

Redundantie en back-up:Implementeer redundantiemaatregelen om service-uitval te minimaliseren. Zorg voor back-upvoedingen en een redundante netwerkinfrastructuur in kritieke gebieden.

Proactieve monitoring:Bewaak de netwerkprestaties voortdurend en los problemen proactief op om downtime te minimaliseren en een optimale dienstverlening te garanderen.

 

 
Ultieme gids

 

Vraag: Wat is een glasvezelkabel?

A: Een glasvezelkabel bevat één tot enkele honderden optische vezels in een plastic behuizing. Glasvezelkabel (of glasvezelkabel) draagt ​​gegevenssignalen over in de vorm van licht en reist aanzienlijk sneller van enkele meters tot honderden kilometers dan signalen in traditionele koperkabels.

Vraag: Waar zijn glasvezelkabels van gemaakt?

A: Glasvezelkabels bestaan ​​uit glasvezels die lichtsignalen over korte en lange afstanden verzenden. Ze worden gebruikt in industriële communicatieomgevingen en in telecommunicatienetwerken voor snelle gegevensoverdracht. Ze worden ook gebruikt voor het overbrengen van krachtige laserenergie in toepassingen als medische lasers voor operaties en militaire laserverdedigingssystemen. In communicatietoepassingen vervangen optische vezels koperdraad omdat ze veel meer informatie kunnen transporteren dan koper en met veel hogere snelheden.

Vraag: Heeft koud weer invloed op glasvezelkabels?

A: Glasvezelkabels zijn ontworpen om te werken bij een breed temperatuurbereik, inclusief zeer lage temperaturen. De fabrikant selecteert mantelmateriaal op basis van de omgevingsfactoren van de eindgebruiker. De fabrikant specificeert het opslag- en bedrijfstemperatuurbereik voor de kabel die hij produceert.

Vraag: Wat is een FTTH-converter?

A: Een FTTH-converter, ook wel optische netwerkterminal (ONT) genoemd, is een apparaat dat wordt gebruikt om optische signalen van de glasvezellijn om te zetten in elektrische signalen die door verschillende apparaten in uw huis of op de werkplek kunnen worden gebruikt. In wezen fungeert het als een brug tussen het optische netwerk en uw apparaten, waardoor snelle internettoegang mogelijk wordt.

Vraag: Hoe werkt een FTTH-converter?

A: FTTH-converters werken door lichtsignalen van de glasvezellijn te ontvangen en deze om te zetten in elektrische signalen die kunnen worden begrepen door apparaten zoals computers, routers en telefoons. De converter demoduleert de optische signalen en brengt een verbinding tot stand met uw apparaten, waardoor snelle en betrouwbare connectiviteit wordt geleverd.

Vraag: Zijn er belangrijke overwegingen bij het kiezen van een FTTH-converter?

A: Houd bij het kiezen van een FTTH-converter rekening met de volgende factoren:
*Compatibiliteit: Zorg ervoor dat de FTTH-converter compatibel is met het netwerk van uw serviceprovider en uw apparaten.
*Snelheid: Kies voor een converter die de hoogste internetsnelheden ondersteunt die in uw regio beschikbaar zijn om de mogelijkheden van uw FTTH-verbinding volledig te benutten.
*Connectiviteitsopties: Zoek naar een converter met meerdere Ethernet-poorten, Wi-Fi-mogelijkheden en andere verbindingen die u mogelijk nodig heeft voor uw specifieke installatie.
*Betrouwbaarheid en merkreputatie: Kies een betrouwbaar en gerenommeerd merk dat bekend staat om het leveren van hoogwaardige FTTH-converters.

Vraag: Wat is een glasvezelsplitter?

A: Glasvezelsplitters zijn apparaten die de optische signalen van een of meer ingangsvezels naar meerdere uitgangsvezels splitsen of combineren. Splitters worden gebruikt om het signaal van het centrale kantoor (CO) naar meerdere panden in een FTTH-netwerk te distribueren, of om de signalen van meerdere panden naar het CO te combineren in een bidirectioneel FTTH-netwerk. Er zijn verschillende soorten glasvezelsplitters, zoals fused biconical taper (FBT) splitters, planar lightwave circuit (PLC) splitters en golflengteverdelingsmultiplexing (WDM) splitters, die variëren in prestaties, grootte en functionaliteit.

Vraag: Hoe kies je een geschikte glasvezelsplitter?

A: Om de juiste glasvezelsplitter voor uw FTTH-netwerk te gebruiken, moet u rekening houden met factoren zoals de splitsingsverhouding (de verhouding tussen het ingangsvermogen en het uitgangsvermogen voor elke poort), de uniformiteit (het verschil in uitgangsvermogen tussen de poorten), het invoegverlies (de hoeveelheid signaalvermogen die verloren gaat bij de splitter), het retourverlies (de hoeveelheid signaalvermogen die wordt teruggekaatst bij de splitter) en het golflengtebereik (het bereik van golflengten dat de splitter aankan).

Vraag: Wat is glasvezel naar huis?

A: Fiber to the home (FTTH), ook wel fiber to the property (FTTP) genoemd, is de installatie en het gebruik van glasvezel vanaf een centraal punt naar individuele gebouwen om snelle internettoegang te bieden. FTTH verhoogt de verbindingssnelheden die beschikbaar zijn voor computergebruikers dramatisch in vergelijking met andere technologieën. FTTH belooft verbindingssnelheden tot 100 megabit per seconde (Mbps). Deze snelheden zijn 20 tot 100 keer zo snel als die van een typische kabelmodem of DSL-verbinding. Het kan kostbaar zijn om FTTH op grote schaal te implementeren, omdat hiervoor nieuwe kabelsets moeten worden geïnstalleerd over de laatste verbindingen van bestaande glasvezelkabels naar individuele gebruikers.

Vraag: Hoe werkt FTTH?

A: Het bepalende kenmerk van FTTH is dat het glasvezel rechtstreeks verbindt met woningen, appartementsgebouwen en bedrijven. FTTH maakt gebruik van glasvezel voor de meeste of alle last-mile-telecommunicatie. Glasvezel verzendt gegevens met behulp van lichtsignalen om hogere prestaties te bereiken. In FTTH-toegangsnetwerken lopen glasvezelkabels vanuit een centraal kantoor en via een glasvezeldistributiehub. De kabels lopen vervolgens via een netwerktoegangspunt (AP) en uiteindelijk de woning binnen via een terminal die als aansluitdoos dient.

Vraag: Hoe kan een coherente laser-single-mode bron correct worden gekoppeld aan een lange lengte multimode glasvezel en multimode ontvanger?

A: Dit is een moeilijk probleem om aan te pakken. Coherente lasers en multimode glasvezel hebben altijd problemen gehad - daarom zijn de telecombedrijven overgestapt op SM-glasvezel. Het probleem is dat de SM-kabel in het midden van de MM-vezel wordt gelanceerd, waardoor er problemen met differentiële modale dispersie (DMD) ontstaan. Het midden van de MM-vezel is enigszins onvoorspelbaar. Bovendien verandert elke connector en splitsing de modale verdeling, wat de onzekerheid vergroot. Voor GBE bieden bedrijven offset-lanceerkabels aan die de SM-vezel koppelen met een offset van ongeveer 15 micron. Dat lijkt te helpen. Laser-geoptimaliseerde 50/125-vezels zouden een goede oplossing moeten zijn. Als je signaal analoog is, denken we niet dat je een goede oplossing zult vinden vanwege de veroorzaakte vervorming. Als het digitaal is, heb je meer geluk, maar het is nog steeds moeilijk te voorspellen!

Vraag: Hoe zit het met het gebruik van eigen glasvezelconnectoren?

A: Er is weinig risico verbonden aan het gebruik van de LC-connector. Van alle SFF (small form factor connectoren) is deze het populairst geworden - sterker nog, het is de de facto standaardconnector voor gigabit- en 10 gigabit-netwerken. Het ontwerp is inderdaad zeer goed doordacht. De kleinere ferrule is gemakkelijk goed te polijsten en heeft uitstekende paringsprestaties - wat leidt tot weinig verlies en terugreflectie. Ook is het eenvoudig op te zeggen en te testen.

Vraag: Werkt een single-mode connector op een multi-mode kabel?

A: The answer is maybe you can use SM connectors on MM but NOT the reverse. SM connectors are made to tighter tolerances - as is SM fiber - so the ferrule hole may be too small for some MM fibers. MM connectors have bigger holes for the fiber and will have high loss (>1dB) met SM. Ook zijn MM-connectoren mogelijk niet PC (fysiek contact) gepolijst - verschrikkelijk voor retourverlies. MM-vezel past mogelijk niet in het kleinere gat in SM-connectoren.

Vraag: Kunt u mij alstublieft uitleggen wat optisch retourverlies is?

A: Het is eenvoudigweg een reflectie op een connector of verbinding, veroorzaakt door een imperfecte paring van de vezels (reflectie), hoewel sommige bedrijven dit definiëren als een meting van een kabelinstallatie die zowel terugverstrooid licht als reflectie van afzonderlijke componenten omvat. Het gereflecteerde licht kan ervoor zorgen dat een laserzender problemen heeft met de lineariteit of achtergrondruis veroorzaakt die de transmissie beïnvloedt. Het heeft geen invloed op LED-systemen.

Vraag: Wat is een glasvezelpatchsnoer?

A: Glasvezelpatchkabel is een stuk optische kabel dat optische vezelapparatuur met elkaar verbindt. Het is uitgerust met glasvezelconnectoren zoals LC, SC, FC, ST, E2000 enz., die datasignalen verzenden tussen verschillende optische vezelapparatuur. Als sleutelapparaat in binnenomgevingen wordt glasvezel patchkabel veel gebruikt in datacenters, netwerkcommunicatie en computernetwerken. Optische vezelpatchkabels bieden verschillende voordelen, zoals hoge betrouwbaarheid, aanpassingsvermogen en veiligheid. U kunt connectortypen kiezen op basis van het gebruiksscenario en deze aanpassen aan verschillende glasvezelapparatuur.

Vraag: Werken single-mode connectoren op multimode-kabels?

EEN: Ja. je kunt single-mode connectoren gebruiken op multimode, maar niet andersom.

Vraag: Als ik een SC-connector heb geïnstalleerd en merk dat ik een LC-type nodig heb, hoe kan ik dat dan doen?

A: In dit soort situaties is een gebruikelijke oplossing dat u een SC-SC-koppeling kunt aanschaffen en vervolgens een vooraf aangesloten SC naar LC-patchkabel kunt aanschaffen. Er zijn ook adapters verkrijgbaar zoals LC-LC of LC-SC.

Vraag: Welke soorten vezelvlechtjes zijn er?

A: De glasvezel-pigtail is ontworpen met een optische connector die wordt gebruikt voor aansluiting op apparatuur, en de andere kant is een blootliggende vezel die vroeger werd gesmolten met optische vezels. Er zijn twee verschillende soorten fiber-pigtail-connectoren: mannelijke of vrouwelijke connectoren. Vrouwelijke connectoren worden meestal paarsgewijs in een patchpaneel geïnstalleerd. Hoewel er één enkele oplossing is waarmee ze verbinding kunnen maken met de eindpunten of patchvezels. Als alternatief kan de mannelijke connector op de varkensstaart in een optische transceiver worden geplaatst.

Als een van de meest professionele leveranciers van ftth-vezelassemblages in China, worden we gekenmerkt door kwaliteitsproducten en een lage prijs. U kunt er zeker van zijn dat u ftth-vezelassemblages met korting in de groothandel of hier te koop koopt en een offerte van onze fabriek ontvangt. Ook is er maatwerk mogelijk.