Dierite ist ein führender Hersteller von Glasfaser-Patchkabeln und Pigtails in China. Wir bieten qualitativ hochwertige Patchkabel und Pigtails an. Das Patchkabel finden Sie ganz einfach in den folgenden Produkten. Fordern Sie gerne ein Angebot an oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten werden sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
Dierite entwirft und fertigt Glasfaser-Patchkabel mit verbesserter Biegefähigkeit und doppelter Schutzarmierung. Wir bieten erschwingliche und hochwertige Glasfaser-Patchkabel, die ISO9001, CE-geprüft und RoHS-konform sind.
Bei Dierite bieten wir vorkonfektionierte Glasfaserkabelkonfektionen an, die kein manuelles Spleißen und Konfektionieren der Rohfaser erfordern. Anstatt also Glasfaserkabel ohne Steckverbinder und die zum Schneiden und Anschließen des Kabels erforderlichen Werkzeuge zu kaufen, können Sie Glasfaser-Patchkabel bestellen, um genau die Kabellänge und Faseranzahl zu erwerben, die Sie benötigen.
Für unser Sortiment an Glasfaser-Patchkabeln stehen Ihnen Optionen zur Auswahl, die für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich sind. Diese Patchkabel können entweder mit FC-, SC-, ST- oder LC-Fasersteckern ausgestattet werden.
Ein Glasfaser-Patchkabel ist ein Glasfaserkabel, das an beiden Enden mit Glasfaseranschlüssen abgeschlossen ist. Es handelt sich um ein kurzes Kabel, das eine schnelle Verbindung und Terminierung mit jedem Gerät ermöglicht, z. B. CATV, optische Schalter oder viele Telekommunikationsgeräte.
Glasfaser-Patchkabel haben eine dicke Statur, die eine Verbindungsverkabelung zwischen einem optischen Sender, Empfänger und Anschlusskasten ermöglicht.
Ein Glasfaser-Patchkabel oder Glasfaser-Patchkabel oder optischer Jumper ist ein Glasfaserkabel, das an beiden Enden mit Glasfaseranschlüssen abgeschlossen ist. Es handelt sich um ein kurzes Kabel, das eine schnelle Verbindung und Terminierung mit jedem Gerät ermöglicht, z. B. CATV, optische Schalter oder viele Telekommunikationsgeräte.
Glasfaser-Patchkabel haben eine dicke Statur, die eine Verbindungsverkabelung zwischen einem optischen Sender, Empfänger und Anschlusskasten ermöglicht.
Bei einem Glasfaser-Patchkabel handelt es sich um ein Glasfaserkabel, das an beiden Enden mit Anschlüssen versehen ist, die einen schnellen und bequemen Anschluss an CATV, einen optischen Schalter oder andere Telekommunikationsgeräte ermöglichen. Seine dicke Schutzschicht dient zur Verbindung des optischen Senders, Empfängers und des Anschlusskastens.
Grundlegender Aufbau eines Glasfaser-Patchkabels
Ein Glasfaser-Patchkabel besteht aus einem Kern, einer Ummantelung, einer Ummantelung, Verstärkungsfasern und einem Kabelmantel. Die Reinheit und Transparenz der Glasfaser im Glasfaserrohr ermöglicht die Übertragung des optischen Signals über große Entfernungen mit vernachlässigbarem Signalverlust. Das verstärkende Schutzgarn besteht aus Aramid. Der äußere Kabelmantel dient als Schutz der Lichtwellenleiter vor Stößen, physischer Beschädigung und äußeren Kräften.
Herstellungsprozess für Glasfaser-Patchkabel
Die erste Phase des Herstellungsprozesses von Glasfaser-Patchkabeln besteht in der Herstellung des Glasfaserkabels. Anschließend werden die Patchkabel an beiden Enden terminiert.
Phase 1. Herstellung des Glasfaserkabels
Glasfasern sind reines optisches Glas, das keine Verunreinigungen enthält. Dies sind die Grundmaterialien für die Herstellung des Kerns und der Ummantelung.
Die Schritte zur Herstellung von Glasfaserkabeln lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Herstellung eines vorgeformten Glaszylinders
Ziehvorgang der Fasern
Beschichtungsprozess
#1 Vorform-Glaszylinder
Wir stellen Glas durch modifizierte chemische Gasphasenabscheidung (MCVD) her. Bei diesem Verfahren wird eine exakte Menge Germaniumchlorid (GeCl4), Siliziumchlorid (SiCl4) und viele andere Chemikalien mit Sauerstoff durchperlt. Die Mischung bestimmt die physikalischen und chemischen Eigenschaften des zu formenden Glases.
Die Mischung wird dann in ein Quarzrohr oder synthetisches Siliciumdioxid gegeben, das in Flusssäure gereinigt wird. Dieses Glasrohr wird in einer Drehmaschine gedreht und dabei mit einem Brenner außerhalb des Rohrs erhitzt.
Durch die Hitze kommt es zu chemischen Reaktionen, bei denen Siliziumdioxid und Germaniumdioxid entstehen. Beide werden im Glasrohr abgeschieden und verschmolzen. Dies ist der vorgeformte Glaszylinder, der zu Fasern gezogen wird.
#2 Ziehprozess der Fasern
Zur Herstellung der Fasern wird ein Ziehturm verwendet. Der Vorformling wird vertikal in den Turm geladen, während die Spitze des Vorformlings durch einen Ofen freigelegt wird. Die Hitze, die zwischen 1.900 und 2.200 Grad Celsius liegt, schmilzt den Vorformling, bis er durch die Schwerkraft nach unten fällt. Während es langsam abfällt, kühlt es ab und bildet die fadenförmige Faser.
#3 Beschichtungsprozess
Nachdem die Fasern hergestellt wurden, durchlaufen sie mehrere Beschichtungsbecher und einen Härtungsofen mit ultraviolettem Licht. Bei diesem Verfahren wird die Faser mit mehreren Kunststoffschichten überzogen, die die Festigkeit bewahren, Stöße absorbieren und zusätzlichen Faserschutz bieten.
Damit ist der Phase-1-Prozess zur Herstellung eines Glasfaserkabels abgeschlossen. Fahren wir mit Phase 2 fort.
In diesem Stadium schließen wir die Enden des Glasfaserkabels ab. Der Abschluss kann auf zwei Arten erfolgen: mit Steckverbindern, die eine Verbindung mit einem anderen Glasfaser-Patchkabel herstellen können, oder mit Spleißen, die als dauerhafte Verbindung zwischen zwei Glasfaserkabeln dienen können.
Verschiedene Arten von Glasfaser-Patchkabel-Anschlüssen
Die folgenden Glasfasersteckertypen, wie z. B. LC/SC/MTP/MPO/ST-Glasfaserstecker, erfordern beim Anschluss eine Adapterplatte. Glasfaserkabel mit diesen optischen Steckertypen werden üblicherweise in Rechenzentren, Telekommunikationsräumen, Unternehmensnetzwerken usw. verwendet.
LC-Stecker
Ein Lucent-Stecker (LC) verfügt als SFF-Stecker (Small Form Factor) über eine 1,25-mm-Ferrule. Aufgrund des geringen Platzbedarfs sind diese Glasfasersteckverbinder in der Datenkommunikation sehr beliebt und eignen sich besser für Anwendungen mit hoher Dichte. Heutzutage tendieren viele dazu, auf hocheffiziente Verkabelungen mit LC-Glasfaseranschlüssen umzusteigen. Der LC-Glasfaserstecker gilt derzeit als der am häufigsten verwendete Stecker.
SC-Stecker Der
SC-Glasfaserstecker war der erste Stecker, der für den TIA-568-Standard ausgewählt wurde, und ist ein Snap-in-Stecker, der durch eine einfache Push-Pull-Bewegung einrastet. „SC“ steht aufgrund des „quadratischen“ Steckerkörpers für „Square Connector“. Er verfügt über eine 2,5-mm-Ferrule, die doppelt so groß ist wie der vorherige LC-Stecker. Der SC-Glasfaserstecker eignet sich ideal für Datenkommunikations- und Telekommunikationsanwendungen, einschließlich Punkt-zu-Punkt- und passiver optischer Netzwerke. Aufgrund seiner hervorragenden Leistung bleibt der Glasfaser-SC-Stecker der zweithäufigste Stecker für polarisationserhaltende Anwendungen.
MTP/MPO-Fasersteckverbinder
Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Glasfasersteckverbindern ist der MTP/MPO-Fasersteckverbinder ein Mehrfasersteckverbinder und größer als andere Steckverbinder, der Fasern von 12 bis 24 Fasern in einer einzigen rechteckigen Ferrule vereint. Es wird häufig in optischen Parallelverbindungen mit hoher Bandbreite von 40G und 100G verwendet. Die MTP/MPO-Glasfasersteckverbinder sind aufgrund der Probleme mit der Auf- und Ab-Taste sowie mit Stecker und Buchse kompliziert. Für ein besseres Verständnis können Sie sich unser Whitepaper Understanding Polarity in MTP/MPO System ansehen.
ST-Stecker Der
Glasfaserstecker ST (Straight Tip) wurde kurz nach der Einführung des FC-Typs von AT&T entwickelt und lizenziert. Der ST-Optikstecker hält die Faser mit einer federbelasteten 2,5-mm-Keramikhülse, die mit einem Bajonettverschluss mit halber Drehung an Ort und Stelle bleibt. Sie werden in der Regel sowohl in Lang- als auch in Kurzstreckenanwendungen eingesetzt, beispielsweise in Campus- und Gebäude-Multimode-Glasfaseranwendungen, Unternehmensnetzwerkumgebungen sowie militärischen Anwendungen.
FC-Anschluss „FC“ bezieht sich auf den Ferrule-Anschluss. Der FC-Glasfaserstecker war der erste Glasfaserstecker, der eine Keramikferrule verwendete. Im Gegensatz zu den SC- und LC-Steckern mit Kunststoffgehäuse verwendet er eine runde Schraubbefestigung aus vernickeltem oder rostfreiem Stahl. Die Endfläche des FC-Glasfasersteckers ist zum korrekten Einsetzen auf einen Ausrichtungsschlüssel angewiesen und wird dann mit einer Gewindespannzange im Adapter/Buchse festgezogen. Trotz der zusätzlichen Komplexität sowohl bei der Herstellung als auch bei der Installation bieten die FC-Steckverbinder immer noch die Wahl bei Präzisionsinstrumenten wie OTDRs sowie bei Singlemode-Fasern. Es war ursprünglich für Datenkommunikations- und Telekommunikationsanwendungen gedacht, wurde jedoch seit der Einführung der SC- und LC-Glasfaseranschlüsse weniger verwendet. Die Verwendung von ST- und FC-Anschlüssen ist in den letzten Jahren zurückgegangen.
Die oben genannten fünf Glasfaseranschlüsse sind die am häufigsten verwendeten, die je nach Beliebtheit von „breit“ bis „normal“ vorgestellt werden. Die folgende Abbildung zeigt die unterschiedlichen Steckerstile:
Dierite stellt nicht nur sicher, dass Glasfaserkabel von bester Qualität auf den Markt gebracht werden, sondern übernimmt auch die Verantwortung für die Umwelt, Rohstoffe, Zwischenprodukte und Endprodukte zu entsorgen, die möglicherweise die Umwelt schädigen können.
Dierite führt während des gesamten Produktionsprozesses eine Reihe von Qualitätskontrollen durch, von der Rohstoffannahme über die Produktion bis hin zur Verarbeitung der Endprodukte vor dem Versand.
Rohmaterial-Qualitätskontrolle (RMQC)
Qualitativ hochwertiges Rohmaterial ist für die Lieferung standardisierter Endprodukte von größter Bedeutung. Bei der Lieferung der Rohmaterialien werden sie einer Prüfung unterzogen, bei der festgestellt wird, ob sie bestanden wird oder nicht. Bei Nichteinhaltung bestimmter Standards werden die Rohstoffe automatisch abgelehnt.
Produktionsqualitätskontrolle (PQC) Im Produktionsbereich erfolgt die Massenproduktion von Glasfaserkabeln aus den im Lager gelagerten Rohstoffen.
Dierite führt außerdem eine Reihe von Qualitätskontrollen im Produktionsbereich durch, sei es täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich. Dabei soll geprüft werden, ob bestimmte Maßnahmen an ihren Maschinen durchgeführt oder der Herstellungsprozess verbessert oder korrigiert werden sollte, um Sicherheitsstandards sowohl für den Prozess als auch für ihre Mitarbeiter zu erfüllen.
In-Prozess-Qualitätskontrolle (IPQC) und Unfertigprodukt-Qualitätskontrolle (uPQC)
Dabei handelt es sich um Kontrollen, die während des Abschlusses der Massenproduktion durchgeführt werden. In-Prozess-Materialien werden je nach Bedarf streng auf Identität, Qualität, Festigkeit und Reinheit geprüft und von der Qualitätskontrolleinheit während des Produktionsprozesses genehmigt oder abgelehnt.
Qualitätskontrolle vor dem Verpacken und abschließende Qualitätskontrolle
Bevor die gespulten Glasfaserkabel verpackt oder verpackt werden, prüft die QC-Einheit die Produkte auf Folgendes:
Zugfestigkeit der Faser
Dämpfung
Bandbreite
Numerische Apertur
Grenzwellenlänge
Modenfelddurchmesser
Chromatische Dispersion
Die folgenden physikalischen Prüfungen werden außerdem sowohl für Multimode- als auch für Singlemode-Fasern durchgeführt:
Rundheit/Exzentrizität der Verkleidung
Verkleidungsdurchmesser
Außendurchmesser der Beschichtung
Äußere Unrundheit beschichten
Konzentrizitätsfehler der Beschichtung
Konzentrizitätsfehler zwischen Kern und Mantel
Unrundheit des Kerns
Kerndurchmesser
Zertifikate
CE-geprüfte Produkte mit einer CE-Kennzeichnung weisen auf die Konformität mit Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzstandards für Produkte hin, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) verkauft werden. Dies ist jedoch auch weltweit erkennbar.
RoHs RoHS steht für Restriction of Hazardous Substances. Ein RoHS-gelistetes Produkt bedeutet, dass das Produkt die Qualifikationen bestanden hat, die die Verwendung verbotener elektrischer und elektronischer Produkte mit gefährlichen Materialien verhindern. Diese Materialien sind umweltschädlich und verursachen eine Verschmutzung der Mülldeponien. Darüber hinaus sind sie gefährlich, wenn sie bei der Herstellung und beim Recycling freigelegt werden.
Merkmale
Nimmt hochpräzise Bearbeitung und genaue Konzentrizität an.
Gute geometrische Eigenschaften, die korrekte oder enge Toleranzen des Scheitelpunktversatzes sowie des Krümmungsradius und der Faserhöhe gewährleisten.
Kompakte und robuste Crimpverbindung, die zuverlässige Zugfestigkeit in Kabelkonfektionen bietet.
Glasfaser-Patchkabel werden in der Telekommunikationsindustrie häufig zum Anschluss von Geräten für Empfangs- und Sendeanwendungen verwendet.
Netzwerkanwendungen
Glasfaser-Patchkabel sind auch in Serververbindungen zu finden. Sie tragen zur präzisen Datenübertragung, schnellen Übertragungen und hohen Bandbreitenfunktionen über große Entfernungen bei.
Industrie/Gewerbe
Glasfaser-Patchkabel sind in vielen industriellen Anwendungen zu finden. CATV-Kabelunternehmen verwenden Glasfaser-Patchkabel für HDTV, CATV, Video-on-Demand, das Internet und viele andere Anwendungen.
Verteidigung/Regierung
Hochwertige Glasfaser-Patchkabel werden zum Anschluss von Hydrophonen für SONAR oder andere seismische Anwendungen verwendet. Für Unterwasserkabelverbindungen in U-Booten, Flugzeugen und anderen Fahrzeugen werden ebenfalls Glasfaser-Patchkabel verwendet.
Warum sollten Sie sich für Glasfaser-Patchkabel entscheiden?
Glasfaser-Patchkabel sind vorkonfektionierte Glasfaserkabel, die den Installationsprozess in Ihrem Unternehmen vereinfachen können. Diese vorkonfektionierten Kabel wurden hergestellt und haben Qualitätskontrollstandards bestanden, die eine gleichbleibende und qualitativ hochwertige Leistung gewährleisten. Unsere Glasfaser-Patchkabel und Pigtails verfügen über konsistente und genaue geometrische Merkmale, die zu einer besseren Dämpfung im System und einer geringeren Einfügungsdämpfung führen.
Dierite kann Glasfaser-Patchkabel mit spezifischen Funktionen individuell anpassen. Wir unterziehen alle unsere Glasfaser-Patchkabel einem vollständigen Systemtest in strengen Umgebungen, um ihre Leistung und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Wir haben aktiv und zuverlässig verschiedene Länder rund um den Globus beliefert. Unsere reaktionsschnellen und fachkundigen Teammitglieder können von der Entwurfsphase über die Funktionsauswahl, die Herstellung von Glasfaserkabeln bis hin zur Produktlieferung mit Ihnen zusammenarbeiten.
Glasfaserkabelkonfektionen sind Kabel aus einer oder mehreren optischen Fasern, die zur Datenübertragung über große Entfernungen dienen. Diese Kabel bestehen aus dünnen Strängen aus Glas- oder Kunststofffasern, die Informationen über Lichtsignale übertragen. Sie werden häufig in der Telekommunikation, in Internetnetzwerken und anderen Datenübertragungsanwendungen eingesetzt.
Glasfaserkabelbaugruppen gibt es in verschiedenen Konfigurationen, darunter Singlemode- und Multimode-Fasern sowie verschiedene Steckertypen wie LC, SC und ST. Sie werden in der Regel auf Bestellung gefertigt, wobei die Länge und der Steckertyp an die spezifischen Anforderungen der Anwendung angepasst werden.
Um eine qualitativ hochwertige Leistung zu gewährleisten, werden Glasfaserkabelbaugruppen auf Dämpfung, Einfügedämpfung und andere Parameter getestet, um sicherzustellen, dass sie den Industriestandards entsprechen. Außerdem erfordern sie eine sorgfältige Handhabung und Installation, um Schäden an den empfindlichen Fasern zu vermeiden.
Insgesamt sind
Dierite-Glasfaserkabelkonfektionen ein zuverlässiges und effizientes Mittel zur Datenübertragung über große Entfernungen, was sie zu einer beliebten Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen macht.
Genug von uns. Lassen Sie uns jetzt über Ihr Glasfaser-Patchkabel-Komponentenprojekt sprechen.
Bei der Bestellung von Glasfaser-Patchkabeln gibt es viel zu beachten. Teilen Sie uns mit, wonach Sie suchen, und wir helfen Ihnen herauszufinden, welche Glasfaser-Patchkabeloptionen für Ihre Anwendung am besten geeignet sind.