Dierite är en ledande tillverkare av fiberoptiska lappar och pigtails i Kina. Vi erbjuder högkvalitativ lappsnöre och pigtails. Du kan enkelt hitta patchkabeln i följande produkter. Begär gärna en offert eller lämna ett meddelande till oss, våra experter återkommer till dig så fort som möjligt.
Dierite designar och tillverkar känsligt fiberkablar med förbättrade böjmöjligheter och dubbla armering för skydd. Vi tillhandahåller prisvärda och högkvalitativa fiberoptiska patchsladdar som är ISO9001, CE-verifierade och RoHS-kompatibla.
På Dierite erbjuder vi förterminerade fiberoptiska kabelenheter som inte kräver manuell skarvning och terminering av råfibern. Så istället för att köpa fiberkablar utan kontakter och de verktyg som behövs för att kapa kabeln och avsluta den, kan du beställa fiberoptiska patchsladdar för att köpa den exakta kabellängden och fiberantalet du behöver.
Vi har alternativ för dig att välja mellan för vårt sortiment av fiberoptiska patchkabel, tillgängliga i en mängd olika applikationer. Dessa patchkablar kan förses med antingen FC, SC, ST eller LC fiberkontakt.
En Fiber Optic Patch Cord är en optisk fiberkabel som avslutas med fiberoptiska kontakter i båda ändar. Det är en kort kabel som möjliggör snabb anslutning och avslutning med vilken enhet som helst, såsom CATV, optisk switch eller i många telekommunikationsutrustningar.
Fiberoptisk patchkabel har en tjock statur som möjliggör sammankoppling av kablar mellan en optisk sändare, mottagare och uttagslåda.
En fiberoptisk patchkabel, eller fiberoptisk patchkabel eller optisk bygel, är en optisk fiberkabel som avslutas med fiberoptiska kontakter i båda ändar. Det är en kort kabel som möjliggör snabb anslutning och avslutning med vilken enhet som helst, såsom CATV, optisk switch eller i många telekommunikationsutrustningar.
Fiberoptisk patchkabel har en tjock statur som möjliggör sammankoppling av kablar mellan en optisk sändare, mottagare och uttagslåda.
Fiberoptisk patchkabel är en fiberoptisk kabel som är kapslad i vardera änden med kontakter som gör att den snabbt och bekvämt kan anslutas till CATV, en optisk switch eller annan telekommunikationsutrustning. Dess tjocka skyddslager används för att ansluta den optiska sändaren, mottagaren och uttagslådan.
Grundläggande konstruktion av en fiberoptisk patchkabel
En fiberoptisk patchkabel är konstruerad med en kärna, beklädnad, beläggning, förstärkningsfibrer och kabelmantel. Renheten och transparensen hos den optiska fibern inuti det fiberoptiska röret tillåter överföring av den optiska signalen över långa avstånd med försumbar signalförlust. Det stärkande skyddsgarnet är tillverkat av Aramid. Den yttre kabelmanteln fungerar som ett skydd av de optiska fibrerna mot stötar, fysisk skada och yttre krafter.
Tillverkningsprocess för fiberoptisk patchkabel
Den första fasen av tillverkningsprocessen för fiberoptisk patchkabel är att tillverka den fiberoptiska kabeln. Därefter avslutas lappkablar i båda ändar.
Fas 1. Tillverkning av den fiberoptiska kabeln
Optiska fibrer är rent optiskt glas som inte innehåller föroreningar. Dessa är det grundläggande materialet vid tillverkning av kärnan och beklädnaden.
Stegen för att göra fiberoptisk kabel kan sammanfattas enligt följande:
Tillverkning av en förformad glascylinder
Ritningsprocess av fibrerna
Beläggningsprocess
#1 Preform glascylinder
Vi gör glas genom Modified Chemical Vapor Deposition, eller MCVD. I denna process bubblas en exakt mängd germaniumklorid (GeCl4), kiselklorid (SiCl4) och många andra kemikalier med syre. Blandningen kommer att diktera de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos glaset som ska formas.
Blandningen placeras sedan i ett kvartsrör eller syntetisk kiseldioxid som rengörs i fluorvätesyra. Detta glasrör snurras i en svarv samtidigt som det värms upp med en ficklampa utanför röret.
Värmen kommer att resultera i kemiska reaktioner som bildar kiseldioxid och germaniumdioxid. Båda kommer att deponeras och smälta inuti glasröret. Detta är förformglascylindern som kommer att dras till fibrer.
#2 Ritningsprocess för fibrerna
Ett rittorn används för att tillverka fibrerna. Förformen laddas vertikalt i tornet, medan förformens spets exponeras av en ugn. Värmen, som sträcker sig från 1 900 till 2 200 grader Celsius, smälter förformen tills den faller ner genom gravitationen. När den sjunker långsamt kyls den ner och bildar den trådliknande fibern.
#3 Beläggningsprocess
Efter att fibrerna är gjorda passerar de genom flera beläggningsmuggar och en ugn som härdar med ultraviolett ljus. Denna process täcker fibern med flera lager av plast som fungerar för att bevara styrka, absorbera stötar och ge extra fiberskydd.
Därmed är fas 1-processen för tillverkning av en fiberoptisk kabel avslutad. Låt oss fortsätta med fas 2.
I detta skede avslutar vi ändarna på fiberkabelns längd. Avslutning kan ske på två sätt: med kontakter som kan skapa en skarv med en annan fiberoptisk patchkabel eller med skarvar som kan stå som en permanent skarv mellan två fiberoptiska kablar.
Olika typer av fiberoptiska patchkabelavslutningar
Följande fiberkontakttyper, såsom LC/SC/MTP/MPO/ST fiberoptiska kontakter, kräver en adapterpanel vid anslutning. Fiberkablar med dessa optiska kontakttyper används vanligtvis i datacenter, telekomrum, företagsnätverk och så vidare.
LC Connector
En Lucent Connector (LC), som en SFF (small form factor) kontakt, har en 1,25 mm hylsa. Designen med liten yta ger dessa fiberoptiska kontakter enorma popularitet inom datakom och gör dem mer idealiska för applikationer med hög densitet. Många tenderar att gå över till högeffektiv kablage med LC-fiberkontakter nuförtiden. LC fiberoptisk kontakt anses vara den mest använda kontakten för närvarande.
SC-kontakt
SC-fiberkontakt var den första kontakten som valdes för TIA-568-standarden och är en snap-in-kontakt som låses med en enkel push-pull-rörelse. 'SC' står för 'Square Connector' på grund av den 'fyrkantiga' kontaktkroppen. Den använder en 2,5 mm hylsa, som är dubbelt så stor som den tidigare LC-kontakten. SC fiberoptisk kontakt är idealiskt lämpad för datakom och telekomapplikationer inklusive punkt till punkt och passivt optiskt nätverk. På grund av dess utmärkta prestanda förblir fiberoptisk SC-kontakt den näst vanligaste kontakten för polarisationsupprätthållande applikationer.
MTP/MPO-fiberkontakt
Till skillnad från de två föregående fiberoptiska anslutningarna är MTP/MPO-fiberkontakten en multifiberkontakt och större än andra kontakter, som kombinerar fibrer från 12 till 24 fibrer i en enda rektangulär hylsa. Den används ofta i 40G och 100G optiska parallella anslutningar med hög bandbredd. MTP/MPO-fiberanslutningarna är komplicerade på grund av problem med tangent upp och tangent ned, hane och hona. Du kan hänvisa till vår vitbok Understanding Polarity in MTP/MPO System för att få en bättre förståelse.
ST Connector
ST (Straight Tip) fiberoptisk kontakt skapades och licensierades av AT&T kort efter ankomsten av FC-typen. Den optiska ST-kontakten håller fibern med en keramisk, fjäderbelastad 2,5 mm hylsa som stannar på plats med en halvvridbar bajonettfäste. De används vanligtvis i både långa och korta applikationer som campus och byggnad av multimode fiberapplikationer, företagsnätverksmiljöer, såväl som militära applikationer.
FC-kontakt 'FC' hänvisar till hylsanslutning. FC fiberoptisk kontakt var den första optiska fiberkontakten som använde en keramisk hylsa. Till skillnad från SC- och LC-kontakten med plastkropp, använder den en rund skruvformad montering av nickelpläterat eller rostfritt stål. FC fiberoptiska kontaktens ändyta förlitar sig på en inriktningsnyckel för korrekt insättning och dras sedan åt i adaptern/jacket med hjälp av en gängad spännhylsa. Trots den extra komplexiteten både vid tillverkning och installation, ger FC-kontakterna fortfarande valet i precisionsinstrument som OTDRs, såväl som valet för singelmodsfiber. Den var från början avsedd för datakom- och telekomapplikationer men användes mindre sedan introduktionen av fiberoptiska SC- och LC-kontakter. Användningen av både ST- och FC-kontakter har minskat de senaste åren.
De ovan nämnda fem fiberoptiska kontakterna är de mest använda, som introduceras baserat på deras popularitet från breda till vanliga. Bilden nedan visar de olika kontakttyperna:
Dierite garanterar inte bara att fiberoptiska kablar av bästa kvalitet levereras till marknaden, utan upprätthåller också ett miljöansvar för att kassera råvaror, processprodukter och slutprodukter som potentiellt kan skada miljön.
Dierite följer en omgång av kvalitetskontroller genom hela produktionsprocessen från råvaruacceptans till produktion och till slutproduktbearbetning innan leverans.
Råmaterialkvalitetskontroll (RMQC)
Högkvalitativa råmaterial är avgörande för att leverera standardmässiga slutprodukter. Vid leverans av råvarorna går de igenom besiktning som avgör om de klarar eller misslyckas. Underlåtenhet att uppfylla specifika standarder kommer automatiskt att avvisa råvarorna.
Produktionskvalitetskontroll (PQC) Massproducerande fiberoptiska kablar från de råvaror som lagras i lagret utförs i produktionsområdet.
Dierite utför också en serie kvalitetskontroller inom produktionsområdet, vare sig det är dagligen, veckovis, månadsvis eller årligen. Detta för att kontrollera om vissa åtgärder bör göras i deras maskiner eller att tillverkningsprocessen ska förbättras eller fixas för att uppfylla säkerhetsstandarder för både processen och deras anställda.
Kvalitetskontroll under process (IPQC) och kvalitetskontroll av oavslutade produkter (uPQC)
Dessa är kontroller som utförs när massproduktion är slutförd. Material under process skulle testas strikt med avseende på identitet, kvalitet, styrka och renhet på lämpligt sätt och godkännas eller förkastas av kvalitetskontrollenheten under produktionsprocessen.
Kvalitetskontroll före packning och slutlig kvalitetskontroll
Innan de spolade fiberoptiska kablarna packas eller förpackas, kontrollerar QC-enheten produkterna för följande:
Fiberns draghållfasthet
Försvagning
Bandbredd
Numerisk bländare
Cut-off våglängd
Modefältets diameter
Kromatisk dispersion
Följande fysiska kontroller utförs också för både multimode och single-mode fibrer:
Beklädnad cirkulär/excentricitet
Beklädnadsdiameter
Ytterdiameter av beläggning
Yttre icke-cirkulär beläggning
Beläggningskoncentricitetsfel
Kärnbeklädd koncentricitetsfel
Kärn icke-cirkuläritet
Kärndiameter
Certifikat
CE-godkända produkter med CE-märkning indikerar överensstämmelse med säkerhets-, hälso- och miljöskyddsstandarder för produkter som säljs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men detta är också igenkännbart över hela världen.
RoHs RoHS står för Restriction of Hazardous Substances. En RoHS-listad produkt betyder att produkten har klarat kvalifikationer som förhindrar användning av förbjudna elektriska och elektroniska produkter av farligt material. Dessa material är skadliga för miljön och förorenar soptippar. Dessutom är de farliga när de exponeras under tillverkning och återvinning.
Drag
Antar bearbetning med hög precision och exakt koncentricitet.
Bra geometriska egenskaper som säkerställer korrekta eller nära toleranser av spetsförskjutning och krökningsradie och fiberhöjd.
Kompakt och robust krympning som erbjuder pålitlig draghållfasthet i kabelmontage.
Fiberoptiska patch-kablar används i stor utsträckning inom telekommunikationsindustrin för att ansluta enheter för mottagning och sändning av applikationer.
Nätverksapplikationer
Fiberoptiska patchkablar ses också i serveranslutningar. De hjälper till att överföra korrekt dataöverföring, snabba överföringar och hög bandbreddskapacitet över långa avstånd.
Industriell/kommersiell
Fiberoptiska patchsladdar finns i många industriella tillämpningar. CATV Kabelföretag använder fiberoptiska patch-kablar för HDTV, CATV, video-on-demand, internet och många andra applikationer.
Försvar/Regering
Högkvalitativa fiberoptiska patchsladdar används för att ansluta hydrofoner för SONAR eller annan seismisk användning. Undervattensledningar i ubåtar, flygplan och andra fordon använder också fiberoptiska patch-kablar.
Fiber Optic Patch Cords är förterminerade fiberoptiska kablar som kan underlätta ditt företags installationsprocess. Dessa förterminerade kablar har tillverkats och har klarat kvalitetskontrollstandarder som säkerställer konsekvent och högkvalitativ prestanda. Våra fiberoptiska patchsladdar och pigtails har konsekventa och exakta geometriska egenskaper som resulterar i bättre dämpning i systemet och lägre insättningsförlust.
Dierite kan göra anpassning av fiberkablar med specifika egenskaper. Vi utsätter all vår fiberkabel för ett fullständigt systemtest i strikt miljö för att säkerställa dess prestanda och tillförlitlighet. Vi har aktivt och tillförlitligt levererat till olika länder runt om i världen. Våra lyhörda och expertteammedlemmar kan samarbeta med dig från designstadiet till val av funktioner, tillverkning av fiberoptiska kablar, fram till produktleverans.
Fiberoptiska kabelenheter är kablar gjorda av en eller flera optiska fibrer som används för att överföra data över långa avstånd. Dessa kablar består av tunna trådar av glas- eller plastfibrer som överför information via ljussignaler. De används ofta i telekommunikationer, internetnätverk och andra dataöverföringstillämpningar.
Fiberoptiska kabelenheter finns i en mängd olika konfigurationer, inklusive single-mode och multi-mode fibrer, såväl som olika kontakttyper som LC, SC och ST. De tillverkas vanligtvis på beställning, med längden och kontakttypen anpassade för att möta applikationens specifika behov.
För att säkerställa högkvalitativ prestanda testas fiberoptiska kabelenheter för dämpning, insticksförlust och andra parametrar för att säkerställa att de uppfyller industristandarder. De kräver också noggrann hantering och installation för att förhindra skador på de ömtåliga fibrerna.
Sammantaget är
Dierite fiberoptiska kabelenheter ett pålitligt och effektivt sätt att överföra data över långa avstånd, vilket gör dem till ett populärt val för ett brett spektrum av applikationer.
Nog om oss. Låt oss prata om din fiberoptiska patch-kabelkomponenter Projekt nu.
Det finns mycket att tänka på när det gäller att beställa fiberoptisk patchsladd. Låt oss veta vad du letar efter, så hjälper vi dig att avgöra vilka alternativ för fiberoptiska patchkabel som är bäst för din applikation.