Fiber Optic Patch Cord
Objašnjenje koncepta optičkog kabla

Fiber Optic Patch Cord je odvojiva (aktivna) veza između optičkih vlakana i optičkih vlakana, koja precizno spaja dvije krajnje strane optičkih vlakana, tako da se izlazna optička energija od predajnog optičkog vlakna može spojiti na optičko vlakno koje prima na maksimalnog opsega, a uticaj na sistem zbog njegovog uključivanja u optičku vezu je minimiziran.

 

Glavni asortiman proizvoda

Karakteristike optičkog patch kabla

  • Dobra optička svojstva
  • Odličan broj ciklusa parenja i odvajanja

 

Ko smo mi?

 

 

Hengtong Group je međunarodno preduzeće sa raznolikim spektrom stručnosti koje pokriva optičku komunikaciju, prenos energije, EPC servis i održavanje po principu ključ u ruke, kao i IoT, velike podatke, e-trgovinu, nove materijale i novu energiju.

 

 
Zašto odabrati nas
 
01/

Naše akreditive
Primjenjuje se na poduzeća koja se bave projektovanjem i razvojem, proizvodnjom, instalacijom i servisiranjem medicinskih uređaja ili srodnih usluga.

02/

Globalna operacija
HENGTONG posjeduje 70 kompanija i holding kompanija u potpunom vlasništvu, uspostavlja industrijske baze u do 16 provincija Kine i Evrope.

03/

Dobra usluga
Pružanje tehničke podrške, rješavanja problema i usluga održavanja.

04/

Rešenje na jednom mestu
Nudimo sveobuhvatno rješenje za prilagođavanje, prilagođeno specifičnim potrebama i zahtjevima naših klijenata.

 

Struktura optičkih patch kablova

 

Optički patch kablovi su po strukturi identični koaksijalnim kablovima, s tim što vlaknasti džamperi nemaju mrežasti zaštitni sloj i središte je stakleno jezgro za širenje svetlosti. Stakleni omotač okružuje jezgro, praćen tankim plastičnim omotačem (PVC ili teflon) sa vanjske strane.

Ključno je razumjeti razliku između kablova od vlakana i pigtaila. Pigtail ima samo jedan kraj sa konektorom, dok je drugi kraj slomljeni kraj jezgre optičkog kabla koji je spojen fuzijom sa drugim jezgrama optičkog kabla. Koriste se i spojnice, džamperi i drugi slični uređaji). Džamper ima pomične konektore sa obe strane. Interfejsi dolaze u različitim oblicima i veličinama. Za različita sučelja su potrebni različiti spojnici. Džemper ima dva dijela i može se nositi kao pramen.

 

Prednosti optičkih patch kablova
 

Patch kablovi sa optičkim vlaknima brzo postaju poželjna metoda za prenos podataka na velike udaljenosti. Tehnologija koja stoji iza optičkih vlakana postoji već decenijama, ali nedavni napredak je učinio pristupačnijom i pristupačnijom nego ikada prije. U ovom članku ćemo istražiti neke od mnogih prednosti koje kablovi sa optičkim vlaknima imaju u odnosu na tradicionalne bakrene kablove.

Wide Bandwidth
Širina pojasa kabla se odnosi na količinu podataka koja se može prenijeti preko njega. Nosači viših frekvencija omogućavaju veće širine pojasa, a optički kablovi koriste svjetlost za prijenos informacija umjesto električnih signala, što ih čini sposobnim za prijenos mnogo veće količine podataka na veće udaljenosti.

Niski gubici
Optička vlakna su nevjerovatno efikasna u prenošenju svjetlosti bez gubitka energije. Kada se prenosi svjetlost talasne dužine od 1,31um, gubitak je obično manji od 0.35dB po kilometru. Za svjetlost s talasnom dužinom od 1,55 um, gubitak je čak niži, često manji od 0.2 dB po kilometru. Ovo rezultira manjom degradacijom signala i boljim kvalitetom prijenosa na velikim udaljenostima.

Lagana
Optički kablovi su napravljeni od staklenih vlakana, koja su mnogo lakša od svojih bakrenih. To ih čini lakšim za instalaciju i rukovanje, posebno u komunikacijskim prostorijama gdje će možda biti potrebno provući više kablova kroz uske prostore.

Jaka otpornost na smetnje
Optički kablovi su sastavljeni od kvarca, koji ne provodi električnu energiju. To znači da su imuni na elektromagnetne smetnje (EMI) i radiofrekventne smetnje (RFI). Kao rezultat toga, optički kablovi mogu precizno prenositi podatke čak i kada su izloženi visokim nivoima smetnji.

High Fidelity
Budući da optički kablovi ne zahtevaju pojačanje tako često kao bakarni kablovi, oni su manje podložni nelinearnom izobličenju. To znači da mogu prenositi signale na veće udaljenosti bez gubitka jasnoće ili kvalitete. To ih čini idealnim za emitiranje i druge aplikacije gdje je kvalitet signala prioritet.

Pouzdanost
Sistemi sa optičkim vlaknima zahtijevaju manje komponenti od tradicionalnih bakrenih kablova, što ih čini manje složenim i pouzdanijim. Optička vlakna su također nevjerovatno izdržljiva i imaju radni vijek između 500,000 i 750,000 sati bez kvara.

Isplativo
Kako tehnologija koja stoji iza optičkih vlakana nastavlja da se poboljšava, troškovi proizvodnje optičkih kablova nastavljaju da opadaju. Ovo čini optičke kablove isplativom alternativom bakrenim kablovima za prenos podataka na velike udaljenosti.

Patch kablovi sa optičkim vlaknima nude brojne prednosti u odnosu na tradicionalne bakrene kablove kada je u pitanju prenos podataka. Imaju širi propusni opseg, manje gubitke, lagani su, imaju jaku otpornost na smetnje, visoku vjernost, pouzdanost i postaju sve isplativiji. Imajući na umu ove prednosti, nije ni čudo što optička vlakna brzo postaju poželjna metoda za prijenos podataka na velike udaljenosti.

 

Vrste optičkih kablova
LC To LC Fiber Optic Jumper
SC To SC Duplex Fiber Optic Jumper
FC To FC Fiber Optic Jumper
SC To SC Fiber Optic Jumper

Postoji mnogo različitih tipova optičkih patch kablova (takođe poznatih kao konektori za optička vlakna), koji su veze optičkih vlakana spojene na optičke module. Ne mogu se koristiti zajedno. LC optički konektor se koristi za SFP modul, dok se SC optički konektor koristi za GBIC. Potpuni pregled nekih najčešće korištenih konektora optičkih vlakana u mrežnom inženjeringu dat je u nastavku:

FC tip kablova sa optičkim vlaknima:Za vanjsko ojačanje koristi se metalna navlaka, a za pričvršćivanje se koristi kopča. Na strani ODF-a, obično se koristi (najviše se koristi na patch panelu)

Patch kablovi sa optičkim vlaknima tipa SC:Konektor koji povezuje GBIC optički modul ima pravougaonu školjku i tehniku ​​pričvršćivanja "utakni i povuci" kojoj nije potrebna rotacija. (Najčešće se nalazi na prekidačima rutera)

ST-tip kablovi sa optičkim vlaknima:Vanjska školjka je kružna, a metoda pričvršćivanja je kopča, koja se često koristi u okvirima za distribuciju optičkih vlakana. (Standardni ST konektori se koriste za 10Base-F veze.) Okviri za distribuciju optičkih vlakana se često prave od ovog materijala.)

LC kablovi sa optičkim vlaknima:To je konektor za spajanje SFP modula koji koristi mehanizam za zaključavanje modularne utičnice (RJ) koji se lako koristi. (Ovo je izraz koji široko koriste ruteri)

Prema konektoru, može se podijeliti na FC, ST, SC, LC, MU, MPO/MTP, E2000, MTRJ, SMA, itd. Povezivanje optičkih modula su uglavnom LC. SC. Ove tri vrste MPO/MTP. Konektori za optička vlakna su problem koji korisnici moraju uzeti u obzir prilikom kupovine džampera za optička vlakna.

Prema boji konektora, može se podijeliti na: plavu (obično se koristi za single-mode konektore), bež i sivu (obično se koristi za multi-mode konektore).

Prema boji repnog pokrivača može se podijeliti na: sivu, plavu, zelenu, bijelu, crvenu, crnu, tirkiznu.

Prema broju vlaknastih jezgara, može se podijeliti na jednojezgrene, dvojezgrene, 4 jezgre, 6 jezgara, 8 jezgara, 12 jezgara, 24 jezgre, 48 jezgara i 72 jezgre ili prema zahtjevu kupaca.

Prema promjeru jezgre, može se podijeliti na višemodno vlakno i jednomodno vlakno. 50μm-65μm je višemodno vlakno, koje se odnosi na vlakno koje emituje više modova na datoj radnoj talasnoj dužini, sa velikim gubitkom disperzije i kratkom daljinom prenosa, i pogodno je za komunikacijske sisteme optičkih vlakana na kratkim udaljenostima. 9μm je jednomodno vlakno, koje može prenositi svjetlost samo jednog moda, a njegova intermodalna disperzija je vrlo mala, što je pogodno za komunikaciju na velikim udaljenostima.

Prema ITU-T standardu, komunikacijska vlakna su podijeljena u sedam kategorija: G.651, G.652, G.653, G.654, G.655, G.656 i G.657, od kojih G.651 je višemodno vlakno. G.651-G.657 su jednomodna vlakna. ISO/IEC dijeli višemodna vlakna na OM1-OM5. Ovih pet tipova multimodnih vlakana uglavnom se koriste u lokalnim mrežama (LAN) i podatkovnim centrima (DCN). Dostupni su džamperi za vlakna gore spomenuti, ETU-LINK.

Dužina vlakana može se prilagoditi prema zahtjevima kupca.
Prema materijalu vanjskog omotača kabela, može se podijeliti na obični tip, obični tip otpornog na vatru, tip bez halogena s niskim dima (LZSH), niskodimni bez halogena otporni tip, oklop, itd. jumper je nova vrsta optičkog kabla koji se može koristiti u prostoriji sa opremom ili u drugim opasnim situacijama. Oklopni patch kablovi jačaju zaštitu creva od nerđajućeg čelika i imaju jače tlačne i vlačne kvalitete od standardnih kablova od optičkih vlakana.

 

Koja je razlika između optičkog kabla i mrežnog kabla?

 

 

Sa razvojem nauke i tehnologije, od nekoliko K do Gigabit mreža, brzina mreže nastavlja da raste. Kada je u pitanju brzina interneta, šta vam prvo padne na pamet?

To je mrežni kabl! Optička mreža postupno evoluira od domaćeg tržišta do tržišta na razini poduzeća, a sve više i više kampusa bira potpuno optičke mreže. Kada je u pitanju optičko vlakno, džamper optičkih vlakana je važna komponenta koju treba spomenuti. Kada je internet u pitanju, šta vam prvo padne na pamet? Optički kabl? Fiber Jumper? Trenutno svi znaju da mrežni prijenos nije ništa više od tri metode: koaksijalni kabel, mrežni kabel i optičko vlakno. Koaksijalni kablovi su nestali iz vidokruga ljudi i eliminisani. Mrežni kablovi i optička vlakna postali su dva najvažnija nosioca u prijenosu mrežnog signala. Kada biramo, moramo izdvojiti razliku između mrežnih kablova i optičkih džampera i izabrati pravi. Danas ćemo se fokusirati na razlike, prednosti i nedostatke optičkih patch kablova i mrežnih kablova!

 

Šta je optički patch kabl?
Fiber Optic Patch Cord: (takođe poznat kao Fiber Jumper) znači da su oba kraja optičkog kabla opremljena konektorom za realizaciju aktivne veze optičkog puta; jedan kraj sa konektorom se zove Fiber Optic Pigtail.

Fiber optički patch kablovi su skakači od opreme do optičkih kablovskih veza. Ima deblji zaštitni sloj i uglavnom se koristi za povezivanje optičkog primopredajnika i priključne kutije.

Na jednom kraju pigtail-a nalazi se konektor, a drugi kraj je polomljeni kraj jezgre kabla, koji je spojen sa drugim kablovskim jezgrama fuzionim spajanjem. Povezuje se sa drugim jezgrama optičkih vlakana zavarivanjem. Često se pojavljuje u priključnim kutijama sa optičkim vlaknima i koristi se za povezivanje optičkih kablova i primopredajnika sa optičkim vlaknima. (Među njima se takođe koriste spojnice, fiber jumperi, itd.).

Optički konektori su uređaji za odvojive veze između optičkih kablova. Precizno spaja dvije krajnje strane optičkog vlakna tako da se izlazna optička energija od predajnog optičkog vlakna može povezati s optičkim vlaknom za prijem u maksimalnoj mjeri. A da bi se minimizirao uticaj na sistem zbog njegove intervencije u optičkoj vezi, ovo je osnovni zahtev konektora za optička vlakna. U određenoj mjeri, optički konektori također utiču na pouzdanost i performanse optičkih prijenosnih sistema.

Patch kabl od optičkih vlakana je sličan koaksijalnom kablu, osim što nema mrežasti štit. U sredini je stakleno jezgro za širenje svjetlosti.

U multimodnom vlaknu, prečnik jezgre je od 50 μm do 62,5 μm, što je otprilike ekvivalentno debljini ljudske kose. Jezgra jednomodnog vlakna ima prečnik od 8 μm do 10 μm. Stakleni omotač okružuje jezgro s nižim indeksom prelamanja od jezgre kako bi vlakno zadržalo unutar jezgre. Sa vanjske strane je tanki plastični omotač za zaštitu koverte.

 

Šta je mrežni kabl?
Mrežni kablovi:Mrežni kabl je kabl koji povezuje računare sa računarima, a računare sa drugim mrežnim uređajima. Uobičajeni mrežni kablovi uključuju upredene parice i koaksijalne kablove. Naravno, mrežni kabl koji se spominje u našem projektu monitoringa uglavnom se odnosi na upredene parice.

Upredeni parovi se mogu podijeliti na neoklopljene UTP) i oklopljene STP). Razlika između njih je u tome da li u upredenoj parici postoji sloj metalne izolacijske folije. U upredenoj parici STP-a nalazi se sloj metalne izolacijske folije, koja može smanjiti elektromagnetne smetnje tokom prijenosa podataka, tako da ima veću stabilnost i nešto je skuplja od UTP upredenog para. UTP upredena parica nema ovaj sloj metalne izolacione folije, tako da je njegova stabilnost loša, ali je njegova cijena relativno jeftinija.

 

Koja je razlika između optičkog kabla i mrežnog kabla?
Patch kablovi sa optičkim vlaknima i mrežni kablovi su dva načina mrežnog prenosa. Glavne razlike između njih su sljedeće:

Različite funkcije
Funkcija patch kabla sa optičkim vlaknima je da bolje ubrza prenos različitih mrežnih informacija podataka, dok se mrežni kabl koristi za pristup uređaju i poboljšanje efikasnosti prenosa mrežnih informacija između uređaja.

Različiti scenariji primjene
Fiber Optic Patch kablovi se uglavnom koriste u širokopojasnoj komunikaciji putem optičkih vlakana, koji korisnicima mogu donijeti interaktivne multimedijalne informacije kao što su video, grafika, komunikacija i informacije – na primjer, video na radnoj konferenciji, internet interaktivne igre, daljinski video nadzor, itd. mrežni kabl se koristi za pristup opremi, uglavnom za projektno ožičenje, mrežnu vezu i pristup sistemu portova opreme. Na primjer, prekidači, čvorišta, zaštitni zidovi i druga oprema.

Različita brzina prijenosa
Cat7 kabl, sa boljim mrežnim kablom, ima frekvenciju prenosa podataka od najmanje 500MHz, što je više nego dvostruko više od Cat6 i Cat6e, a brzina prenosa dostiže 10Gbps. Optički patch kabl je najbrži medij za prijenos podataka u ovoj fazi, koji može doseći 40G-100G.

 

Simpleks u odnosu na dupleks optički kabl: u čemu je razlika?
SC Duplex Pigtail
LC Duplex Pigtail
FC To FC Duplex Fiber Optic Jumper
FC Duplex Pigtail

Simpleks i dupleks su dvije opcije za kablove u vašoj optičkoj mreži. Da li ćete izabrati full-duplex vs. half-duplex vs. simplex zavisi od vaše aplikacije i budžeta. Naučite razlike između simplex i duplex optičkih kabela, njihove različite primjene i prednosti svakog od njih.

Simpleks vs. Duplex struktura vlakana
Simpleksni i dupleks kablovi sa optičkim vlaknima su čvrsto puferovani i obloženi kevlarom. Simpleksni optički kablovi, takođe poznati kao jednožilni, imaju samo jedno vlakno. Na jednom kraju je predajnik, a na drugom kraju je prijemnik. Ovo nije reverzibilno.

Dupleksni optički kablovi su nekada imali dva vlakna spojena zajedno pomoću tanke mreže ili "zipcord" konstrukcije. Jedan lanac je prenosio od tačke A do tačke B, a drugi od B do A. Oba kraja su imala predajnik i prijemnik. Pojava jednolančanog prijenosa vlakana promijenila je situaciju. Činilo se da je to bolja alternativa za mrežne menadžere, pružajući povećan kapacitet mreže, veću pouzdanost zbog manjeg broja veza i ukupnu uštedu troškova. Dvostruki prijenos vlakana sa jednim lancem koristi jedno vlakno za slanje podataka u oba smjera, odnosno dvosmjerni ili BiDi prijenos. Ova tehnologija se zasniva na dve talasne dužine koje putuju u suprotnim smerovima i postiže se kombinovanjem i razdvajanjem podataka koji se prenose preko jednog vlakna na osnovu talasnih dužina svetla (obično oko 850, 1300 i 1550 nm). Samo neki proizvođači opreme koriste ili prelaze na jednožilni kabl za svoje povezivanje, jer oprema postaje veoma skupa. Postoji za određene aplikacije, ali nije norma.

Dupleksni optički kablovi mogu biti poludupleks ili puni dupleks. Poludupleks znači da se podaci mogu prenositi u dva smjera, ali ne istovremeno. Puni dupleks označava da se prijenos podataka može dogoditi u oba smjera odjednom.

Simplex vs. Duplex Fiber aplikacije
Simpleks optičkih vlakana nudi jednosmjerni prijenos podataka. Dobar je izbor za aplikaciju kao što je vaga za međudržavne kamione koja šalje očitanja težine nazad u stanicu za nadzor. Drugi primjer je monitor naftovoda koji šalje podatke o protoku ulja natrag na centralnu lokaciju.

Dupleks optičkim vlaknima omogućava dvosmjerni prijenos podataka. Dobar je izbor za aplikacije kao što su telekomunikacije, kao i radne stanice, Ethernet prekidači, optički prekidači i serveri, kao i portovi za okosnicu. Simpleksni multimodni optički kablovi se takođe mogu koristiti za dvosmerni prenos podataka ako se koristi multipleksni signal podataka.

Simpleks u odnosu na dupleks jednomodno i višemodno vlakno
I simpleks i dupleks kablovi sa optičkim vlaknima dolaze u jednom ili višemodnom režimu. Jednostruki način rada je često bolji za aplikacije na velikim udaljenostima jer prenosi jedan po jedan zrak svjetlosti. Multimode ima veće jezgro i može prenijeti više podataka u datom trenutku. Međutim, bolji je za kraće udaljenosti zbog visoke stope disperzije i slabljenja. Pročitajte više o razlikama između višemodnog i jednomodnog u našem članku o višemodnom u odnosu na jednomodni optički kabel.

Prednosti Simplexa u odnosu na Duplex Fiber
Kako simpleksni i poludupleksni optički kablovi koriste samo jedno vlakno za komunikaciju, oni su često jeftiniji od full-duplex optičkih kablova. Oni također omogućavaju više dolaznih podataka pri većim brzinama. Primarna prednost full-duplex optičkog kabla je kapacitet za istovremenu dvosmjernu komunikaciju. Jedan potencijalni nedostatak full-dupleksa optičkih vlakana je to što dozvoljava samo dva uređaja da komuniciraju odjednom, što znači da će vam trebati poboljšane veze za smještaj dodatnih uređaja.

 

 
Naša fabrika

 

Hengtong ima preko 70 kompanija i holding kompanija u potpunom vlasništvu (od kojih je 5 kotirano na berzama u Šangaju, Hong Kongu, Shen Zhenu i Indoneziji), sa 12 proizvodnih baza u Evropi, Južnoj Americi, Africi, Južnoj Aziji i Jugoistočnoj Aziji . Hengtong ima prodajne kancelarije u preko 40 zemalja i regiona širom sveta, isporučujući proizvode u preko 150 zemalja i regiona.

 

productcate-1-1

 

 
FAQ

 

P: Koja je svrha preklopnog kabla od vlakana?

O: Funkcije kablova od vlakana
Kao što je povezivanje prekidača na različitim spratovima ili povezivanje rutera između različitih data centara, ovo se može postići optičkim signalom na velike udaljenosti i efikasno proširiti opseg pokrivenosti mreže.

P: Koja je razlika između optičkog vlakna i patch kabla?

O: "Patch" kabel je poput Ethernet kabela i prenosi signal električnim putem bakarnih žica između uređaja i povezuje se preko Ethernet utikača i utičnice. Optički kabel koristi snop fleksibilnih staklenih vlakana za prijenos signala prema svjetlu između uređaja i ima poseban konektor na svakom kraju.

P: Koja je razlika između patch kabla i običnog kabla?

O: Osnovna razlika između patch kabla i Ethernet kabla je njegova dužina. Patch kablovi su kraći i koriste se za povezivanje uređaja u neposrednoj blizini, kao što su računar i ruter na stolu. Ethernet kablovi su duži i povezuju uređaje koji su udaljeniji, kao što su ruter i prekidač u različitim prostorijama.

P: Kako izgleda vlaknasti kabel?

O: Što se tiče izgleda, optički kabel se obično sastoji od tankog, cilindričnog oblika sa sjajnom vanjskom površinom. Boja kabela može varirati ovisno o namjeni i proizvođaču.

P: Koje su prednosti patch kabla?

O: Patch kablovi nude nekoliko prednosti: Fleksibilnost: Oni pružaju fleksibilno i lako upravljivo rješenje za privremene ili kratkoročne veze. Visoke performanse: Patch kablovi su dizajnirani da isporuče prenos podataka velikom brzinom uz minimalan gubitak signala.

P: Koje je boje patch kabel od optičkih vlakana?

O: Kodovi boja optičkih kablova
U sredini, narandžasti kabl označava višemodno vlakno, a bež konektor označava 62,5/125 vlakno. Na desnoj strani, žuti patchcord označava singlemode vlakno, a plavi konektor znači da je to običan PC polirani konektor. Da je APC konektor, bio bi zelen.

P: Koliko je brz patch kabl od optičkih vlakana?

O: Maksimalna brzina optičkog kabla može se birati do 100Gbps (gigabita u sekundi). Ovo se poredi sa maksimalnom brzinom bakrenih kablova, koja dostiže čak 300 Mbps (megabita u sekundi) i, samim tim, sporija od tehnologije optičkih vlakana.

P: Zašto se zove patch kabl?

O: 'Patch kabl' se tako zove jer 'povezuje' dva blisko instalirana uređaja zajedno, eventualno u istoj stalak za opremu, ili kompjuter sa zidnom utičnicom. To može biti bakarni Ethernet kabel, ili može biti optički kabel, ili može biti koaksijalni kabel.

P: Koje su dvije vrste patch kablova?

O: Zajedno sa standardima ožičenja 568A i B, postoje dvije vrste kablova za spajanje koji se obično koriste u Ethernet sistemima. Oni se zovu direktni kablovi i crossover kablovi, a razlike između njih su povezane sa mrežnim interfejsima različitih komponenti koje povezuju.

P: Kako prepoznati patch kabel?

O: Crossover kablovi se obično pogrešno smatraju patch kablovima, takođe poznatim kao direktni kablovi, jer izgledaju slično. Patch kablovi imaju identičan niz žica u boji na oba kraja.

P: Mogu li koristiti patch kabl za povezivanje na internet?

O: Da, patch kabl se može koristiti kao eternet kabl, pošto su oba ista stvar u bakrenim mrežama. Ali, ovdje treba napomenuti da su patch kablovi najprikladniji za manje udaljenosti, od patcha do prekidača. Češće nego ne, Ethernet i patch kablovi su manje-više ista stvar.

P: Da li je patch kabl isto što i crossover kabl?

O: Patch kablovi u odnosu na Crossover kabl: Kada koristiti? Ukratko, crossover kabl povezuje dva uređaja istog tipa da komuniciraju zajedno, kao što je PC sa računarom ili prekidač sa prekidačem. Patch kabl povezuje dva različita uređaja, poput računara i prekidača.

P: Koji je najčešći tip patch kabla?

O: Postoji mnogo različitih vrsta patch kablova. Najčešći su CAT5/CAT5e eternet kablovi koji povezuju računar sa obližnjim mrežnim čvorištem, prekidačem ili ruterom, komutatorom sa ruterom, itd. Eternet kablovi za zakrpu su korisni onima koji grade kućne računarske mreže.

P: Odakle optička vlakna dobijaju signal?

O: Unutrašnjost optičkog kabla je prekrivena reflektirajućim materijalom ili oblogom. Kada svjetlost udari u ovaj materijal, ona se odbija od zidova i putuje niz dužinu vlakna.

P: Da li optički kablovi prenose električnu energiju?

O: Optički kablovi su neprovodni. Ne provode struju. Stoga se ne koriste za prijenos električne energije iz utičnica ili drugih izvora do raznih uređaja. Optički kablovi se posebno koriste za prijenos podataka.

P: Kako znate da li imate optički kabl?

O: Pronađite svoj WiFi ruter i pratite žicu za povezivanje nazad do zida – ne kabl za napajanje, već stvarnu žicu koja je priključena na port na zadnjoj strani rutera. Ova žica će dovesti do kutije koja se zove optički mrežni terminal (ONT) ako imate vlakno.

P: Da li mi treba patch kabl?

O: Oklopljeni patch kablovi se koriste u okruženjima koja zahtevaju zaštitu od elektronske buke, takođe poznate kao "elektromagnetne smetnje" (EMI). U instalacijama u kojima se oklopljeni kablovi koriste za izgradnju trajnih veza, obično su potrebni oklopljeni patch kablovi za završetak oklopljenog kanala.

P: Šta ne raditi sa optičkim kablom?

O: Nikada ne gledajte direktno u kraj optičkog kabla. Nećete vidjeti ništa, čak i ako je kabel pod naponom — ali nevidljivo infracrveno svjetlo i dalje može oštetiti vaše oči. Ne samo da vam pravi alat može pomoći da posao obavite bolje i brže, već vam može pomoći i da izbjegnete moguće ozljede.

P: Koliko je debeo kabl od vlakana?

O: Dostupni su u stepenu plamena ili u obliku plenumskog plamena, i imaju plašt u boji debljine 2.0mm ili 3.0mm. Standardni patch kablovi dostupni su u jednostavnom ili dupleks stilu, imaju odgovarajuće konektore na svakom kraju i dostupni su u dužinama od 1, 2, 3, 5 i 10 metara.

P: Koje su veličine kablovi od vlakana?

O: Standardne dužine optičkih kablova se razlikuju, ali uobičajene dužine uključuju 1 metar (3,28 stopa), 2 metra (6,56 stopa), 3 metra (9,84 stopa), 5 metara (16,4 stopa), 10 metara (32,8 stopa), i 20 metara (65,6 stopa).

Mi smo profesionalni proizvođači i dobavljači kablova od optičkih vlakana u Kini, specijalizirani za pružanje visokokvalitetnih proizvoda i usluga. Ako idete na veleprodaju prilagođenih optičkih kablova, dobrodošli smo da dobijete ponudu iz naše fabrike.

5г селтәр өсөн тышҡы оптик кабель, fttx аудио визуаль системаһы өсөн өй эсендәге сүс, видеосистема өсөн асыҡ һауала оптик кабель

Pošaljite upit