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섬유 떠꺼머리는 무엇을 위해 사용됩니까

광섬유 변발 한쪽 끝에는 사전 설치된 광 커넥터가 있고 다른 쪽 끝에는 노출된 광섬유가 있는 짧은 광 케이블입니다. 이 단일 모드 또는 다중 모드 광 피그테일은 최종 장비에 연결하기 위해 다중 파이버 트렁크 케이블 내의 각 개별 파이버에 융합 접합됩니다. 다시 반사. 이는 임시 또는 영구 연결에 사용할 수 있는 융합 또는 기계적 접합으로 달성할 수 있습니다.

광섬유 피그테일은 융착 또는 기계적 접합을 통해 광섬유 케이블을 종단 처리하는 데 사용됩니다. 이 과정에서 고품질 피그테일 케이블이 올바른 융착 접합 방식과 함께 사용되어 파이버 케이블 종단에 가능한 최상의 성능을 달성합니다. LC 및 ST는 파이버 피그테일에 사용되는 가장 일반적인 커넥터입니다. 단일 모드 및 다중 모드 광섬유 모두에 적용할 수 있습니다.FC 및 E2000도 사용할 수 있지만 일반적이지는 않습니다. MU 파이버 피그테일은 일반적으로 다중 모드이며 다중 모드 광섬유 커넥터로 한쪽 끝에서 종료됩니다. OM1, OM2, OM3 및 OM4를 포함한 다양한 유형의 광섬유로 만들 수 있습니다. 일부 파이버 피그테일은 퓨전 스플라이싱을 위해 재킷을 벗기기도 하며, 이는 공정 중 노출된 파이버가 손상되지 않도록 보호합니다. 그들은 6개 또는 12개의 파이버 팩으로 판매되며 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분됩니다. 가장 엄격한 성능 사양만 준수하면서 업계 표준을 충족하거나 능가하는 품질 테스트를 거쳤습니다.

피그테일은 다양한 광섬유 케이블 종단 목적으로 사용됩니다. 일반적으로 한쪽 끝에는 공장에서 설치된 커넥터가 있고 다른 쪽에는 종료되지 않은 광섬유가 있습니다. 피그 테일 끝은 완전한 광섬유 회로를 형성하기 위해 다중 광섬유 트렁크의 개별 스레드로 접합됩니다. 접합은 광섬유 케이블을 종료하는 빠르고 효율적인 방법입니다. 융합 또는 기계적 스플라이서로 수행할 수 있으며 터미네이션보다 손실이 적습니다. 일반적으로 스플라이싱은 터미네이션보다 광 손실 및 후방 반사가 적습니다. 이는 특히 장거리 응용 분야에 해당됩니다. 최상의 결과를 얻으려면 스플라이서를 올바르게 유지 관리하고 작동해야 합니다. 그렇지 않으면 성능과 비용이 저하될 수 있습니다.

광섬유 네트워크에서 종단은 하나의 광섬유를 다른 광섬유에 연결하고 이를 장비 또는 패치 패널에 연결하는 프로세스입니다. 이것은 광섬유 교차 연결 및 광파 신호 분배를 가능하게 하기 위해 수행됩니다. 광섬유 종단은 두 개의 광섬유를 결합하여 임시 조인트를 생성하거나 네트워크 기어 조각에 연결하는 커넥터 또는 영구 조인트를 생성하는 스플라이스의 두 가지 방식으로 이루어집니다. 두 섬유. 둘 다 우수한 광학 성능(낮은 손실 및 최소 반사율)과 높은 기계적 강도를 가져야 합니다. 광학 마감 기술은 연결 섬유의 종단면에서 반사를 최소화하는 데 사용됩니다. 이러한 기술은 레이저 소스를 통합한 고속 디지털 시스템 및 아날로그 비디오 시스템과 같은 응용 분야에서 특히 중요합니다. 미리 연마된 커넥터는 일반적으로 현장에서 파이버 피그테일을 종단 처리하는 가장 빠르고 쉬운 방법입니다. 설치자의 시간, 노동력 및 기술을 많이 절약할 수 있습니다.

광섬유 피그테일은 한쪽 끝이 종단되지 않은 광섬유 케이블입니다. 장비 또는 기타 광섬유 케이블을 서로 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 피그테일 케이블은 공장에서 연결되기 때문에 현장 종단 케이블보다 품질이 높은 경향이 있습니다. 융착 또는 기계적 접합으로 광섬유에 부착할 수 있어 시간과 노동력을 절약할 수 있습니다. 공장에서 피그테일은 엄격한 공차와 고품질 연마기로 만들어집니다. 그런 다음 낮은 삽입 손실, 높은 반사 손실(낮은 반사) 및 기타 성능 사양에 대한 공장의 약속에 의존하는 설치자에게 판매됩니다. 그러나 현장에서 피그테일을 테스트하는 것은 어려울 수 있습니다. 종단되지 않은 끝은 찾기 어려울 수 있으며 제조업체의 테스트 결과는 피그테일이 실제로 장비에 연결될 때까지 사용할 수 없습니다.

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