Co to jest kabel optyczny
Kabel światłowodowy to kabel sieciowy zawierający pasma włókien szklanych wewnątrz izolowanej obudowy. Są przeznaczone do długodystansowych, wysokowydajnych sieci danych i telekomunikacji. W porównaniu do kabli przewodowych, kable światłowodowe zapewniają większą przepustowość i przesyłają dane na większe odległości. Kable światłowodowe obsługują znaczną część światowego Internetu, telewizji kablowej i systemów telefonicznych.
Kabel światłowodowy składa się z jednego lub więcej pasm szkła, z których każdy jest tylko nieznacznie grubszy od ludzkiego włosa. Środek każdej nici nazywany jest rdzeniem, który zapewnia drogę światła. Rdzeń jest otoczony warstwą szkła zwaną okładziną, która odbija światło do wewnątrz, aby uniknąć utraty sygnału i umożliwić przedostanie się światła przez zagięcia kabla.
Dwa podstawowe typy kabli światłowodowych to kable jednomodowe i wielomodowe. Światłowód jednomodowy wykorzystuje niezwykle cienkie pasma szkła i laser do generowania światła, natomiast kable światłowodowe wielomodowe wykorzystują diody LED.
Zalety produktu
Światłowody obsługują większą pojemność
Szerokość pasma sieci, jaką może przenieść kabel światłowodowy, z łatwością przekracza przepustowość kabla miedzianego o podobnej grubości. Kable światłowodowe o szybkości 10 Gb/s, 40 Gb/s i 100 Gb/s są standardem.
Kabel światłowodowy jest mniej podatny na zakłócenia
Miedziany kabel sieciowy wymaga ekranowania w celu ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Chociaż to ekranowanie jest pomocne, nie wystarczy do zapobiegania zakłóceniom, gdy wiele kabli jest połączonych ze sobą blisko siebie. Właściwości fizyczne kabli światłowodowych pozwalają uniknąć większości tych problemów.
Lekka waga i mały rozmiar
Kabel światłowodowy jest również lżejszy, mniejszy i trwalszy niż kabel miedziany. Te cechy znacznie ułatwiają instalację i obsługę kabla.
Wysoka przepustowość
Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, możliwość przesyłania ogromnych ilości danych na duże odległości jest koniecznością w dzisiejszym środowisku. Na szczęście kabel światłowodowy ma większą przepustowość niż kabel miedziany, co czyni go najpopularniejszą opcją wśród techników.
Dlaczego właśnie my
Zaawansowany sprzęt
Każdy dział produkcyjny jest wyposażony w najbardziej zaawansowane w branży urządzenia do produkcji i testowania. W przeciwieństwie do dużych firm o rygorystycznej polityce i skomplikowanym systemie, mamy elastyczne działanie, aby być kompatybilnym ze wszystkimi typami stylów biznesowych klientów i sprostać różnym.
Kontrola jakości
Kable światłowodowe zostały specjalnie zaprojektowane, aby skutecznie minimalizować zatory. Cała firma ściśle przestrzega systemu zarządzania jakością ISO9001, ISO14001, ISO45001.
Profesjonalna drużyna
Silny zespół inżynierów zapewnia obsługę wielu inżynierów jednego klienta. Nie tylko dajemy Ci gwarancję jakości, ale także zdecydowanie zachowujemy tajemnice biznesowe i chronimy Twoje poufne informacje.
Kompleksowe rozwiązanie
Traktuje każdego klienta tak, jakby to była nasza najważniejsza praca. mamy możliwości dużego biznesu. Nasi klienci są wielokrotnie zadowoleni z zaangażowania, jakie okazujemy.
Najpopularniejsze typy sprzętu do testowania kabli optycznych
Źródło światłaŹródło światła zawiera element, diodę LED lub laser, który jest stabilizowany za pomocą mechanizmu automatycznej kontroli wzmocnienia. Diody LED są zwykle używane w zastosowaniach związanych ze światłowodami wielomodowymi, natomiast lasery są używane w produktach światłowodowych jednomodowych. Najnowsze innowacje w źródłach światła idą o krok dalej w dzisiejszym pomyśle - niektóre oferują obecnie od 3 do 4 długości fal i składają się z różnych kombinacji diod elektroluminescencyjnych i laserów. Niektórzy do rozwiązywania problemów używają laserów wizualnych.
CiągłośćJakość transmisji łącza światłowodowego.
Miernik mocyMierniki mocy to urządzenia, które potrafią określić natężenie prądu sprzętu światłowodowego lub sygnałów przechodzących przez kable. Mierniki te służą głównie do pomiaru i badania strat mocy lub ilości energii przesyłanej jednorazowo.
LspmMiernik mocy źródła światła (LSPM) to urządzenie pomiarowe składające się z dwóch elementów: źródła światła i miernika mocy. Służy do pomiaru natężenia światła przechodzącego przez system światłowodowy, co stanowi ważny punkt odniesienia dla instalacji światłowodowych.
OltsallowZestawy do testowania strat optycznych są absolutnie niezbędne przy pomiarze całkowitego tłumienia łącza, ponieważ są najdokładniejszą i najbardziej niezawodną formą testowania.
Testowanie tego odbywa się za pomocą mierników mocy optycznej, które analizują światło na odległość, aby zmierzyć, ile energii pozostało, gdy światło dotrze do miejsca docelowego. Jak widać, zarówno TIA, jak i ISO standaryzują mierniki mocy optycznej do własnych celów - oba pozwalają na pomiary poziomu 1.
OtdrKabel światłowodowy jest niezbędnym elementem każdej transmisji danych, ponieważ przesyła dane na duże odległości. Reflektometr optyczny w dziedzinie czasu, który tworzy wirtualny obraz trasy kabla, zapewnia wgląd w problemy w istniejących kablach lub podczas projektowania nowych. Jedyną rzeczą lepszą od posiadania tej wiedzy jest świadomość, że nie stracisz żadnych danych podczas testowania OTDR.
Mniej znane przypadki użycia kabli światłowodowych
Kable światłowodowe są stosowane w transporcie kolei lekkiej i innych systemach kolejowych w kolejowych sieciach komunikacyjnych, sygnalizacyjnych i dyspozytorskich. Aplikacje rozrywkowe, internet pokładowy oraz przekazywanie informacji dotyczących sterowania pociągami i informacji pasażerskich wymagają szybszej, a jednocześnie niezawodnej transmisji większych ilości danych w pociągach. Świetnie sprawdzają się w tym celu systemy Ethernet w pociągach połączone kablami światłowodowymi.
Oprócz systemów kolejowych systemy kamer drogowych instalowane na drogach i autostradach są zwykle połączone za pomocą kabli światłowodowych, ponieważ stale przesyłają strumieniowo lub przechwytują obrazy wideo o wysokiej jakości.

Wyroby medyczne i obrazowanie

Obecnie opieka zdrowotna to nie tylko jeden z najważniejszych sektorów służących ludziom, ale także obszar wysoce konkurencyjny, a producenci wyrobów medycznych starają się wprowadzać innowacje i wspierać dostawców za pomocą zaawansowanego instrumentarium biomedycznego, aby zapewnić pacjentom skuteczniejszą diagnostykę, monitorowanie i leczenie.
Technologia światłowodowa jest korzystna w medycynie przede wszystkim dlatego, że jest mniejsza i niewrażliwa na promieniowanie jonizujące pochodzące z promieni rentgenowskich, maszyn do tomografii komputerowej (CT) i zakłócenia elektromagnetyczne z urządzeń do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Co więcej, ten chemicznie obojętny i nietoksyczny materiał może wytrzymać wysokie temperatury; zatem jest to idealny materiał do stosowania w światłowodach, narzędziach do obrazowania i laserach chirurgicznych, urządzeniach, które powinny być stosowane wewnątrz i w pobliżu ludzkiego ciała.
Branża elektroenergetyczna codziennie stoi przed kilkoma wyzwaniami, od zakłóceń elektromagnetycznych po ekstremalne temperatury. Aby zapewnić bezpieczną i niezawodną energię elektryczną do naszych domów i miejsc pracy, dostawcy energii elektrycznej polegają na szerokiej gamie systemów. Ponadto pracownicy dostawców energii elektrycznej powinni trzymać się z daleka od zagrożeń związanych z wysokim napięciem, a jednocześnie zachować jasną komunikację. Dlatego wiele przedsiębiorstw energetycznych wybiera światłowodowe systemy komunikacji, takie jak optyczny przewód uziemiający (OPT-GW), do monitorowania i sterowania systemami sieci elektroenergetycznych.
Podobnie w ostatnich latach w systemach energetyki jądrowej zastosowano transmisję sygnału z wykorzystaniem technologii światłowodowej do monitorowania i sterowania procesami za pomocą włókien optycznych utwardzanych promieniowaniem. W rezultacie technologia światłowodowa jest wybieraną technologią transmisji danych w krytycznych systemach energetyki atomowej o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących dostępności danych.
Wreszcie, biorąc pod uwagę fakt, że dostawcy usług energetycznych posiadają rozległą infrastrukturę przewodów i pierwszeństwo w dostarczaniu energii, wielu z nich zaczyna instalować i dzierżawić światłowody jako część swojej infrastruktury, pomagając świadczyć usługi internetowe większej liczbie konsumentów i służąc jako dodatkowe źródło energii. przychód.

Oświetlenie samochodowe i dekoracyjne

Zdolność kabli światłowodowych do przenoszenia światła czyni je również dobrymi kandydatami do rozwiązań oświetleniowych. W połączeniu z technologią diod elektroluminescencyjnych (LED) przy niższych długościach fal i wykorzystaniem plastikowych włókien optycznych (POF), kabel światłowodowy oferuje atrakcyjne rozwiązania oświetleniowe. Nierzadko zdarza się, że podświetlane kable światłowodowe i paski oświetleniowe są wykorzystywane do wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia pojazdów, a także do innych zastosowań dekoracyjnych w klubach nocnych, saunach, spa i basenach, żeby wymienić tylko kilka.
Wprowadzenie do procesu produkcji kabli światłowodowych
Kable światłowodowe to rodzaj kabla, który może być wykonany z czystej krzemionki, krzemionki domieszkowanej, kompozytu szklanego lub tworzyw sztucznych. Włókna wykonane z czystej lub domieszkowanej krzemionki mają najlepsze właściwości w telekomunikacji. Włókna szklane lub kompozytowe mają wysokie tłumienie i małą szerokość pasma i są stosowane w systemach oświetleniowych na małe odległości, przy niskiej szybkości transmisji.
Niezależnie od materiału, z jakiego są wykonane, kable te przesyłają dane na duże odległości za pomocą sygnałów świetlnych. Oferują kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi kablami miedzianymi, w tym większą przepustowość, większą prędkość i większą niezawodność.
Zwykle zaczynamy od rurki krzemionkowej, wykonanej z surowca (krzemionki) i już z właściwościami fizycznymi produkowanego światłowodu. Ta rura da początek okładzinie.
Rdzeń tej krzemionkowej rurki będzie wypełniony gazami, które po podgrzaniu krzepną i tworzą rdzeń. Po napełnieniu rdzenia rurka krzemionkowa utworzy preformę szklaną, czyli rurkę krzemionkową z już przetworzonym wnętrzem.
Aby osiągnąć ostateczny cel, wewnątrz rurki krzemionkowej będą wtryskiwane gazy chlorkowe w kontrolowanych stężeniach. Gazy te utworzą rdzeń włókna.
Rurę obraca się wokół własnej osi i podgrzewa do 1500 stopni. Wtryskiwane gazy tworzą osady na wewnętrznych ściankach rury. Ilość i gęstość wtryskiwania tych gazów zależy od rodzaju budowanego włókna.
Po osadzeniu się wszystkich warstw gazów na wewnętrznej stronie rurki, rurkę zamyka się, tworząc szklaną preformę.
Po badaniu preforma szklana trafia do wieży ciągnącej. W tym procesie szklana preforma jest umieszczana w pionowej wieży i wprowadzana do indukcyjnego pieca grafitowego, który jest podgrzewany do temperatury około 2000 stopni. W tej temperaturze szkło staje się na tyle plastyczne, że gdy szklana preforma jest przepychana przez piec, włókno przepływa przez wieżę, a miernik średnicy kontroluje ten proces.
Po tym procesie światłowód otrzymuje pierwszą izolację, powłokę.
stosowany w standardowym włóknie telekomunikacyjnym w podwójnej warstwie akrylanu (miękka powłoka wewnętrzna i twarda warstwa zewnętrzna)
Akrylan wysokotemperaturowy: stosowany ze względu na odporność na opary i żel zastosowany w kablu. Zwykle stosowane w trudnych warunkach, w wykrywaniu przemysłowym oraz w zastosowaniach wojskowych i lotniczych
Fluorakrylan: Idealny do zastosowań medycznych. Przylega do powierzchni krzemionki, zakrywając drobne wady i „naprawiając” te wady, co skutkuje poprawą wytrzymałości włókna na rozciąganie i opóźnieniem zmęczenia statycznego.
Powłoka silikonowa: Odporny na parę wodną i szereg środków chemicznych, silikon jest miękki i wymaga buforowania w celu ochrony, zwykle za pomocą tworzyw termoplastycznych, takich jak ETFE, PFA lub PEEK.
Liczba włókien w kablu to kolejny aspekt wpływający na konstrukcję kabla. Istnieją dwa sposoby umieszczania włókien wewnątrz kabla:
Tight Buffer: Każde włókno posiada własną izolację „Tight Buffer”, która jest warstwą ochronną dopasowaną do włókna, dzięki czemu włókno jest bardziej odporne na zginanie i łatwiejsze w obsłudze. Bufor ten ma zwykle średnicę zewnętrzną 0,9 mm lub 2 mm i umożliwia zakańczanie złączy bezpośrednio na tych włóknach. Zwykle stosowany w kablach wewnętrznych.
Istnieje 12 standardowych kolorów identyfikujących włókna w kablu. Jeśli kabel ma więcej niż 12 włókien, musimy utworzyć podjednostki, aby zachować wszystkie zidentyfikowane włókna. Po pogrupowaniu i zidentyfikowaniu włókien kolejnym krokiem jest wybór zastosowania kabla: wewnętrzne lub zewnętrzne.
Pielęgnacja produktu i środki ostrożności
1. Utrzymuj złącza kablowe w czystości i suchościPrzed użyciem kabli światłowodowych należy oczyścić złącza kabla oraz kable lub porty, do których kabel jest podłączony. Złącza mogą zostać łatwo zanieczyszczone kurzem, olejami z rąk, pozostałościami folii skondensowanymi z oparów powietrza oraz powłokami pozostałymi po odparowaniu wody i rozpuszczalników. Wilgoć może również powodować korozję końcówek kabli, dlatego przechowuj kable w suchych miejscach.
2. Pozostaw osłony przeciwkurzowe włączone, aż będą gotowe do podłączeniaOsłony przeciwpyłowe chronią złącze przed zanieczyszczeniami i wilgocią oraz chronią je przed uszkodzeniem. Po zdjęciu osłony przeciwpyłowej sprawdź i wyczyść ferrulę przed podłączeniem do innego kabla lub urządzenia. Używaj wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do złączy światłowodowych.
3. SpokojnieKable światłowodowe są niezwykle trwałe i składają się z okładzin, powłok i płaszczy, które chronią delikatne pasma szkła i zapewniają wytrzymałość. Mimo to, w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się, włókna szklane mogą pęknąć, co wpływa na transmisję sygnału.
4. Sprawdź punkty awariiPrzekroczenie promienia zgięcia lub wartości znamionowych odporności na zgniatanie kabla może mieć wpływ na wydajność, dlatego należy użyć wizualnego lokalizatora uszkodzeń (VFL), aby znaleźć punkty awarii, lub miernika mocy, aby określić, czy występuje utrata sygnału.
5. Unikaj splątanych kabliZwinięte kable światłowodowe i bezpieczne złącza za pomocą rzepów. Ponieważ skompresowane kable mogą powodować utratę sygnału, należy unikać używania plastikowych opasek zaciskowych. Jeśli jedynym rozwiązaniem są zamki błyskawiczne, zaciśnij je luźno.
Zdjęcia fabryczne




certyfikat


Często zadawane pytania
P: Do czego służy kabel optyczny?
P: Jakie są 3 rodzaje kabli światłowodowych?
P: Czy lepiej jest używać kabla HDMI czy optycznego?
P: Jaki kabel zapewnia najlepszą jakość dźwięku?
P: Jaka jest różnica między kablem optycznym a kablem światłowodowym?
P: Czy kabel optyczny jest lepszy niż gniazdo?
P: Czy kabel optyczny służy tylko do przesyłania dźwięku?
P: Jak wygląda kabel światłowodowy?
P: Gdzie dokładnie są instalowane kable światłowodowe?
P: Jaki jest cel kabla optycznego?
P: Jakie są dwa główne typy kabli światłowodowych?
P: Jak działa kabel światłowodowy?
P: Jak głęboko zakopane są kable światłowodowe?
P: Gdzie dokładnie są instalowane kable światłowodowe?
P: Czy kabel optyczny jest najlepszy do przesyłania dźwięku?
P: Czy można zakopać kabel światłowodowy bez przewodu?
P: Jak głęboko zakopane są kable światłowodowe?
P: Jakie są 2 rodzaje kabli światłowodowych?
P: Czy można poprowadzić kabel światłowodowy nad ziemią?
P: Czy mogę okablować mój dom kablem światłowodowym?
Jesteśmy znani jako jeden z wiodących producentów kabli optycznych w Chinach. Zapraszamy do zakupu wysokiej jakości kabla optycznego wyprodukowanego w Chinach tutaj z naszej fabryki. Aby uzyskać spersonalizowaną usługę, skontaktuj się z nami teraz.
transmisja światłowodowa WDM, Stojak na zarządzanie kablami dla światłowodów, Globalny standardowy kabel światłowodowy wielorakier














