موصل الألياف الضوئية

موصلات الألياف الضوئية LC (أعلى) وST (أسفل)، وكلاهما مزود بأغطية واقية في مكانها

موصل الألياف الضوئية هو جهاز يستخدم لربط الألياف الضوئية ، مما يسهل نقل الإشارات الضوئية بكفاءة. يتيح موصل الألياف الضوئية التوصيل والفصل بشكل أسرع من الوصل .

تتوفر هذه الموصلات بأنواع مختلفة مثل SC وLC وST وMTP، وكل منها مصمم لتطبيقات محددة. وفي المجمل، تم طرح حوالي 100 نوع مختلف من موصلات الألياف الضوئية في السوق. [1]

تتضمن هذه الموصلات مكونات مثل أطراف التوصيل وأكمام المحاذاة لمحاذاة الألياف بدقة. تفقد الموصلات عالية الجودة قدرًا ضئيلًا جدًا من الضوء بسبب الانعكاس أو سوء محاذاة الألياف.

يتم تصنيف موصلات الألياف الضوئية إلى أنواع أحادية الوضع ومتعددة الأوضاع بناءً على خصائصها المميزة. تضمن معايير الصناعة التوافق بين أنواع الموصلات المختلفة والشركات المصنعة. تجد هذه الموصلات تطبيقات في الاتصالات السلكية واللاسلكية ومراكز البيانات والإعدادات الصناعية.

طلب

تُستخدم موصلات الألياف الضوئية لتوصيل الألياف الضوئية حيث تكون هناك حاجة إلى إمكانية التوصيل/الفصل. ونظرًا لإجراءات التلميع والضبط التي قد يتم دمجها في تصنيع الموصلات الضوئية، غالبًا ما يتم تجميع الموصلات على الألياف الضوئية في منشأة تصنيع المورد. ومع ذلك، يمكن إجراء عمليات التجميع والتلميع المعنية في الميدان، على سبيل المثال، لإنهاء التشغيلات الطويلة في لوحة التوصيل .

تُستخدم موصلات الألياف الضوئية في مقاسم الهاتف ، ولتوصيل الأسلاك في أماكن العملاء ، وفي تطبيقات المصانع الخارجية لتوصيل المعدات وكابلات الألياف الضوئية ، أو لتوصيل الكابلات بشكل متقاطع.

معظم موصلات الألياف الضوئية محملة بنابض، لذا يتم ضغط أسطح الألياف معًا عند توصيل الموصلات. يؤدي الاتصال الناتج بين الزجاج والزجاج أو البلاستيك إلى التخلص من خسائر الإشارة التي قد تحدث بسبب وجود فجوة هوائية بين الألياف المتصلة.

يمكن قياس أداء موصلات الألياف الضوئية من خلال خسارة الإدخال وخسارة الإرجاع . يتم الآن تعريف قياسات هذه المعلمات في المعيار IEC 61753-1. يعطي المعيار خمس درجات لخسارة الإدخال من A (الأفضل) إلى D (الأسوأ)، وM للوضع المتعدد . المعلمة الأخرى هي خسارة الإرجاع، بدرجات من 1 (الأفضل) إلى 5 (الأسوأ).

تتوفر مجموعة متنوعة من موصلات الألياف الضوئية، ولكن موصلات SC وLC هي أكثر أنواع الموصلات شيوعًا في السوق. [2] يتم تصنيف الموصلات النموذجية لدورات اقتران تتراوح بين 500 و1000. [3] الاختلافات الرئيسية بين أنواع الموصلات هي الأبعاد وطرق الاقتران الميكانيكي. بشكل عام، تقوم المنظمات بتوحيد نوع واحد من الموصلات، اعتمادًا على المعدات التي تستخدمها عادةً.

في العديد من تطبيقات مراكز البيانات، حلت الموصلات الصغيرة (مثل LC) ومتعددة الألياف (مثل MTP/MPO) محل الأنماط الأكبر والأقدم (مثل SC)، مما يسمح بوجود المزيد من منافذ الألياف لكل وحدة من مساحة الرف. [4]

قد تتطلب تطبيقات المصانع الخارجية وضع الموصلات تحت الأرض أو على الجدران الخارجية أو أعمدة المرافق. وفي مثل هذه البيئات، تُستخدم غالبًا الحاويات الواقية، وتنقسم إلى فئتين عريضتين: حاويات محكمة الغلق وحاوية تسمح بمرور الهواء. تمنع الحاويات المحكمة الغلق دخول الرطوبة والهواء، ولكن بسبب افتقارها إلى التهوية، يمكن أن تصبح ساخنة إذا تعرضت لأشعة الشمس أو مصادر أخرى للحرارة. من ناحية أخرى، تسمح الحاويات التي تسمح بمرور الهواء بالتهوية، ولكنها قد تسمح أيضًا بدخول الرطوبة والحشرات والمواد الملوثة المحمولة جوًا. يعتمد اختيار الحاوية المناسبة على نوع الكابل والموصل والموقع والعوامل البيئية.

أنواع

تم تطوير العديد من أنواع الموصلات الضوئية في أوقات مختلفة ولأغراض مختلفة. ويمكن تلخيص العديد منها في الجداول أدناه.

أنواع موصلات الألياف
الاسم المختصر الاسم الكامل نوع الاقتران خيط المسمار قطر الحلقة معيار التطبيقات والملاحظات صورة
أفيو (أفيم) صيانة الطيران المتوسطة أفسد الفضاء والإلكترونيات الجوية
ADT-UNI أفسد 2.5 ملم معدات القياس
علوم الحاسب الآلي كورنينج/سينكو مزلاج، دفع وسحب 1.25 ملم مُدرج في SFF-8024 [5]
دي إم آي واجهة دياموند مايكرو [6] مزلاج منفصل 2.5 ملم لوحات الدوائر المطبوعة
LSH أو [7] إي-2000 مزلاج، دفع وسحب، غطاء غبار متكامل 2.5 ملم اي اي سي 61754-15 الاتصالات، أنظمة DWDM
  • المفوضية الأوروبية
  • سي اف 08
مزلاج، دفع وسحب [8] IEC 1754-8 شبكات الاتصالات وشبكات التلفزيون الكبلي
إيليو حربة 2.5 ملم ايه بي اس 1379 كمبيوتر شخصي أو UPC
إيسكون اتصال أنظمة المؤسسة مزلاج، غلاف متكامل [1] 2.5 ملم أجهزة الكمبيوتر المركزية والأجهزة الطرفية من شركة IBM
ف07 2.5 ملم المعيار الصناعي الياباني (JIS) شبكة LAN، أنظمة صوتية؛ لألياف 200 ميكرومتر، إمكانية الإنهاء الميداني البسيط، متوافق مع موصلات ST
اف-3000 مزلاج، غطاء مدمج للضوء والغبار 1.25 ملم اي اي سي 61754-20 الألياف إلى المنزل (متوافقة مع LC)
نادي كرة القدم موصل الطوق أو
قناة الألياف [9]
أفسد م8×0.75 [10] 2.5 ملم [8] IEC 61754-13 الاتصالات، معدات القياس، أجهزة الليزر أحادية الوضع [11]

[أ] [ب]

فايبر جيت مزلاج، غطاء غبار متكامل 1.25 ملم موصل اللوحة الخلفية
اف جيه مقبس الألياف [13] أو
مقبس البصريات [9]
مزلاج [1] 2.5 ملم تمديدات كهربائية للمبنى ومنافذ الحائط
ال سي موصل Lucent ، [9]
موصل صغير، [14] أو
موصل محلي [14]
مزلاج 1.25 ملم [8] IEC 61754-20 الاتصالات عالية الكثافة، أجهزة الإرسال والاستقبال SFP وSFP+ ، أجهزة الإرسال والاستقبال XFP . [11] كابل LC المزدوج قابل للمقارنة في الحجم مع RJ-45.

[ج]

لوكسيس 1.25 ملم أرينك 801 تكوينات PC (الاتصال المادي المستقيم) أو APC (الاتصال المادي المائل)
ال اكس-5 مزلاج، غطاء مدمج للضوء والغبار اي اي سي 61754-23 اتصالات عالية الكثافة؛ نادرًا ما تستخدم
م12-FO أفسد م16 2.5 ملم EN 61754-27، ISO/IEC 61754-27 هندسة الآلات والعمليات والمصانع. مقاومة للغبار والماء IP-67
  • ميك
  • اف دي دي اي
فرقعة 2.5 ملم
  • MPO أو
  • ام تي بي
دفع/سحب متعدد الألياف [9] التقط، ادفع واسحب، جنساني 2.5×6.4 ملم [15] إيك-61754-7؛ [8] تقييم الأثر البيئي/TIA-604-5 (FOCIS 5) شريط متعدد الألياف SM أو MM. نفس الحلقة مثل MT، ولكن يمكن إعادة توصيله بسهولة أكبر. [15] يستخدم في الكابلات الداخلية وتوصيل الأجهزة. MTP هو اسم علامة تجارية لموصل محسّن، يتوافق مع MPO. [16]

[د]

إم تي النقل الميكانيكي مزلاج، جنساني [1] 2.5×6.4 ملم تجميعات الكابلات المنتهية مسبقًا؛ التطبيقات الخارجية [15]
ام تي-ار جيه مقبس نقل ميكانيكي مسجل أو
إنهاء وسائط - مقبس موصى به [9]
مزلاج، جنساني [1] 2.45×4.4 ملم اي اي سي 61754-18 اتصالات متعددة الأوضاع على الوجهين

[هـ]

ميو وحدة مصغرة [9] مزلاج، دفع وسحب 1.25 ملم اي اي سي 61754-6 شائع في اليابان [1]
SC موصل المشترك، [9]
موصل مربع [9] أو
موصل قياسي
مزلاج، دفع وسحب 2.5 ملم [8] IEC 61754-4 الاتصالات السلكية واللاسلكية (الأكثر انتشارًا) [ بحاجة لمصدر ] ؛ GPON ؛ EPON ؛ GBIC ؛ MADI

[ف] [ج]

  • SC-DC
  • SC-QC
  • SC-اتصال مزدوج
  • اتصال SC-Quattro [13]
مزلاج، دفع وسحب 2.5 ملم اي اي سي 61754-4 الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ GPON ؛ EPON ؛ GBIC
  • SMA  905 [G]
  • F-SMA  الأول
مصغرة أ برغي، مفتاح اختياري 1/4 ″-36 UNS  2B 3.17 ملم [18] اي اي سي 60874-2 الليزر الصناعي، أجهزة قياس الطيف الضوئي، العسكرية؛ الاتصالات متعددة الأنماط

[ح]

  • س م أ  906
  • F-SMA  II
مصغرة أ أفسد 1/4 ″-36 UNS  2B متدرج؛ [ بحاجة لمصدر ] 0.118 إلى 0.089 بوصة
3.0 إلى 2.3 ملم، نموذجي.
اي اي سي 60874-2 الليزر الصناعي والعسكري؛ الاتصالات متعددة الأنماط

[ح]

SMC [ بحاجة لمصدر ] شبه مصغر C فرقعة 2.5 ملم
  • ST أو
  • بي إف أو سي
موصل الألياف الضوئية ذو الطرف المستقيم [I] [9] أو موصل حربة
حربة 2.5 ملم [8] IEC 61754-2 داتاكوم

[ج]

ف05 التثبيت، المشبك JIS C 5974 الصوت الرقمي المستخدم في أجهزة TOSLINK المحددة
  • في اف-45
  • س ج
ألياف الإرادة مزلاج لا يوجد، أخاديد على شكل حرف V كدليل داتاكوم
1053 تلفزيون عالي الدقة واجهة موصل البث اقتران الدفع والسحب 1.25 ملم سيراميك الصوت والبيانات (البث)
دبوس V نظام V التثبيت السريع، الدفع والسحب الشبكات الصناعية والكهربائية؛ ألياف متعددة الأوضاع 200 ميكرومتر، 400 ميكرومتر، 1 مم، 2.2 مم

ملحوظات

  1. ^ يوفر الطرف العائم لموصلات FC عزلًا ميكانيكيًا جيدًا. يجب أن يتم ربط موصلات FC بعناية أكبر من أنواع الدفع والسحب بسبب الحاجة إلى محاذاة المفتاح، وبسبب خطر خدش سطح نهاية الألياف أثناء إدخال الطرف العائم في المقبس. لا ينبغي استخدام موصل FC في البيئات المهتزة بسبب قفله الملولب. تم استبدال موصلات FC في العديد من التطبيقات بموصلات SC وLC. [1]
  2. ^ هناك معياران غير متوافقين لعرض المفاتيح في موصلات FC/APC وموصلات FC/PC التي تحافظ على الاستقطاب: 2 مم (مخفضة أو من النوع R) و2.14 مم (NTT أو من النوع N). [12] لا يمكن ربط الموصلات والمقابس ذات عرض المفاتيح المختلفة، أو لن تحافظ على محاذاة الزاوية بين الألياف، وهو أمر مهم بشكل خاص للألياف التي تحافظ على الاستقطاب . يضع بعض المصنعين علامة على المفاتيح المخفضة بعلامة خطاط واحدة على المفتاح ويضعون علامة على موصلات NTT بعلامة خطاط مزدوجة.
  3. ^ لقد حلت موصلات LC محل موصلات SC في بيئات الشبكات المؤسسية نظرًا لحجمها الأصغر؛ وغالبًا ما توجد في أجهزة الإرسال والاستقبال القابلة للتوصيل ذات الشكل الصغير .
  4. ^ MPO ( متعدد الألياف ) هو موصل لكابلات الشريط التي تحتوي على أربعة إلى أربعة وعشرين ليفًا. [17] تتميز موصلات الألياف أحادية الوضع بنهايات مائلة لتقليل الانعكاس الخلفي، بينما تتميز إصدارات الألياف متعددة الأوضاع عادةً بنهايات مسطحة. MTP هو اسم علامة تجارية لإصدار من موصل MPO بمواصفات محسّنة. تتداخل موصلات MTP وMPO.
  5. ^ يستخدم MT-RJ ( مقبس النقل الميكانيكي المسجل ) عامل شكل ومزلاج مشابه لموصلات 8P8C ( RJ45 ). يتم تضمين ألياف منفصلة في موصل موحد واحد. من الأسهل إنهاءه وتثبيته من موصلات ST أو SC. [ بحاجة لمصدر ] يسمح الحجم الأصغر بضعف كثافة المنافذ على اللوحة الأمامية مقارنة بموصلات ST أو SC. تم تصميم موصل MT-RJ بواسطة AMP ، ولكن تم توحيده لاحقًا باسم FOCIS 12 (معايير قابلية توصيل موصل الألياف الضوئية) في EIA/TIA-604-12. هناك نوعان: مثبت وغير مثبت. يتم استخدام النوع المثبت، والذي يحتوي على دبوسين توجيهيين صغيرين من الفولاذ المقاوم للصدأ على وجه الموصل، في لوحات التوصيل للتوصيل مع الموصلات غير المثبتة على أسلاك توصيل MT-RJ.
  6. ^ يقلل تصميم الدفع والسحب في موصلات SC من احتمالية تلف ملامسة نهاية الألياف أثناء التوصيل. توجد هذه الموصلات بشكل متكرر في معدات الشبكات القديمة التي تستخدم GBICs .
  7. ^ SMA هو اختصار لـ Subminiature Assembly .
  8. ^ كان موصل SMA أول موصل قياسي واسع الاستخدام، تم تطويره في سبعينيات القرن العشرين بواسطة Amphenol باستخدام هندسة تصميم موصل SMA RF . [19] تم تصميمه لتطبيقات الألياف متعددة الأوضاع ذات القطر الكبير، والتي لا يزال يستخدم فيها على نطاق واسع في الصناعة والطب. يفتقر إلى الميزات المهمة لتطبيقات الاتصالات، والتي يعتبر قديمًا بالنسبة لها.
  9. ^ يشير ST إلى طرف مستقيم ، حيث أن جوانب الطرف الخزفي متوازية - على عكس موصل المخروطي السابق الذي كان يتماشى مع مخروطي الآيس كريم المتداخلين.
  10. ^ يحتوي موصل ST على مفتاح يمنع دوران الطوق الخزفي، وقفل حربة يشبه غلاف BNC . يجب محاذاة علامة التبويب الفهرس الفردية بشكل صحيح مع فتحة في المقبس المزاوج قبل الإدخال؛ ثم يمكن تشغيل قفل الحربة، عن طريق الدفع واللف، والقفل في نهاية السفر الذي يحافظ على قوة التشغيل المحملة بنابض على الوصلة الضوئية الأساسية.

موصلات قديمة

أنواع موصلات الألياف القديمة
الاسم المختصر الاسم الطويل نوع الاقتران خيط المسمار قطر الحلقة معيار التطبيقات والملاحظات صورة
ثنائي المخروطية [1] أفسد 2.5 ملم تيا-604-1 الاتصالات في الثمانينيات
د4 (NEC) [1] أفسد 2.0 ملم الاتصالات بين السبعينيات وأوائل التسعينيات
اللغة الألمانية 1000 أفسد الاتصالات
دين (LSA) أفسد 2.0 ملم [8] IEC 61754-3 الاتصالات في ألمانيا في تسعينيات القرن العشرين، معدات القياس
تحسين أفسد الالياف البلاستيكية
أوبتوكليب الثاني اقتران الدفع والسحب لا يوجد - الألياف العارية المستخدمة الملكية الفكرية لشركة Huber & Suhner الاتصالات وتكنولوجيا البيانات، تم تصنيعها آخر مرة في عام 2005 [ بحاجة لمصدر ]

اتصال

تستخدم الموصلات الحديثة عادةً تلميعًا للتلامس المادي على طرفي الألياف والوصلة. هذا سطح محدب قليلاً مع قمة المنحنى متمركزة بدقة على الألياف، بحيث عندما يتم تزاوج الموصلات، تتلامس نوى الألياف بشكل مباشر مع بعضها البعض. [20] [21] لدى بعض الشركات المصنعة عدة درجات من جودة التلميع، على سبيل المثال، قد يتم تسمية موصل FC العادي FC/PC (للاتصال المادي)، بينما قد تشير FC/SPC و FC/UPC إلى جودة تلميع فائقة وفائقة ، على التوالي. تعطي الدرجات الأعلى من التلميع خسارة إدخال أقل وانعكاسًا خلفيًا أقل.

تتوفر العديد من الموصلات ذات نهاية الألياف المصقولة بزاوية لمنع الضوء المنعكس من الواجهة من العودة إلى الألياف. وبسبب الزاوية، لا يبقى الضوء المنعكس في قلب الألياف بل يتسرب إلى الغلاف الخارجي. يجب أن يتم توصيل الموصلات المصقولة بزاوية فقط بموصلات مصقولة بزاوية أخرى. تكون زاوية APC عادةً 8 ​​درجات، ومع ذلك، توجد أيضًا SC/APC بزاوية 9 درجات في بعض البلدان. ​​يؤدي التوصيل بموصل غير مصقول بزاوية إلى خسارة إدخال عالية جدًا. بشكل عام، تتمتع الموصلات المصقولة بزاوية بخسارة إدخال أعلى من الموصلات ذات الاتصال المادي المستقيم عالية الجودة. قد تحقق الموصلات ذات الجودة "فائقة الجودة" انعكاسًا خلفيًا مماثلًا للموصل المائل عند توصيله، لكن التوصيل المائل يحافظ على انعكاس خلفي منخفض حتى عند فصل الطرف الخارجي للألياف.

تتميز الوصلات المصقولة بزاوية بشكل واضح باستخدام غطاء تخفيف الضغط الأخضر أو ​​جسم الموصل الأخضر. يتم التعرف على الأجزاء عادةً بإضافة "/APC" (اتصال مادي بزاوية) إلى الاسم. على سبيل المثال، قد يُشار إلى موصل FC بزاوية باسم FC/APC أو FCA فقط. قد يُشار إلى الإصدارات غير المصقولة بزاوية باسم FC/PC أو بتسميات متخصصة مثل FC/UPC أو FCU للإشارة إلى تلميع "فائق الجودة" على سطح نهاية الألياف. يوجد نسختان مختلفتان من FC/APC: FC/APC-N (NTT) وFC/APC-R (مخفض). لن يتناسب مفتاح موصل FC/APC-N مع فتحة مفتاح محول FC/APC-R.

موصلات قابلة للتركيب في الميدان

تُستخدم موصلات الألياف الضوئية القابلة للتركيب في الموقع لتوصيل كابلات الألياف الضوئية التي تحتوي على ألياف أحادية الوضع. تُستخدم موصلات الألياف الضوئية القابلة للتركيب في الموقع لأعمال الترميم في الموقع وللتخلص من الحاجة إلى تخزين أسلاك توصيل بأحجام مختلفة.

يمكن تقسيم هذه التجميعات إلى فئتين رئيسيتين: تجميعات موصلات ذات مفصل واحد وتجميعات موصلات ذات مفصلات متعددة. وفقًا لـ Telcordia GR-1081، [22] فإن تجميع الموصلات ذات المفصل الواحد هو تجميع موصلات حيث يوجد مكان واحد فقط حيث يتم ربط ألياف مختلفة معًا. هذا هو الموقف الموجود عمومًا عندما يتم تصنيع تجميعات الموصلات من موصلات الألياف الضوئية المجمعة في المصنع. تجميع الموصلات ذات المفصلات المتعددة هو تجميع موصلات حيث يوجد أكثر من اتصال متقارب يربط بين ألياف مختلفة معًا. مثال على تجميع الموصلات ذات المفصلات المتعددة هو تجميع موصلات يستخدم نوع موصل الألياف القصيرة.

صفات

مميزات تصميم الموصل الجيد:

  • خسارة إدخال منخفضة - لا ينبغي أن تتجاوز 0.75  ديسيبل
  • تبلغ تكرارية الإدخال النموذجية، أي الفرق في خسارة الإدخال بين سدادة وأخرى، 0.2 ديسيبل.
  • خسارة عودة عالية ( كميات منخفضة من الانعكاس عند الواجهة) - يجب أن تكون أعلى من 20 ديسيبل
  • سهولة التثبيت
  • تكلفة منخفضة
  • مصداقية
  • حساسية بيئية منخفضة
  • سهولة الاستخدام

تحليل

  • في جميع الموصلات، يساعد تنظيف الحلقة الخزفية قبل كل اتصال على منع الخدوش وإطالة عمر الموصل بشكل كبير.
  • أحيانًا ما يتم تمييز الموصلات الموجودة على الألياف التي تحافظ على الاستقطاب بغطاء تخفيف الضغط الأزرق أو جسم الموصل. وفي بعض الأحيان يتم استخدام أنبوب عازل أزرق على الألياف بدلاً من ذلك. [23]
  • تعد موصلات الألياف الضوئية المقواة ( HFOCs ) ومحولات الألياف الضوئية المقواة ( HFOAs ) مكونات اتصالات سلبية تستخدم في بيئة مصنع خارجية . وهي توفر اتصالات إسقاطية للعملاء من شبكات توزيع الألياف. يمكن توفير هذه المكونات في أغطية قاعدية، [ملاحظة 1] [24] أغطية ومحطات جوية ومدفونة، أو معدات موجودة في مباني العملاء مثل مركز توزيع الألياف (FDH) أو وحدة طرفية لشبكة بصرية .
هذه الموصلات، التي يمكن توصيلها إلى أماكن العمل وتقويتها لاستخدامها في شبكة الألياف الضوئية الخارجية، مطلوبة لدعم نشر الألياف الضوئية إلى الأماكن (FTTP) وعروض الخدمة. تم تصميم موصلات الألياف الضوئية عالية الكثافة لتحمل الظروف المناخية الموجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الأمطار والفيضانات والثلوج والبرد والرياح العاتية والعواصف الجليدية والرملية. يمكن مواجهة درجات حرارة محيطة تتراوح من -40 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت) إلى 70 درجة مئوية (158 درجة فهرنهايت).
يحتوي Telcordia GR-3120 [25] على أحدث المتطلبات العامة للصناعة لـ HFOCs و HFOAs.

الاختبار

يتأثر أداء موصل الألياف الزجاجية الضوئية بالموصل والألياف الزجاجية. تؤثر تحمّلات التمركز على الألياف ولب الألياف وجسم الموصل. يخضع مؤشر الانكسار البصري الأساسي أيضًا للتغيرات. يمكن أن يتسبب الإجهاد في الألياف المصقولة في فقدان عائد زائد. يمكن أن تنزلق الألياف على طولها في الموصل. قد يتم تحديد شكل طرف الموصل بشكل غير صحيح أثناء التلميع. لا يملك مصنع الموصل سيطرة كبيرة على هذه العوامل، لذا قد يكون الأداء أثناء الخدمة أقل من مواصفات الشركة المصنعة.

تنقسم عملية اختبار مجموعات موصلات الألياف الضوئية إلى فئتين عامتين: الاختبار في المصنع والاختبار في الميدان.

أحيانًا ما يكون اختبار المصنع إحصائيًا، على سبيل المثال، فحص العملية. يمكن استخدام نظام تحديد الملفات الشخصية للتأكد من صحة الشكل المصقول الإجمالي، ومجهر بصري عالي الجودة للتحقق من العيوب. يتم فحص أداء فقدان الإدخال وفقدان الإرجاع باستخدام ظروف مرجعية محددة، مقابل سلك اختبار أحادي الوضع قياسي مرجعي، أو باستخدام مصدر متوافق مع التدفق الدائري للاختبار متعدد الأوضاع. قد يمثل الاختبار والرفض ( العائد ) جزءًا كبيرًا من إجمالي تكلفة التصنيع.

عادةً ما يكون الاختبار الميداني أبسط. يتم استخدام مجهر ضوئي محمول باليد خاص للتحقق من الأوساخ أو العيوب. يتم استخدام مقياس الطاقة ومصدر الضوء أو مجموعة اختبار الخسارة البصرية (OLTS) لاختبار الخسارة من البداية إلى النهاية، ويمكن استخدام مقياس انعكاس المجال الزمني البصري لتحديد الخسائر النقطية المهمة أو خسائر العودة.

انظر أيضا

ملحوظات

  1. ^ الغرض من إغلاقات المحطات الطرفية هو احتواء مكونات الاتصالات السلبية المستخدمة في بيئة محطة خارجية (OSP). وفقًا لـ Telcordia GR-13 [1]، قد تحتوي هذه الإغلاقات على مكونات مثل كتل المحطات النحاسية أو الصنابير المحورية أو معدات توزيع الألياف الضوئية السلبية المستخدمة في توزيع خدمة الهاتف وخدمات النطاق العريض.

مراجع

  1. ^ abcdefghi "معرف الموصل". رابطة الألياف الضوئية . 2010. تم الاسترجاع في 18 أكتوبر 2014 .
  2. ^ سيلفا، ماريو ماركيز دا (2016-01-06). شبكات الكابلات واللاسلكية: النظرية والتطبيق. دار نشر سي آر سي. رقم ISBN 9781498746830.
  3. ^ ألوين، فيفيك (2004). "تقنيات الألياف الضوئية" . تم الاسترجاع في 15 أغسطس 2011 .
  4. ^ "أنواع موصلات الألياف - LC مقابل SC مقابل FC مقابل ST مقابل MTP مقابل MPO". ديريك . تم الاسترجاع في 20 ديسمبر 2021 .
  5. ^ "جداول رموز مرجعية لإدارة وحدات SFF". SNIA . تم الاسترجاع في 11 نوفمبر 2020 .
  6. ^ "DMI datasheet" (PDF) . DIAMOND SA. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 أكتوبر 2014 . تم الاسترجاع 6 أكتوبر 2014 .
  7. ^ "مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO): معلومات العلامة التجارية E-2000" . تم الاسترجاع في 2019-12-08 .
  8. ^ abcdefg "تاريخ الموصلات - AFL Hyperscale". AFL Hyperscale . تم الاسترجاع في 2018-11-05 .
  9. ^ abcdefghi Keiser, Gerd (August 2003). Optical Communications Essentials . McGraw-Hill Networking Professional. p. 132–. ISBN 0-07-141204-2.
  10. ^ معيار TIA FOCIS-4، TIA-604-4-B
  11. ^ "موصلات الألياف الضوئية". مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2016. تم الاسترجاع في 18 أكتوبر 2014 .
  12. ^ Sezerman, Omur; Best, Garland (December 1997). "Accurate orientation preserves polarization" (PDF) . Laser Focus World . تم الاسترجاع في 7 ديسمبر 2016 .
  13. ^ "دليل استخدام موصلات الألياف الضوئية صغيرة الحجم". Fiberstore. 3 يونيو 2014. تم الاسترجاع في 18 أكتوبر 2014 .
  14. ^ براءة اختراع أمريكية رقم 20140126875، لو جوزو، إنمان، إس سي (الولايات المتحدة)، "حامل حلقة الموصل"، صدرت في 2014-05-08 
  15. ^ اي بي سي شيموجي ، ناوكو. ياماكاوا، يونيو؛ شينو، ماساتو (1999). “تطوير موصل Mini-MPO” (PDF) . مراجعة فوروكاوا (18): 92.
  16. ^ "الأسئلة الشائعة". US Conec. مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2009. تم الاسترجاع في 12 فبراير 2009 .
  17. ^ "حلول الألياف MTP/MPO".
  18. ^ "كتالوج منتجات الألياف البصرية Amphenol، تعريف معيار SMA، الصفحة 131-132" (PDF) . تم الاسترجاع في 2019-02-28 .
  19. ^ نيل وايس (7 يوليو 2016). "ما هو موصل SMA ولماذا نهتم به؟". مركز الألياف الضوئية . تم الاسترجاع في 16 أغسطس 2018 .
  20. ^ "أهمية الهندسة لموصلات الألياف الضوئية" (PDF) . شركة كورنينج للكابلات. أبريل 2006. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-04 . تم الاسترجاع في 2014-04-23 .
  21. ^ Yin, Ling; Huang, H.; Chen, WK; Xiong, Z.; Liu, YC; Teo, PL (مايو 2004). "تلميع موصلات الألياف الضوئية". المجلة الدولية لأدوات الآلات والتصنيع . 44 (6): 659–668. doi :10.1016/j.ijmachtools.2003.10.029.
  22. ^ "GR-1081، المتطلبات العامة لموصلات الألياف الضوئية القابلة للتركيب في الموقع". Telcordia.
  23. ^ "أسلاك توصيل الألياف الضوئية وموصلاتها للحفاظ على الاستقطاب" (PDF) . OZ Optics . تم الاسترجاع في 6 فبراير 2009 .
  24. ^ [2]، تيلكورديا.
  25. ^ GR-3120، المتطلبات العامة لموصلات الألياف البصرية المقواة (HFOCs) ومحولات الألياف البصرية المقواة (HOFAs)، Telcordia.
  • مرجع موصل الألياف البصرية
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=موصل_الألياف_البصرية&oldid=1247897053"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate