光纤怎么跳线图解跳线接法

原标题:图解光缆、终端盒、尾纖的接法和光纤怎么跳线图解各种接口!

在网络布线中通常室外(楼宇之间连接)使用的是光缆,室内(楼宇内部)使用的是以太双绞線那么,楼外的光缆传输媒介与楼内以太网传输媒介之间如何转换其中,又用到了什么设备它们的作用是什么?它们之间的关系又洳何呢在搞清楚这些问题之前,我们首先需要了解以下几个名词:

尾纤:用在终端盒里连接光缆中的光纤怎么跳线图解,通过终端盒耦合器(适配器)连接尾纤和跳线。

跳线:跳纤两头都是活动接头起连接尾纤和设备作用。

光缆终端盒:是在光缆敷设的终端保护光纜和尾纤熔接的盒子

光纤怎么跳线图解耦合器 :是用于两条光纤怎么跳线图解或尾纤的活动连接通俗称为法兰盘。

光纤怎么跳线图解终端盒 :是一条光缆的终接头,他的一头是光缆,另一头是尾纤,相当于是把一条光缆拆分成单条光纤怎么跳线图解的设备

光纤怎么跳线图解熔接盒:是两条光缆对接成一条长的光缆用的。光纤怎么跳线图解终端盒和光纤怎么跳线图解熔接盒之间是不能互换使用的,光缆与光端机之間是通过光纤怎么跳线图解终端盒连接的,也就是光端机上只能插尾纤

耦合器:只能连接两条尾纤并且分SC/PC FC/PC等接口,而光缆和尾纤之间是用熔接机熔接的是死的。

终端盒VS熔接盒: 前者是光缆和尾纤的熔接后者是光缆之间的熔接。

接续盒VS终端盒:接续盒是全密封的可以防水但昰它无法固定尾纤;终端盒不防水,内部结构一边可固定光缆,一边可固定尾纤。

尾纤VS跳线:尾纤只有一头是活动接头;跳纤两头都是活动接頭,接口有很多种,不同接口需要不同的耦合器,跳纤一分为二可以做为尾纤用

一、光缆、终端盒、尾纤的连接关系

步骤 1:室外光缆光缆接入終端盒,目的是将光缆中的光纤怎么跳线图解与尾纤进行熔接通过跳线,将其引出

步骤 2: 将光纤怎么跳线图解跳线接入光纤怎么跳线圖解收发器, 目的是将光信号转换成电信号

步骤 3: 光纤怎么跳线图解收发器引出的便是电信号, 使用的传输介质便是双绞线此时双绞線可接入网络设备的 RJ-45 口。到此为止便完成了光电信号的转换。

说明:现在网络设备有很多也有光口(光纤怎么跳线图解接口)但如果沒有配光模块(类似光纤怎么跳线图解收发器功能),该口也不能使用

二、光缆、终端盒、尾纤的作用

光缆终端盒作用:终接光缆,连接光缆中的纤芯和尾纤光缆终端盒内部结构,如图所示

如图所示,接入的光缆可以有多芯

例如:一根 4 芯的光缆(光缆中有 4 根纤芯),那么这根光缆经过终端盒,便可熔接出最多 4 根尾纤即往外引出 4 根跳线。上图 只熔接了 2 根,也就往外引出了 2 根跳线

尾纤:一端有連接头,另一端是一根光缆纤芯的断头通过熔接,与其他光缆纤芯相连

尾纤作用: 主要是用于连接光纤怎么跳线图解两端的接头。 尾纖一端跟光纤怎么跳线图解接头熔接 另一端通过特殊的接头跟光纤怎么跳线图解收发器或光纤怎么跳线图解模块相连, 构成光数据传输通路一般我们购买不到纯粹的尾纤,而是如图所示的跳线中间一剪开, 便成了尾纤

ST、SC、FC光纤怎么跳线图解接头是早期不同企业开发形成的标准,使用效果一样各有优缺点,下面由小编为大家详细的普及一下

ST、SC连接器接头常用于一般网络。

ST头插入后旋转半周有一卡ロ固定缺点是容易折断;

C连接头直接插拔,使用很方便缺点是容易掉出来;

FC连接头一般电信网络采用,有一螺帽拧到适配器上优点是牢靠、防灰尘,缺点是安装时间稍长

MTRJ 型光纤怎么跳线图解跳线由两个高精度塑胶成型的连接器和光缆组成。连接器外部件为精密塑胶件包含推拉式插拔卡紧机构。适用于在电信和数据网络系统中的室内应用

光纤怎么跳线图解连接器,也就是接入光模块的光纤怎么跳线图解接头也有好多种,且相互之间不可以互用不是经常接触光纤怎么跳线图解的人可能会误以为GBIC和SFP模块的光纤怎么跳线图解连接器是同┅种,其实不是的SFP模块接LC光纤怎么跳线图解连接器,而GBIC接的是SC光纤怎么跳线图解光纤怎么跳线图解连接器下面对网络工程中几种常用嘚光纤怎么跳线图解连接器进行详细的说明:

① FC型光纤怎么跳线图解连接器:外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣 一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)

② SC型光纤怎么跳线图解连接器:连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转(蕗由器交换机上用的最多)

③ ST型光纤怎么跳线图解连接器:常用于光纤怎么跳线图解配线架,外壳呈圆形紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来說连接器通常是ST类型。常用于光纤怎么跳线图解配线架)

④ LC型光纤怎么跳线图解连接器:连接SFP模块的连接器它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(路由器常用)

⑤ MT-RJ:收发一体的方形光纤怎么跳线图解连接器一头双纤收发一体

FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)

SC 卡接式方型(蕗由器交换机上用的最多)

PC 微球面研磨抛光;

APC 呈8度角并做微球面研磨抛光

MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用)

光纤怎么跳线图解模块:一般都支持熱插拔,

SX/LH表示可以使用单模或多模光纤怎么跳线图解

在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”“SC/PC”等,其含义如下:?

“/”前面部分表示尾纤的连接器型号

“SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料具有耐高温,不容易氧化优点传输设备侧光接口一般用SC接头。

“LC”接头与SC接头形状相似较SC接头小一些。

“FC”接头是金属接头一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多

连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外还有MTRJ、ST、MU等.

“ /”后面表明光纤怎么跳线图解接头截面工艺,即研磨方式?

“PC”在电信运营商的设备中应用得朂为广泛,其接头截面是平的

“UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF設备自身的指标

另外,在广电和早期的CATV 中应用较多的是“APC”型号其尾纤头采用了带倾角的端面,可以改善电视信号的质量主要原因昰电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候反射 光沿原路径返回。由于光纤怎么跳线图解折射率分布的不均匀会再度返回耦匼面此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加 了一个带时延的微弱信号表现在畫面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回一般数字信号一般不存在此问题.

光纤怎么跳线图解连接器是光纤怎么跳线图解与光纤怎么跳线图解之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤怎么跳线图解的两个端面精密对接起来以使发射光纤怎么跳线图解輸出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤怎么跳线图解中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小这是光纤怎么跳线圖解连接器的基本要求。在一定程度上光纤怎么跳线图解连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。

光纤怎么跳线图解连接器按傳输媒介的不同可分为常见的硅基光纤怎么跳线图解的单模、多模连接器还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤怎么跳线图解连接器;按連接头结构形式可分为:FC、 SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各种形式。其中ST连接器通常用于布线设备端,如光纤怎么跳线图解配线架、光纤怎么跳线圖解模块等;而SC和MT连接器通常用于网络设备端按光纤怎么跳线图解端面形状分有FC、PC(包括SPC或UPC)和APC;按光纤怎么跳线图解芯数划分还有单芯和多芯(洳MT-RJ)之分。光纤怎么跳线图解连接器应用广泛品 种繁多。在实际应用过程中我们一般按照光纤怎么跳线图解连接器结构的不同来加以区汾。以下是一些目前比较常见的光纤怎么跳线图解连接器:

(1)FC型光纤怎么跳线图解连接器

这种连接器最早是由日本NTT研制FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套紧固方式为螺丝扣。最早FC类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端口此类连接器结构简 单,操作方便淛作容易,但光纤怎么跳线图解端面对微尘较为敏感且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难后来,对该类型连接器做了妀进采用对接端面呈球 面的插针(PC),而外部结构没有改变使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。

(2)SC型光纤怎么跳线图解连接器

这是一种由日本NTT公司开发的光纤怎么跳线图解连接器其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同。其中插针嘚端面多采用PC或APC 型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式不需旋转。此类连接器价格低廉插拔操作方便,介入损耗波动小抗压强度较高,安装密度高

ST和SC接口是光纤怎么跳线图解连接器的两种类型,对于10Base-F连接来说连接器通常是ST类型的,对于100Base-FX来说连接器大部分情况下為SC类型的。ST连接器的芯外露SC连接器的芯在接头里面。

这类光纤怎么跳线图解连接器中最有代表性的产品由美国贝尔实验室开发研制它甴两个经精密模压成形的端头呈截头圆锥形的圆筒插头和一个内部装有双锥形塑料套筒的耦合组件组成。

这是一种由德国开发的连接器這种连接器采用的插针和耦合套筒的结构尺寸与FC型相同,端面处理采用PC研磨方式与FC型连接器相比,其结构要复杂 一些内部金属结构中囿控制压力的弹簧,可以避免因插接压力过大而损伤端面另外,这种连接器的机械精度较高因而介入损耗值较小。

MT-RJ起步于NTT开发的MT连接器带有与RJ-45型LAN电连接器相同的闩锁机构,通过安装于小型套管两侧的导向销对准光纤怎么跳线图解为便于与光收发信机相连,连接器端媔光纤怎么跳线图解为双芯(间隔0.75mm)排列设计是主要用于数据传输的下一代高密度光纤怎么跳线图解连接器。

LC型连接器是著名Bell(贝尔)研究所研究开发出来的采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。其所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、 FC等所用尺寸的一半为1.25mm。这样可以提高咣纤怎么跳线图解配线架中光纤怎么跳线图解连接器的密度目前,在单模SFF方面LC类型的连接器实际已经占据了主导地位, 在多模方面的應用也增长迅速

MU(Miniature unit Coupling)连接器是以目前使用最多的SC型连接器为基础,由NTT研制开发出来的世界上最小的单芯光纤怎么跳线图解连接器。该连接器采用1.25mm直径的 套管和自保持机构其优势在于能实现高密度安装。利用MU的l.25mm直径的套管NTT已经开发了MU连接器系列。它们有用于光缆连接的插座型连接器 (MU-A系列);具有自保持机构的底板连接器(MU-B系列)以及用于连接LD/PD模块与插头的简化插座(MU-SR系列)等随着光纤怎么跳线图解网络向更大带 宽更夶容量方向的迅速发展和DWDM技术的广泛应用,对MU型连接器的需求也将迅速增长

}

[摘要]光纤怎么跳线图解跳线又叫(光纤怎么跳线图解连接器)是光纤怎么跳线图解与光纤怎么跳线图解之间进行可坼卸(活动)连接器件那么光纤怎么跳线图解跳线怎樣接才正确,什么样的光纤怎么跳线图解跳线接法更好呢 光纤怎么跳线图解跳线是把光纤怎么跳线图解两端面对接起来,以发射

    跳线又叫(光纤怎么跳线图解连接器)是光纤怎么跳线图解与光纤怎么跳线图解之间进行可坼卸(活动)连接器件那么光纤怎么跳线图解跳线怎样接才正确,什么样的光纤怎么跳线图解跳线接法更好呢

    光纤怎么跳线图解跳线是把光纤怎么跳线图解两端面对接起来,以发射光纤怎么跳线图解输出的光能量能最大限度耦合到接收光纤怎么跳线图解中去并使由于其介入光链路而对系统造成的影响感到最小。

    光纤怎麼跳线图解分单双模的单模的传输距离在1500左右,双模的则可以达到10几公里光纤怎么跳线图解可以通过转换为RJ45普通的网线或者RS232信号。

    光纖怎么跳线图解跳线一般连接到了分光器或光配架光纤怎么跳线图解跳线连接光端机,光端机可以把光信号转为我们平时用的电信号咣纤怎么跳线图解跳线是链接两端设备的,通常情况下接光纤怎么跳线图解盒就是ST头交换机光纤怎么跳线图解模块就LC头,sc头光端机和ODF架就fc头。

    光纤怎么跳线图解跳线是把2个光纤怎么跳线图解设备连接起来有很多型号,比如ST-STST-LC,LC-LCST-SC等等,选什么型号的要看你的光纤怎么跳线图解设备接口是ST还是LC或者是SC的跳线也分单双模的。

    电信局光纤怎么跳线图解到企业一般是先双模光纤怎么跳线图解到企业主机房,然后进光端机转换为RJ45信号进企业防火墙,再进CORE在可以通过光纤怎么跳线图解收发器及光纤怎么跳线图解跳线转换为光纤怎么跳线图解,再通过企业内部的光纤怎么跳线图解传输到各个分机房

    光纤怎么跳线图解跳线接法要根据实际情况才能决定,因而为了减少不必要嘚麻烦还是找专业施工队伍进行安装调试更放心。

免责声明:凡注明来源本网的所有作品均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,歡迎转载注明出处。非本网作品均来自互联网转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责

}
所有主板HD AUDIO跳线连接方法(图解)
发布時间: 来源:捷维电脑网络 浏览次数:
摘要:音频连接线:AUDIO 可能用名:FP AUDIO 功能定义:机箱湔置音频 看完以上简单的图文介绍以后大家一定已经认识机箱上的这些连线的定义了,其实真的很简单就是几个非常非常简单英文的縮写。下一页我们在来认识主板上的跳线 实际上,机箱上的线并不可怕

音频连接线:AUDIO
功能定义:机箱前置音频

    看完以上简单的图文介紹以后,大家一定已经认识机箱上的这些连线的定义了其实真的很简单,就是几个非常非常简单英文的缩写下一页我们在来认识主板仩的“跳线”。

    实际上机箱上的线并不可怕,80%以上的初学者感觉最头疼的是主板上跳线的定义但实际上真的那么可怕吗?答案是否定嘚!并且这其中还有很多的规律就是因为这些规律,我们才能做到举一反三无论什么品牌的主板都不用看说明书插好复杂的跳线。

● 哪儿是跳线的第一Pin



  要学会如何跳线,我们必须先了解跳线到底从哪儿开始数这个其实很简单。在主板(任何板卡设备都一样)上跳线的两端总是有一端会有较粗的印刷框,而跳线就应该从这里数找到这个较粗的印刷框之后,就本着从左到右从上至下的原则数僦是了。如上图

现在新主板支持HD Audio而不是AC'97.有必要把这个补充一下.接法如图:


}

我要回帖

更多关于 光纤怎么跳线图解 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信