Многомодовые разъемы APC

В современных высокоскоростных оптоволоконных сетях выбор разъемов имеет решающее значение для качества и стабильности передачи сигнала. Разъемы APC пользуются популярностью из-за их превосходной оптической производительности передачи сигнала и малых потерь на отражение. В частности, многомодовый разъем APC сочетает в себе преимущества многомодового волокна с высокой производительностью технологии полировки APC, обеспечивая надежное решение для приложений, требующих высокой пропускной способности и высокой стабильности передачи сигнала. В этой статье будут более подробно рассмотрены преимущества и широкое применение многомодовых разъемов APC.

Что такое многомодовый разъем APC?

Многомодовый разъем APC (Angled Physical Contact) — это оптоволоконный разъем, предназначенный для высокопроизводительной передачи оптического сигнала. Его главной особенностью является угловая полировка торца разъема под углом 8°. Подобно стандартным разъемам APC, эта конструкция эффективно снижает обратные отражения, отклоняя отраженный свет из сердцевины волокна, сводя к минимуму потери сигнала и помехи. В современных высокоскоростных сетях, особенно при многомодовой передаче со скоростью передачи данных от 50G до 100G и выше, отражение сигнала может серьезно повлиять на производительность сети. Поскольку многомодовая передача все чаще использует модуляцию PAM4 (4-уровневая импульсная амплитудная модуляция) для увеличения пропускной способности, система становится более чувствительной к шуму и отражениям. Поэтому низкие характеристики отражения разъема APC имеют решающее значение в таких средах.

Преимущества многомодовых разъемов APC?

Многомодовые разъемы APC сочетают в себе преимущества многомодового оптоволокна с эксплуатационными преимуществами полировки APC, обеспечивая ряд ключевых преимуществ в высокоскоростных оптоволоконных сетях.

  • Уменьшить отражение сигнала

Ключевым преимуществом многомодового разъема APC является его угловая втулка под углом 8 градусов, которая значительно снижает обратные отражения. В многомодовых сетях с высокой пропускной способностью отражения могут ухудшить качество сигнала, особенно на коротких расстояниях. Разъемы APC минимизируют эту проблему, перенаправляя отраженный свет от сердцевины волокна, обеспечивая более чистый и надежный путь сигнала.

  • Улучшить целостность сигнала

Многомодовые разъемы APC обладают превосходными характеристиками вносимых и обратных потерь, что обеспечивает лучшую целостность сигнала. Более низкие вносимые потери означают, что больше света проходит через соединение с минимальными потерями мощности, в то время как высокие обратные потери (обычно -60 дБ или более) не позволяют обратным отражениям мешать передаче данных. Это имеет решающее значение в высокоскоростных сетях для обеспечения постоянного потока данных и предотвращения ошибок, вызванных помехами.

  • Перспективные высокоскоростные приложения

Поскольку скорости сетей продолжают расти с такими достижениями, как 40G, 100G и 400G, потребность в разъемах, которые поддерживают целостность сигнала, стала критической. Многомодовые разъемы APC разработаны для удовлетворения этих требований, обеспечивая надежную производительность даже в новых высокоскоростных приложениях.

Применение многомодовых разъемов APC

Приложения, чувствительные к обратным потерям, особенно выигрывают от разъемов APC, которые оптимизируют производительность за счет минимизации обратных отражений. В средах с высокой длиной волны, таких как передача видеосигнала по радиочастоте в системах fiber-to-the-X (FTTx), пассивных оптических сетях (PON) и системах с мультиплексированием по длине волны (WDM), многомодовые разъемы APC обеспечивают низкие обратные потери для стабильной и эффективной передачи данных. Это преимущество имеет решающее значение в сетях, управляемых ИИ, где многомодовое волокно широко развернуто в кластерах для удовлетворения требований к расстоянию и мощности. Из-за высоких скоростей передачи данных и многоуровневых схем модуляции, таких как PAM4, эти системы особенно восприимчивы к отражениям сигнала. За счет снижения обратных потерь многомодовые разъемы APC повышают надежность и скорость передачи данных, поддерживая интенсивные потребности в обработке приложений ИИ.

FAQ

В чем разница между разъемами UPC и APC?

Коннекторы UPC имеют плоскую полированную торцевую поверхность, слегка изогнуты для обеспечения более тесного физического контакта и, как правило, имеют более низкие возвратные потери (обычно менее -50 дБ). Торцевые поверхности коннекторов APC полируются под углом 8°, что эффективно отводит отраженный свет от сердцевины волокна, значительно снижая возвратные потери, обычно до менее -60 дБ. Поэтому коннекторы APC лучше подходят для высокоточных приложений, чувствительных к отражениям.

Многомодовые разъемы APC

Многомодовые разъемы APC

Как определить разъемы UPC и APC?

Коннекторы UPC обычно имеют синюю оболочку, а коннекторы APC — зеленую. С помощью этой цветовой кодировки легко определить, какой тип коннектора находится на месте. Кроме того, вы также можете отличить их, проверив угол торца волокна: торец коннектора UPC имеет небольшой изгиб, в то время как торец коннектора APC имеет угол 8°.

Взаимозаменяемы ли разъемы UPC и APC?

Соединители UPC и APC, как правило, не являются взаимозаменяемыми, поскольку их торцевые поверхности полируются по-разному, что не гарантирует хороших оптических характеристик после соединения. При стыковке соединителей UPC и APC будут возникать большие вносимые и возвратные потери, поэтому при разводке проводов следует обеспечить согласованность типов соединителей.

Одинаковы ли требования к очистке для разъемов UPC и APC?

Как разъемы UPC, так и APC необходимо содержать в чистоте для обеспечения оптимальной производительности. Однако из-за угловой конструкции торцевой поверхности разъема APC обратные потери снижаются, а требования к целостности сигнала высоки. Поэтому особенно важно содержать торцевую поверхность в чистоте, чтобы избежать проблем с отражением. Короче говоря, регулярная очистка и осмотр необходимы для обеспечения оптимальной производительности обоих разъемов.

Оставьте комментарий

Наверх