SC UPC vers SC UPC Simplex ou Duplex 3.0mm 2.0mm PVC LSZH OM1 Cordon de brassage à fibre optique multimode

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SC UPC vers SC UPC Simplex ou Duplex 3.0mm 2.0mm PVC LSZH OM1 Cordon de brassage à fibre optique multimode
Détails
● Description technique : Les câbles de raccordement FOCC Simplex sont fabriqués à partir de fibre optique G.655D de la plus haute qualité, terminée par une virole en céramique...
Classification des produits
OM1 62.5 125 Cordon de brassage multimode
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Description

 

 

Descriptif technique :


Les câbles de brassage FOCC Simplex sont fabriqués à partir de fibre optique G.655D de la plus haute qualité, terminés par des connecteurs à virole en céramique de différents types. Les Multimode sont compatibles avec les canaux de fibre optique OM1 et OM2. La préparation, la terminaison et les tests des câbles sont effectués selon des procédures strictement gérées dans une usine de fabrication agréée par Excel. Les applications incluent les connexions entre les panneaux de brassage optiques et l'équipement réseau ou serveur et directement depuis les appareils vers le réseau local ou étendu ou l'équipement de sécurité physique. Chaque câble est doté de manchons anti-traction pour prolonger et maintenir les niveaux de performance de l'ensemble. Les « branches » de transmission et de réception de chaque câble duplex sont identifiées au moyen d'un marqueur de câble de type anneau fixé à chaque extrémité de l'ensemble. Une courte distance de ces anneaux d'identification est thermorétractable pour maintenir un câble à deux fibres lié facile à gérer. Enfin, une étiquette contenant un numéro de lot unique est fixée au centre du câble à des fins de qualité et de traçabilité.

 

Caractéristiques:

 

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● Connecteurs FC/PC avec clés étroites de 2,0 mm aux deux extrémités
● De nombreux types de fibres/tailles de noyau disponibles (voir le tableau de droite)
● Câbles de 1 m, 2 m et 5 m avec tube de furcation orange Ø3 mm
● Câbles personnalisés disponibles

 

Plus de cavaliers que nous pouvons fournir :

 

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Lumière guidante dans une fibre optique

 

Les fibres optiques font partie d'une classe plus large de composants optiques appelés guides d'ondes qui utilisent la réflexion interne totale (TIR) ​​afin de confiner et de guider la lumière dans une structure solide ou liquide. Les fibres optiques, en particulier, sont utilisées dans de nombreuses applications ; les exemples courants incluent les télécommunications, la spectroscopie, l’éclairage et les capteurs.

L'une des fibres optiques en verre (silice) les plus courantes utilise une structure connue sous le nom de fibre à échelon, illustrée dans l'image de droite. Les fibres à échelon d'indice ont un noyau interne constitué d'un matériau dont l'indice de réfraction est supérieur à celui de la couche de gaine environnante. Au sein de la fibre, il existe un angle d'incidence critique tel que la lumière se reflète sur l'interface cœur/gaine plutôt que de se réfracter dans le milieu environnant. Pour remplir les conditions du TIR dans la fibre, l'angle d'incidence de la lumière lancée dans la fibre doit être inférieur à un certain angle, défini comme l'angle d'acceptation, θacc. La loi de Snell peut être utilisée pour calculer cet angle :

 

TIR_NA_Eqn1

TIR_NA_Eqn2

où ncore est l'indice de réfraction du cœur de la fibre, nclad est l'indice de réfraction de la gaine de la fibre, n est l'indice de réfraction du milieu extérieur, θcrit est l'angle critique et θacc est le demi-angle d'acceptation de la fibre. L'ouverture numérique (NA) est une quantité sans dimension utilisée par les fabricants de fibres pour spécifier l'angle d'acceptation d'une fibre optique et est définie comme :

 

TIR_NA_Eqn3

Dans les fibres à saut d'indice avec un grand cœur (multimode), le NA peut être calculé directement à l'aide de cette équation. La NA peut également être déterminée expérimentalement en traçant le profil du faisceau en champ lointain et en mesurant l'angle entre le centre du faisceau et le point auquel l'intensité du faisceau est de 5 % du maximum ; cependant, le calcul direct du NA fournit la valeur la plus précise.

 

Nombre de modes dans une fibre optique

 

Chaque chemin potentiel parcouru par la lumière dans une fibre optique est appelé mode guidé de la fibre. En fonction des dimensions physiques des régions cœur/gaine, de l'indice de réfraction et de la longueur d'onde, un à des milliers de modes peuvent être pris en charge au sein d'une seule fibre optique. Les deux variantes les plus couramment fabriquées sont la fibre monomode (qui prend en charge un seul mode guidé) et la fibre multimode (qui prend en charge un grand nombre de modes guidés). Dans une fibre multimode, les modes d'ordre inférieur ont tendance à confiner la lumière spatialement au cœur de la fibre ; les modes d’ordre supérieur, en revanche, ont tendance à confiner la lumière spatialement près de l’interface noyau/gaine.

A l'aide de quelques calculs simples, il est possible d'estimer le nombre de modes (monomode ou multimode) supportés par une fibre optique. La fréquence optique normalisée, également connue sous le nom de nombre V, est une quantité sans dimension qui est proportionnelle à la fréquence optique en espace libre mais qui est normalisée en fonction des propriétés de guidage d'une fibre optique. Le numéro V est défini comme :

 

Fiber_Tutorial_V-Num_Eqn1

où V est la fréquence normalisée (numéro V), a est le rayon du cœur de la fibre et λ est la longueur d'onde de l'espace libre. Les fibres multimodes ont des nombres V très grands ; par exemple, un cœur de Ø50 µm, 0,39 NA fibre multimode à une longueur d'onde de 1,5 µm a un nombre V de 40,8.

Pour la fibre multimode, qui possède un grand nombre V, le nombre de modes pris en charge est estimé à l'aide de la relation suivante.

 

Fiber_Tutorial_V-Num_Eqn2

Dans l'exemple ci-dessus du noyau Ø50 µm, fibre multimode 0,39 NA, il prend en charge environ 832 modes guidés différents qui peuvent tous voyager simultanément à travers la fibre.

 

Les fibres monomodes sont définies avec un seuil de nombre V de V < 2,405, qui représente le point auquel la lumière est couplée uniquement dans le mode fondamental de la fibre. Pour remplir cette condition, une fibre monomode a une taille de cœur et une NA beaucoup plus petites par rapport à une fibre multimode à la même longueur d'onde. Un exemple de ceci, la fibre monomode SMF-28 Ultra, a une NA nominale de 0,14 et un cœur de Ø8,2 µm à 1 550 nm, ce qui donne un nombre V de 2,404.

 

Alignement des touches des câbles de brassage FC/PC et FC/APC

 

 

Les câbles de brassage FC/PC et FC/APC sont équipés d'une clé d'alignement de 2,0 mm d'étroit ou de 2,2 mm de large qui s'insère dans une fente correspondante sur un composant accouplé. Ces clés et emplacements sont essentiels pour aligner correctement les âmes des câbles de brassage fibre connectés et minimiser la perte d'insertion de la connexion.

À titre d'exemple, Thorlabs conçoit et fabrique des manchons homologues pour les câbles de brassage à terminaison FC/PC et FC/APC selon des spécifications précises qui garantissent un bon alignement lorsqu'ils sont utilisés correctement. Pour garantir le meilleur alignement, la clé d'alignement du câble de raccordement est insérée dans la fente correspondante, étroite ou large, sur le manchon correspondant.

 

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Déterminer la gestion de la puissance avec plusieurs mécanismes de dommages

 

Lorsque les câbles ou composants à fibre optique présentent plusieurs sources de dommages (par exemple, les câbles de raccordement à fibre), la puissance maximale admissible est toujours limitée par le seuil de dommage le plus bas pertinent pour le composant à fibre. En général, cela représente la puissance d'entrée la plus élevée pouvant être incidente sur la face d'extrémité du câble de brassage et non la puissance de sortie couplée.

À titre d'exemple illustratif, le graphique de droite montre une estimation des limitations de tenue en puissance d'un câble de brassage à fibre monomode en raison de dommages à la face d'extrémité de la fibre et de dommages via un connecteur optique. La gestion totale de la puissance d'entrée d'une fibre terminée à une longueur d'onde donnée est limitée par la plus faible des deux limitations à une longueur d'onde donnée (indiquée par les lignes pleines). Une fibre monomode fonctionnant à environ 488 nm est principalement limitée par les dommages causés à l'extrémité de la fibre (ligne continue bleue), mais les fibres fonctionnant à 1 550 nm sont limitées par les dommages causés au connecteur optique (ligne continue rouge).

Dans le cas d'une fibre multimode, la zone de mode efficace est définie par le diamètre du cœur, qui est plus grand que la zone de mode efficace pour la fibre SM. Cela se traduit par une densité de puissance plus faible sur la face d'extrémité de la fibre et permet de coupler des puissances optiques plus élevées (de l'ordre du kilowatt) dans la fibre sans dommage (non illustré dans le graphique). Cependant, la limite de dommages de la terminaison de la virole/du connecteur reste inchangée et, par conséquent, la puissance maximale admissible pour une fibre multimode est limitée par la terminaison de la virole et du connecteur.

Veuillez noter qu'il s'agit d'estimations approximatives des niveaux de puissance pour lesquels des dommages sont très peu probables avec des procédures de manipulation et d'alignement appropriées. Il convient de noter que les fibres optiques sont fréquemment utilisées à des niveaux de puissance supérieurs à ceux décrits ici. Cependant, ces applications nécessitent généralement des utilisateurs experts et des tests préalables à des puissances inférieures afin de minimiser les risques de dommages. Néanmoins, les composants à fibre optique doivent être considérés comme un consommable de laboratoire s’ils sont utilisés à des niveaux de puissance élevés.

 

 

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Graphique montrant la puissance d'entrée approximative qui peut être incidente sur une fibre optique en silice monomode avec une terminaison. Chaque ligne indique le niveau de puissance estimé dû à un mécanisme de dommage spécifique. La puissance maximale admissible est limitée par le niveau de puissance le plus bas de tous les mécanismes de dommages pertinents (indiqué par une ligne continue).

 

Nous avons également les produits à assembler ci-dessous :


En tant que fabricant professionnel de qualité leader de produits à fibre optique tels que les câbles à fibre optique, les cordons de raccordement à fibre optique, les connecteurs à fibre optique, les atténuateurs à fibre optique, les répartiteurs PLC à fibre optique, les boîtes de terminaison à fibre optique, etc., pour plus de détails, veuillez nous contacter librement et nous faisons de notre mieux pour soutenir. Merci!

 

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