









主要区别是:光纤跳线是一根两端带有连接器的固定长度的光纤线缆,光纤尾纤是两端只有一端有带有连接器的光纤线缆。除此之外,一根完整的光纤跳线可以切割成两根长度较短的光纤尾纤。
应用 光纤尾纤和光纤跳线在接入设备的网络连接中提供互连和交叉互连的应用,一般在电信机房和数据中心应用非常广泛。它们有OM4,OM3,OM2,光纤线厂家**,OM1以及OS1/OS2光纤类型可选,能够满足千兆以太网,万兆以太网要求和高速光纤通道的网络连接需求。然而,它们还存在各自的应用领域。
光纤尾纤支持现场熔接的终端连接应用。它应安装在受保护和需要熔接连接的地方,所以光纤尾纤通常与光纤管理设备如光纤配线架,接头盒和光纤配线箱连接使用。光纤尾纤的应用随处可见,但常见的还是配合其它光学元器件的组合应用。例如,光纤线厂家,防水光纤尾纤,配合厚厚的聚乙烯外护套和大直径,一般用于户外应用。
光纤跳线通常用于连接光纤配线架端口。它主要支持水平和设备分散区域的网络应用,符合布线要求。支持常规、阻燃和低烟无卤等多种外护套材质。除此之外,光纤跳线还支持高速通信,而且还可以应用在许多领域,如集成光学领域、激光探测和显示、以及材料加工等。
材料的吸收损耗
制造光纤的材料能够吸收光能。光纤材料中的粒子吸收光能以后,产生振动、发热,而将能量散失掉,这样就产生了吸收损耗。我们知道,物质是由原子、分子构成的,而原子又由原子核和核外电子组成,电子以一定的轨道围绕原子核旋转。这就像我们生活的地球以及金星、火星等行星都围绕太阳旋转一样,每一个电子都具有一定的能量,处在某一轨道上,或者说每一轨道都有一个确定的能级。
距原子核近的轨道能级较低,距原子核越远的轨道能级越高。轨道之间的这种能级差别的大小就叫能级差。当电子从低能级向高能级跃迁时,就要吸收相应级别的能级差的能量。
在光纤中,当某一能级的电子受到与该能级差相对应的波长的光照射时,则位于低能级轨道上的电子将跃迁到能级高的轨道上。这一电子吸收了光能,就产生了光的吸收损耗。
制造光纤的基本材料二氧化硅(SiO2)本身就吸收光,一个叫紫外吸收,另外一个叫红外吸收。目前光纤通信一般仅工作在0.8~1.6μm波长区,光纤线,因此我们只讨论这一工作区的损耗。
光纤
光纤的完整名称叫做光导纤维,英文名是 OPTIC FIBER,也有叫OPTICAL FIBER的,是用纯石英以特别的工艺拉成细丝,光纤的直径比头发丝还要细。光纤的特点有:传输速度快,光纤线现货,距离远,内容多,并且不受电磁干扰,不怕雷,很难在外部,不导电,在设备之间没有接地的麻烦等。
光纤通道
在的服务器/工作站硬盘中,还会采用光纤通道作为SCSI硬盘接口。光纤通道是的连接标准,用于服务器、海量存储子网络、外设间通过集线器、交换机和点对点连接进行双向、串行数据通讯。对于需要有效地在服务器和存储介质之间传输大量资料而言,光纤通道提供远程连接和高速带宽。它是适于存储局域网、集群计算机和其它资料密集计算设施的理想技术。其接口传输速度分为1GB和2GB等等。
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