主要區(qū)別是:光纖跳線是一根兩端帶有連接器的固定長度的光纖線纜,光纖尾纖是兩端只有一端有帶有連接器的光纖線纜。除此之外,一根完整的光纖跳線可以切割成兩根長度較短的光纖尾纖。
應(yīng)用 光纖尾纖和光纖跳線在接入設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)連接中提供互連和交叉互連的應(yīng)用,一般在電信機房和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用非常廣泛。它們有om4,om3,om2,om1以及os1/os2光纖類型可選,dc線材,能夠滿足千兆以太網(wǎng),萬兆以太網(wǎng)要求和高速光纖通道的網(wǎng)絡(luò)連接需求。然而,它們還存在各自的應(yīng)用領(lǐng)域。
光纖尾纖支持現(xiàn)場熔接的終端連接應(yīng)用。它應(yīng)安裝在受保護和需要熔接連接的地方,所以光纖尾纖通常與光纖管理設(shè)備如光纖配線架,接頭盒和光纖配線箱連接使用。光纖尾纖的應(yīng)用隨處可見,但常見的還是配合其它光學(xué)元器件的組合應(yīng)用。例如,防水光纖尾纖,配合厚厚的聚乙烯外護套和大直徑,dc線材18兩芯線,一般用于戶外應(yīng)用。
光纖跳線通常用于連接光纖配線架端口。它主要支持水平和設(shè)備分散區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,符合布線要求。支持常規(guī)、阻燃和低煙無鹵等多種外護套材質(zhì)。除此之外,光纖跳線還支持高速通信,而且還可以應(yīng)用在許多領(lǐng)域,如集成光學(xué)領(lǐng)域、激光探測和顯示、以及材料加工等。
在布線行業(yè)中,光纖與銅纜之間的較量已持續(xù)了十多年,F(xiàn)如今隨著云計算、5g等新型業(yè)務(wù)的不斷涌現(xiàn),數(shù)據(jù)中心規(guī)模不斷的擴大,其架構(gòu)與布線也越來越復(fù)雜,而光纖的輕量化及逐漸降低的成本,使得主干網(wǎng)設(shè)備對光纖的需求也越來越旺盛,在大型數(shù)據(jù)中心中光纖的占比率高到70%以上,dc線材電腦充電線,遠遠高出銅纜,那么這是否意味著銅纜會被光纖完全取代呢?其實不然。 一、為什么銅纜仍然是數(shù)據(jù)中心不可缺少的一部分
一、應(yīng)用對比 盡管,在數(shù)據(jù)中心對更高帶寬需求的推動作用下,光纖憑借著更高傳輸速率、帶寬等優(yōu)點使其在數(shù)據(jù)中心中部署占據(jù)較大的份額,尤其是骨干應(yīng)用網(wǎng);但其實,銅纜仍然會是數(shù)據(jù)中心中不可或缺的一部分,而且在語音傳輸、電力供應(yīng)等特殊環(huán)境的應(yīng)用中,銅纜是光纖都無法取代的線纜。
二、銅線纜---的優(yōu)勢
材料的吸收損耗
制造光纖的材料能夠吸收光能。光纖材料中的粒子吸收光能以后,產(chǎn)生振動、-,而將能量散失掉,這樣就產(chǎn)生了吸收損耗。我們知道,物質(zhì)是由原子、分子構(gòu)成的,而原子又由原子核和核外電子組成,電子以一定的軌道圍繞原子核旋轉(zhuǎn)。這就像我們生活的地球以及金星、火星等行星都圍繞太陽旋轉(zhuǎn)一樣,每一個電子都具有一定的能量,處在某一軌道上,或者說每一軌道都有一個確定的能級。
距原子核近的軌道能級較低,距原子核越遠的軌道能級越高。軌道之間的這種能級差別的大小就叫能級差。當電子從低能級向高能級躍遷時,dc線材19兩芯線,就要吸收相應(yīng)級別的能級差的能量。
在光纖中,當某一能級的電子受到與該能級差相對應(yīng)的波長的光照射時,則位于低能級軌道上的電子將躍遷到能級高的軌道上。這一電子吸收了光能,就產(chǎn)生了光的吸收損耗。
制造光纖的基本材料二氧化硅sio2本身就吸收光,一個叫紫外吸收,另外一個叫紅外吸收。目前光纖通信一般僅工作在0.8~1.6μm波長區(qū),因此我們只討論這一工作區(qū)的損耗。
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