ऑप्टिकल फाइबर पिगलेट एक छोर पर एक बिट कनेक्टर के साथ ऑप्टिकल फाइबर कोर के टूटे हुए छोर को संदर्भित करता है और दूसरे छोर पर एक ऑप्टिकल फाइबर कोर का टूटा हुआ अंत होता है। यह ऑप्टिकल केबल को जोड़ने के लिए अक्सर ऑप्टिकल फाइबर टर्मिनल बॉक्स में मौजूद होता है और ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसीवर (कप्लर्स और जंपर्स भी इनके बीच उपयोग किए जाते हैं)।
ऑप्टिकल केबल बिछाने के पूरा होने के बाद, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के माध्यम से एक पूर्ण ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन लिंक का गठन किया जाना चाहिए। एक ऑप्टिकल फाइबर लिंक में कई कनेक्शन बिंदु होते हैं, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर डायरेक्ट कनेक्शन बिंदु, कनेक्टर समाप्ति और कनेक्टर इंटरकनेक्शन शामिल हैं, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन में कनेक्शन और समाप्ति के दो रूप भी होते हैं।
फाइबर समाप्ति ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने और इसे चमकाने की प्रक्रिया है। कनेक्शन के नुकसान को कम करने के लिए, कनेक्टर को जोड़ना और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर के अंत को पॉलिश करना आवश्यक है। फाइबर समाप्ति का उपयोग मुख्य रूप से फाइबर जम्पर और फाइबर पिगेट बनाने के लिए किया जाता है।
फाइबर की पूंछ अपेक्षाकृत पतली होती है। फाइबर पूंछ का क्रॉस सेक्शन 8 डिग्री के कोण के साथ एक झुका हुआ विमान है और उच्च तापमान के लिए प्रतिरोधी नहीं है। यदि यह 100 ℃ से अधिक है, तो यह बंद हो जाएगा।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फाइबर पिगटेल और जम्पर एक ही अवधारणा नहीं हैं। ऑप्टिकल फाइबर पिगटेल का केवल एक छोर एक जंगम संयुक्त है, और जम्पर के दोनों छोर जंगम जोड़ों हैं। कई तरह के इंटरफेस होते हैं। विभिन्न इंटरफेस को अलग-अलग कप्लर्स की आवश्यकता होती है, और जम्पर को पिगटेल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
उत्पाद की विशेषताएँ:
1. कम सम्मिलन हानि और प्रतिबिंब के साथ उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री में अच्छा ऑप्टिकल प्रदर्शन होता है। इसे एडेप्टर के साथ आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। बढ़ाया और तन्य डिजाइन उच्च यांत्रिक स्थिरता प्रदान करता है। छोटे संकेंद्रण त्रुटि और भीतरी छेद व्यास के साथ उच्च परिशुद्धता सिरेमिक डालने, अतिरिक्त प्रविष्टि नुकसान और वापसी नुकसान प्रदान करता है, संचरण के प्रदर्शन में गिरावट और ऑप्टिकल ट्रान्सीवर के नुकसान से बचने।
2. उन्नत पीसने की तकनीक और उपकरणों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर की ऑफसेट ग्राइंडिंग सेंटर, ऑप्टिकल फाइबर के अवतल और सिरेमिक एंड फेस के वक्रता त्रिज्या जैसे तकनीकी पैरामीटर निर्दिष्ट मानकों को पूरा करते हैं।
3. कनेक्टर के दीर्घकालिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, न केवल कनेक्टर के क्षीणन और पीछे के प्रतिबिंब का परीक्षण किया जाता है, बल्कि सटीक इंटरफेरोमीटर का उपयोग करके संयुक्त सतह पर खरोंच या दोष का भी परीक्षण किया जाता है। कनेक्टर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वक्रता आधा ताना, पीस ऑफसेट, ऑप्टिकल फाइबर सैग और एफसी, एसटी, एससी और एलसी जोड़ों के फलाव को मापा जाता है।
4. 100% ऑप्टिकल डिटेक्शन, प्रत्येक जम्पर को अच्छी गुणवत्ता और उत्कृष्ट प्रदर्शन सूचकांक की गारंटी है।
5. फाइबर ऑप्टिक उत्पादों में पीवीसी और एलएसओएच अलग अग्नि रेटिंग म्यान होते हैं, जो डिजाइन लचीलापन प्रदान करते हैं।
6. इसमें छोटे सम्मिलन के नुकसान, बड़े रिटर्न नुकसान, उत्कृष्ट विनिमयशीलता और बार-बार सम्मिलन और निष्कर्षण प्रदर्शन के फायदे हैं, और उपयोग करने में आसान है।

आवेदन
ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली
ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क
ऑप्टिकल फाइबर डेटा ट्रांसमिशन
ऑप्टिकल फाइबर CATV
स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN)
जांच उपकरण
ऑप्टिकल फाइबर सेंसर
सीरियल सर्वर
FTTH / FTTX
दूरसंचार नेटवर्क और पूर्व समाप्ति की स्थापना।
पिगटेल के प्रकार
मौजूदा ODF रैक और उपकरण पोर्ट मानकों के अनुसार, फाइबर होपिंग को निम्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:
1. इंटरफ़ेस प्रकार के अनुसार: पिगलेट इंटरफ़ेस को FC, SC और LC में विभाजित किया जा सकता है, और दो छोर FC-FC, SC-SC, LC-LC, fc-sc, fc-lc, sc-lc, कुल छह फाइबर hopping प्रकार।
2. इंटरफ़ेस की लंबाई के अनुसार: पिगलेट की लंबाई भिन्न होती है। वर्तमान में, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले 3M, 5m, 10m, 15m और 20m हैं।
3. उद्देश्य: एफडी इंटरफ़ेस का उपयोग दूरस्थ फाइबर कोर के साथ ओडीएफ फ्रेम को जोड़ने के लिए किया जाता है; SCF का उपयोग ODF फ्रेम और उपकरणों के लिए किया जाता है, जैसे OLT और ONU उपकरण इंटरफ़ेस और EPON में फोटोइलेक्ट्रिक कनवर्टर इंटरफ़ेस; LC इंटरफ़ेस का उपयोग केवल उपकरण इंटरफ़ेस के लिए किया जाता है।
ऑप्टिकल फाइबर संचार के सिद्धांत में, ऑप्टिकल फाइबर को सिंगल-मोड और मल्टी-मोड में विभाजित किया जा सकता है। मल्टीमॉड पिगटेल (50 μ m) और सिंगल-मोड PIGTAIL (8-11 μ m) के बीच मुख्य व्यास अंतर बहुत बड़ा है। अंतर यह है कि:
1. सिंगल मोड फाइबर में छोटा कोर व्यास (लगभग 8-10 मिमी) होता है, केवल एक मोड ट्रांसमिशन की अनुमति है, और फैलाव छोटा है। यह लंबे तरंग दैर्ध्य (1310nm और 1550nm) पर काम करता है, इसलिए ऑप्टिकल उपकरणों के साथ युगल करना अपेक्षाकृत कठिन है। एकल-मोड पिगेट पीला है और संचरण दूरी क्रमशः 10 किमी -40 किमी और 40 किमी-120 किमी है
2. मल्टीमोड फाइबर का मुख्य व्यास बड़ा (62.5 मिमी या 50 मिमी) है, जिससे सैकड़ों मोड को संचारित करने की अनुमति मिलती है, बड़े फैलाव के साथ, 850nm या 1310nm पर काम कर रहा है। ऑप्टिकल उपकरणों के साथ युग्मन अपेक्षाकृत आसान है। मल्टी-मोड पिगलेट नारंगी है और ट्रांसमिशन दूरी 500 मीटर -2 किमी है, जिसका उपयोग छोटी दूरी के अंतर-संपर्क के लिए किया जाता है।
सारांश:
लंबी एकल मोड संचरण दूरी
बड़े एकल मोड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ
एकल मोड फैलाव नहीं होता है और गुणवत्ता विश्वसनीय होती है
एकल मोड आमतौर पर लेजर का उपयोग प्रकाश स्रोत के रूप में करता है, जो महंगा है, जबकि मल्टीमोड संचार आमतौर पर सस्ते एलईडी का उपयोग करता है
एकल मोड की कीमत अपेक्षाकृत अधिक है, मल्टी-मोड की कीमत सस्ती है, शॉर्ट-रेंज ट्रांसमिशन हो सकती है
पिगेल में विभिन्न कनेक्टर हैं। आम बेनी का व्यास आमतौर पर 0.9 मिमी है और ओडीएफ डिवाइस में स्थापित है।
ध्यान देने की जरूरत मामलों:
1. ट्रांसमिशन की प्रक्रिया में ऑप्टिकल सिग्नल के क्षीणन को कम करने के लिए, लूप वाइंडिंग से जितना संभव हो सके बचा जाना चाहिए।
2. पिगटेल से जुड़े ऑप्टिकल मॉड्यूल को पिगलेट के साथ मेल खाना चाहिए, शॉर्ट वेव ऑप्टिकल मॉड्यूल को मल्टी-मोड टेल फाइबर से जोड़ा जाना चाहिए, और लॉन्ग वेव ऑप्टिकल मॉड्यूल को सिंगल-मोड जम्पर के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि मोड को सुनिश्चित किया जा सके डेटा ट्रांसमिशन की सटीकता।
3. तेल के दाग, धूल और यांत्रिक क्षति को रोकने के लिए उपयोग के बाद पिगलेट के कनेक्टर को साफ रखा जाना चाहिए, और सुरक्षात्मक आस्तीन के साथ कनेक्टर को संरक्षित और सील किया जाना चाहिए।
4. उपयोग करने से पहले, शराब के साथ सिरेमिक प्लग और प्लग के अंतिम चेहरे को पोंछना आवश्यक है।
5. जब पिगेल को मानव या अन्य कारकों द्वारा क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो क्षतिग्रस्त जम्पर को समय पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
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