MIS ON APC KIUDELISEKS ÜHENDID?
MIS ON APC-Pistikud?
APC-pistik on teatud tüüpi fiiberühendus, mis minimeerib tagasipeegeldumist otspindadele kantava 5 ° kuni 15 ° nurga poleerimise tõttu. Nagu on näidatud järgmisel pildil.
![]()
Nurga tõttu ei jää peegelduv valgus kiusüdamikku, vaid lekib selle asemel kattesse.
Nurga lihvitud pistikud tuleks ühendada ainult muude nurga lihvitud pistikutega. Paaritumine nurgata lihvitud pistiku külge põhjustab väga suure sisestuskao. Üldiselt on nurga all poleeritud pistikute sisestamise kaotus suurem kui kvaliteetsete sirgete füüsiliste kontaktidega pistikute puhul.
"Ultra" kvaliteediga pistikud võivad ühendamisel saavutada võrreldava nurgapealse peegeldusega, kuid nurgaühendus hoiab madala tagasipeegelduse isegi siis, kui kiu väljundi ots on lahti ühendatud.
KUIDAS APC-Pistikut öelda?
Nurga all poleeritud ühendusi eristatakse nähtavalt rohelise tõmbetakistite või rohelise ühenduskorpuse kasutamisega. Osad identifitseeritakse tavaliselt nimele / / APC lisamisega.
Näiteks võib nurga all oleva FC-pistiku tähistada FC / APC, nurga all asuvat LC-pistikut tähistada LC / APC-ga jne.
![]()
![]()
![]()
FC / APC-pistik SC / APC-pistik LC / APC-pistik
ÕIGE Pistiku valimine - APC VS. UPC
Valik nurga all poleeritud pistikute (APC) ja ülilihvitud pistikute (UPC) vahel võib oluliselt mõjutada konkreetse võrgu toimimist. Teha tuleb mitmeid kaalutlusi, sealhulgas võrgu kujundus või otstarve ning kiudoptil edastatavate teenuste tüübid.
1. Füüsiline välimus
Pistikupesade ja / või saapade üldtunnustatud värvikood on beež multimode kiudude jaoks, sinine ühe moodi kiudude jaoks ja roheline APC pistikute jaoks. UPC konnektorid on hõlpsasti tuvastatavad pistiku alglaadil oleva sinise värvi järgi.
APC ja UPC pistiku peamiseks füüsiliseks erinevuseks on otsapinna geomeetria. APC ümbrise otspinna raadiust poleeritakse 8 ° nurga all, samas kui UPC pistikud poleeritakse 0 ° nurga all. Selle 8 ° nurga olulisus saab selgeks tagastamiskaotusega seotud probleemide lahendamisel.
2. Normid
Tänapäeval on SC-konnektoritüüp nii taimerakendustes sees kui ka väljas standard. Kiudoptiliste standardite juhidokument on Telcordia GR-326-CORE, väljaanne 3 “Üldised nõuded ühemoodilistele optilistele pistikutele ja hüppajaagregaatidele”.
3. Sisestuskaotus
Varem oli APC-pistikute abil madalat sisestamiskaotust raske saavutada, kuna tipu nihketes tekkisid õhupilud, mis põhjustasid olulise kaotuse. Pistikute parema konstruktsiooni ja tootmisprotsesside tõttu on APC ja UPC pistikute vahelised erinevused sisestamiskaodes siiski vähenenud. Enim reklaamitud tüüpilised sisestuskao omadused on mõlemal pistikutüübil vahemikus 0,14 dB kuni 0,18 dB.
Tänapäeval on sisestamise kaotusega seotud tegurid mõlemal pistikutüübil samad. Kõik need neli tegurit on tänapäevaste APC ja UPC pistikute puhul identsed.
Kiu välisläbimõõt (OD)
Kiudtuuma kontsentratsioon
Käepideme läbimõõt (ID)
Käepideme ID kontsentratsioon
4. Kaotus tagastamine
Tagasivoolukaotus on optilise liidese kaudu allikale tagasi peegelduva valguse mõõtmine.
APC-pistikud on selle jõudluskategooria UPC-pistikutega võrreldes paremad oma nurga lihvitud otsapinna geomeetria tõttu.
![]()
Paaritatud APC-pistikute tagastamiskao väärtus väljal on tavaliselt suurem kui -65 dB. UPC-ühenduse jaoks on see tavaliselt -55 dB.
Kui konnektorid on matistamata (näiteks FTTP jaotusraami kasutamata pordid), on APC-pistikute tagasitulekukadu -65 dB või suurem, võrreldes UPC-pistikutega, mis asuvad 14 dB läheduses.
See on tänapäeva FTTX-i arhitektuuride ülesehitamisel oluline kaalutlus.
Selliste süsteemide jaoks nagu RF-video on APC-pistik eelistatud, kuna need konkreetsed süsteemid on äärmiselt tundlikud võrguühenduste võimalike tagasipeegelduste suhtes.
Üldiselt kasutatakse UPC-pistikuid digitaalsignaali edastamiseks mõeldud transpordisüsteemides, samas kui RF-videosignaali edastamiseks eelistatakse APC-pistikuid. APC-konnektorid on eelistatud ka siis, kui lõhestajate teises otsas on avatud pordid, mis on FTTP-võrgu kujunduses väga tüüpilised.