Pigtail bezeichnet eine Glasfaser oder ein optisches Kabel mit einem aktiven Glasfaseranschluss an einem Ende und einer Glasfaser oder einem optischen Kabel am anderen Ende. Durch die Teilung eines optischen Jumpers in zwei Teile entstehen zwei optische Pigtails. Optische Pigtails werden üblicherweise zum Abschluss des optischen Pfads verwendet (z. B. das Anschlusspunktpaar mit der eigentlichen Testergebnisbox, die Spleißkassette in der Verkabelung usw.). Oder zur Extraktion optischer Geräte (wie optischer Splitter, Laser, Detektoren usw.).
Detailinformationen | |||
| Steckertyp: | FC/APC | Fasertyp: | Einzelmodus |
|---|---|---|---|
| Puffermaterial: | PVC oder LSZH | Glasfasertyp: | G652D, G657A1 oder G657A2 |
| Länge: | 1,5 m | Farbe: | Gelb |
| Kabelgröße: | 0,9 mm | Rückflussdämpfung: | 65 dB |
| Highlight: | Duplex-Glasfaser-Patchkabel,Duplex-Glasfaser-Patchkabel | ||
FC/APC Glasfaser-Patchkabel G652D G657A1 G657A2 1,5 m Pigtail
Pigtail bezeichnet eine Glasfaser oder ein optisches Kabel mit einem aktiven Glasfaseranschluss an einem Ende und einer Glasfaser oder einem optischen Kabel am anderen Ende. Durch die Teilung eines optischen Jumpers in zwei Teile entstehen zwei optische Pigtails. Optische Pigtails werden üblicherweise zum Abschluss des optischen Pfads verwendet (z. B. das Anschlusspunktpaar mit der eigentlichen Testergebnisbox, die Spleißkassette in der Verkabelung usw.). Oder zur Extraktion optischer Geräte (wie optischer Splitter, Laser, Detektoren usw.).
Ähnlich wie bei optischen Patchkabeln spricht man von einem Glasfaser-Pigtail, wenn das Verbindungskabel ein optisches Kabel (meist Innenkabel) ist, das die Standardprüflinie bestanden hat. Handelt es sich bei dem Verbindungskabel um eine Glasfaser (meist eine dicht gepackte Faser), spricht man von einem Glasfaser-Pigtail. Für optische Pigtails gibt es keine speziellen Produktnormen. Die meisten Käufer und Verkäufer wechseln bei der Lieferung zu „jedem Typ“. Sie liegen alle in Form von optischen Patchkabeln vor. Die Qualitätsanforderungen sind dieselben wie bei optischen Patchkabeln.
Pigtails werden in Multimode- und Singlemode-Pigtails unterteilt. Multimode-Pigtails sind orange, haben eine Wellenlänge von 850 nm und eine Übertragungsdistanz von 5 km. Sie werden für Kurzstreckenverbindungen verwendet. Singlemode-Pigtails sind gelb, haben zwei Wellenlängen, 1310 nm und 1550 nm, und Übertragungsdistanzen von 10 km bzw. 40 km.
1 Beschreibung
Der Pigtail ist ein wichtiger Bestandteil optischer Kommunikationssysteme. Er dient hauptsächlich dazu, die optischen Anschlüsse zwischen Geräten und die Geräte mit dem Kern eines optischen Kabels zu verbinden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kabeln brechen Pigtail-Kerne leicht und weisen eine geringe Zugfestigkeit auf. Zudem gibt es keine ausgereifte Lösung für die Verarbeitung der Schnittstellenkomponenten im Feld. Vor Ort können Pigtails nicht in der passenden Länge entsprechend der tatsächlichen Entfernung hergestellt werden. Daher werden Pigtails in der Praxis üblicherweise in einer bestimmten Reihe von Nennlängen verarbeitet und hergestellt. Bei der Installation und Konstruktion vor Ort können Ingenieure Pigtails wählen, die länger als die tatsächliche Entfernung sind. Da der Pigtail eine diskrete Länge hat und leicht beschädigt werden kann, ist die Platzierung des Pigtails das zentrale Bindeglied bei der Installation, Rückführung und Lagerung.
Glasfaser- Patchkabel und Pigtails können mit verschiedenen Steckertypen wie ST, FC, SC, LC oder MU verbunden werden. Dank der hochwertigen Keramikferrule bietet es eine gute Konformität und geringe Einfügungsdämpfung. Es wird häufig in Telekommunikationsnetzen, der Datenübertragung, Testgeräten und dem LAN von CATV usw. eingesetzt.
2 Funktion
Geringe Einfügungsdämpfung und Rückreflexionsdämpfung
Gute Austauschbarkeit
Gute Haltbarkeit
Hohe Temperaturstabilität.
Hochwertiges Standard-PC/UPC/APC-Polieren
Standard: IEC Klasse B
3 Spezifikationen
| Artikel | Einzelmodus | Multimode | ||||||
| PC | UPC | APC | 62,5/125 | 50/125 | 50/125 10G | |||
| Einfügungsverlust | <0,3 dB | <0,3 dB | ||||||
| Rückflussdämpfung | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥35dB | ||||
| Haltbarkeit | <0,1dB typische Änderung, 500 Paarungen | |||||||
| Betriebstemperatur | -40 bis +75 | -40 bis +75 | ||||||
| Ferrulenlochgrößen | 125,0+1/-0um, Konzentrizität:≤1um | 125 µm, Stromstärke: 1 ≤ 3 µm | ||||||
| 125,3+1/-0um, Konzentrizität:≤1um | 127 µm, Stromdichte: 1 ≤ 3 µm | |||||||
| 125,5+1/-0um, Konzentrizität:≤1um | 128 µm, Stromstärke: 1 ≤ 3 µm | |||||||


Die Spezifikationen G652D und G657A2 beziehen sich auf die Glas- und Kabelkonstruktion von Glasfasern und sind im Allgemeinen die Fasern der Wahl in Glasfaser-Patchkabeln für Singlemode-Systeme.
1.Der Modenfelddurchmesser der G652D-Faser beträgt 10,4 µm bei 1550 nm.
2.G652D- Fasern bieten eine Übertragung mit geringfügig geringeren Verlusten, was die Herstellung von Kommunikationsverbindungen über große Entfernungen (bis zu 100 km und mehr) erleichtert.
3. Nachteil: G652D- Fasern haben eine begrenzte Biegefestigkeit.
G657A2-Fasern werden bei der Installation von Kabelnetzen mit erweitertem Zugang verwendet, wo eine höhere Biegefestigkeit für kleinere Kabelverbindungsgruben erforderlich ist und auch eine Miniaturisierung von Kabeln und Hardware ermöglicht wird.
1.G657A2 -Fasern sind vollständig kompatibel mit G652D-Fasern. Der Modenfelddurchmesser der G657A2-Faser beträgt 9,8 µm bei 1550 nm. Beim Verbinden der beiden unterschiedlichen Fasern sind die Spleißverluste etwas höher.
2.G657A2- Fasern weisen eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Biegeverluste (Makrobiegungen) auf (siehe Abbildung unten) und ermöglichen kostengünstige Bereitstellungstechniken.

Abbildung: Relevante Biegeradien für G652- und G657-Fasern. Faserbiegeradien im Vergleich zur Dämpfungszunahme bei 1310 nm.
Daher bieten G657A2-Glasfasern in Patchkabeln einen verbesserten Biegeradius und mehr Flexibilität, was eine bessere Kabelführung und -verlegung in stark frequentierten Bereichen ermöglicht. Der verbesserte Biegeradius ermöglicht zudem eine höhere Dichte in Patchfeldern mit hoher Dichte. G657A2-Glasfasern erfreuen sich in Rechenzentren und Unternehmensnetzwerken zunehmender Beliebtheit.


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