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三種常見的光纖端面研磨方式

光纖通信的兩個端面必須精確對接,以便發射出的光纖輸出光能能夠*大程度地耦合到接收光纖上。光纖線的成功連接依賴于光纖線物理連接的質量,兩個光纖線端面必須有充分的物理接觸,以保證光纖線連接點的插入損耗和高回波損耗較小,光纖端面形狀經過PC、UPC和APC類型的演變。為什么光纖端面需要研磨?當將連接器安裝在光纖端面時,由于光源的反射,必然會產生回波損耗。光損嚴重時會損壞激光光源,影響信號的傳輸。為使兩根光纖的端面更好地接觸,通常將光纖跳線的芯端表面研磨成不同的結構。電腦(PhysicalContact),是物理上的接觸。微球面研磨拋光,將插芯表面研磨成輕微的球形,將光纖纖芯置于彎曲的*高點,有效地減少了光纖組件之間的空氣間隙,使兩光纖端面物理接觸。UPC(UltraPhysicalContact),是一種超物理終端。UPC連接器端面并非完全平坦,有輕微的弧度以實現更精確的對接?;赑C的UPC更優化了端面的拋光和表面處理,端面看上去更圓、更高。APC(AngledPhysicalContact)是一種傾斜表面的物理接觸。一般情況下,光纖端面被研磨成8°斜面,8°斜面使光纖端面更加緊密,并使光通過其斜面的角度反射到包層而不是直接返回光源,從而提高了連接性能。不同磨削方式的插損與回損。磨削方式的不同決定了光纖傳輸質量,主要表現為插入損耗和回波損耗。插入損耗,插入損耗(InsertionLoss)是指在光信號經過光纖跳線之后,相對于輸入光功率輸出光功率的分貝。光圈是輸入光功率,光圈是輸出光功率。insert損耗為正值,值越小越好。通常,PC、UPC和APC連接器的插入損耗應該小于0.3dB。由于氣隙較小,相對于APC連接器而言,UPC/PC連接器的插入損耗較低。連接器端面之間的灰塵顆粒也會造成插入損耗。二、回波損耗,回波損耗又稱反射損耗,是指通過光纖跳線連接的光信號在反向反射光功率中相對于入射光功率的分貝。光束為輸入光功率,光束為反向反射光功率?;芈晸p耗通常用負值dB表示,參數的值越大,效果越好。由于APC連接器的端面是斜拋光的,因此APC連接器的回波損耗通常要好于UPC連接器。采用PC研磨方式的光纖跳線,其回波損耗一般為-40dB?;夭〒p耗相對于PC而言較高,一般為-55dB?;夭〒p耗為-60dB,APC行業標準。當使用UPC連接器時,有些反射光會反射回光源處,而APC連接器的傾斜端面會使一部分反射光以一定角度反射到包層中,這樣就減少了返回光源處的反射,這就是回波損耗不同的主要原因。第三,具體應用。微機作為光纖跳線連接線*常用的研磨方式,在電信運營商設備中得到了廣泛的應用。在以太網的網絡設備中,UPC經常使用(例如ODF光纖配線架、媒體轉換器和光纖交換機等),數字、電纜和電話系統,等等。在CATV等高波長范圍的光射頻應用中,APC通常被用在光無源應用中,如PON網絡結構或無源光局域網。當APC的端面被磨成8度角時,APC無法與UPC連接,從而導致連接器性能降低。但是,PC和UPC的光纖端面都是平面的,不同于研磨質量,因此,PC和UPC的混合不會對連接器造成永久性的物理損傷。此外,APC連接器通常為綠色,PC/UPC連接器為藍色。

安規測試儀原理

安全測試儀_安全測試儀價格_安全測試儀原理。安全測試儀用于高壓元器件(采用交流和DC耐壓測試儀)的耐壓測量試驗,如硅堆等。主要用于檢測產品是否漏電,接地良好,不會危害人身安全。主要檢測項目包括電壓、泄漏電流、絕緣電阻和接地電阻。請注意,DC高壓輸出為負電壓,而接地為正電壓。測試電容器時,當電壓施加到電容器兩端時,會有一個充電過程。此時,測試電路中有充電電流。當電流大于設定的漏電流值時,耐壓測試儀會報警,從而中斷測試,使其無法進行。因此,測試時,安全測試儀應緩慢增加電壓,充電電流小于設定的泄漏電流值,直到指定的測試電壓用于測試。它不能通過固定電壓、復位啟動模式進行測試。它相當于交流電路中DC電路的電阻。因此,安全測試儀會在交流電路中產生電流。當電流大于設定的漏電流值時,耐壓測試儀會報警,使測試中斷,無法進行。因此,在測試前,應先計算電容器的容抗(Xc),再計算測試電壓下的回路電流值,然后將耐壓測試儀漏電流的預設值調整為略大于測試前的回路電流值。j)測試具有大分布電容的組件(設備),如電纜,應等同于電容器測試。

光纜清洗筆端表面的清洗操作是否繁瑣而困難?

這是一個完全可以忽略的問題,光纖清洗筆操作簡單,一按端面清洗操作,只需看產品說明書或產品視頻即可操作。實踐中,根據待測光纖連接器接口的類型,選擇1.25mm或2.5mm光纖清潔筆,打開清洗筆防塵蓋,輕輕插入連接器內部,向內推一推,當聽到聲音“卡塔”音時,即可完成清洗,若擔心一次清洗效果不好,可再重復幾次。它的外形酷似支筆,可放下衣服、褲兜,攜帶運輸方便;單支光纖清洗筆可清洗800次以上,性價比極高,可有效清除光纖端面上的灰塵、油污等。兩種型號的光纖清潔筆分別為1.25mm和2.5mm,彼此之間相互配合,基本“完全覆蓋”日常使用的各種光纖端接口。只需做好這些,光纖端面清洗操作就容易了。

4G時代來臨 高清視頻監控不是夢

 浙江移動4G商用一周年,4G用戶突破800萬,在一月份即將突破1000萬。移動4G基站建設6.5萬個,遍布全省,從海島到高山、從城市CBD到偏遠農村、從地鐵到高鐵都覆蓋了移動4G網絡,移動4G“快人一步”已經深入人心,越來越多的行業受益于移動4G的極速網絡,創造出更加便捷、**的信息化應用,描繪了新的智慧藍圖。 用上4G“千里眼”監管執法推廣更**    “濮院比以前整潔多了”經常去桐鄉濮陽進貨的李先生感慨地說,濮院作為全國**的羊毛衫集散中心的核心區域,交通流量監測是當地政府相關職能部門的重點需求。以往,需要通過人員現場目測或者通過固定點位的智能電警進行數據采集,兩種方式都存在較大局限性。通過“城鄉天眼”,這一問題立即得到解決,不僅能直觀地獲悉周邊道路的交通情況,而且對違章停車、街面秩序、市政設施等方面的監控,也能一并輕松實現,可謂是一舉多得。         2015年,移動將實現高鐵、高速、國道等交通干線連續覆蓋,隨著4G網絡技術和無線技術的迅猛發展,移動將不斷創新4G應用,助力行業升級,更多更便民的高清視頻監控應用將來到我們身邊,我們已經在期待,移動4G為我們的生活帶來更多的驚喜!

4G時代 濾波器需求增長

由于4G LTE的出現,使得頻段越來越多,頻段越多就會導致智能手機的設計復雜性越來越大;加上頻譜資源是一個非常稀缺的資源,特別是在北美和歐洲地區,頻譜非常 擁擠,這樣就一定會增加濾波器的復雜性。TriQuint中國區移動產品銷售總監江雄在9月份IIC期間的一次主題演講中表示,“LTE的采用將會推動 RF總體有效市場(TAM)大幅增長?!彼赋?,未來幾年,高性能濾波器會以年均復合增長率40%~50%的速度增長。他強調,這里的高性能濾波器主要指體聲波(BAW)和溫度補償聲表面波(TC-SAW)這兩種濾波器。 不同類型的手機中采用的濾波器類型和數量都是不一樣的,比如在功能機時代,只需要普通的SAW濾波器就足夠了;就算是3G手機時代,對BAW濾波器和 TC-SAW濾波器的需求也不大。但是到了4G時代,一款智能手機必須要對多個頻段的2G、3G和4G無線接入方式的發送和接收路徑進行濾波,同時還要對 WiFi、藍牙和GPS接收器等的接收路徑進行濾波,而高端智能手機可能需要用到濾波器的地方會更多。這些頻帶范圍都不相同,又不能相互干擾,這必然需要 更多的濾波器來對這些信號進行隔離。        而SAW濾波器由于本身的局限性,一般只適用于1.5GHz以下的應用。另外它也易受溫 度變化的影響。高于1.5GHz時,TC-SAW和BAW濾波器則更具性能優勢。BAW濾波器的尺寸還隨頻率升高而縮小,這使得它非常適合要求非??量痰?3G和4G應用。還有就是即便在高寬帶設計中,BAW對溫度變化也沒有那么敏感,同時它還具有極低的插入損耗和非常陡峭的濾波器邊緣?!癇AW的集成化更 高、性能更好、帶寬的抑制能力更強,而且它為大于2GHz的LTE頻帶進行了優化?!苯墼谘葜v中提到。       對于在4G時代,需要采用載波聚合技術,江雄是這樣解釋的,“LTE-Advanced在低移動性下峰值速率達到1Gbps,高移動性下峰值速 率達到100Mbps。那么為了支持這樣的峰值速率,我們需要更大的帶寬。而對運營商來說,頻譜資源相對來說是比較緊的,每個運營商分到的頻譜資源不多,特別是 連續的頻譜資源時非常有限的。為了解決這個問題,LTE-Advanced就提出了載波聚合的解決方案?!?nbsp;      其實濾波器技術經歷了不同的發展階段,據江雄回憶,十幾年前的SAW濾波器還是陶瓷封裝的,陶瓷封裝很堅固,也很耐用;后來日本的村田將它做成了塑料 封裝。 再后來發展成現在的WLP封裝。這種晶圓級的封裝是以BGA技術為基礎,是一種經過改進和提高的CSP。有人又將WLP稱為圓片級-芯片尺寸封裝。圓片級 封裝技術以圓片為加工對象,在圓片上同時對眾多芯片進行封裝、老化、測試,**切割成單個器件,可以直接貼裝到基板或印刷電路板上。它使封裝尺寸減小至 IC芯片的尺寸,生產成本大幅下降。

多模多頻小基站 深度覆蓋的新選擇

移動寬帶時代,用戶流量訴求日益高漲和高頻信號高頻信號覆蓋弱的物理規律之間產生矛盾。小基站在室內外熱點、弱覆蓋區域,成為天然的不二選擇。2014年,全球主流運營商已經開始集中部署小基站。由于各運營商的網絡制式與使用頻率有所不同,以及對融合組網的需求程度也不同,多模多頻的小基站將成為普適運營商需求的新選擇。

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