
Fiber-MART 制造和供应标准和定制长度 50/125、62.5/125 以及 OEM 等效模式转换光纤跳线,用于安装到现有多模跳线设备中的 1000BASE-LX/LH 千兆位以太网(1300nm 长波长)应用。 这些专用线有助于避免长波收发器模块在单模和多模波长下工作时可能出现的差模延迟 (DMD) 效应。 它们可提供 FC、ST、SC、LC 和 MT-RJ 连接器。
需要这种转换光纤跳线是由于用于千兆位以太网的 LX 或长波 (1300nm) 收发器模块的单模发射特性。 将单模激光器发射到多模光纤的中心可能会产生多个信号,从而迷惑光纤另一端的接收器。 在这种情况下,模式转换跳线通过允许单模发射偏离多模光纤的中心来消除这些多个信号。 此偏移点创建的发射类似于典型的多模式 LED 发射。(见下图)
模式转换跳线具有以下优异特性,可用于在现有多模系统主干内部署新型高速 1000BASE-LX 路由器、交换机或收发器。 这些跳线可应用于局域网和城域系统。
传输带宽增加达 4 倍适合现有布线方案安装简便,消除 DMD 的影响永久、薄型偏移闭合PC、UPC、APC 抛光类型低插入损耗降低模态噪声OFNR 额定护套符合严格的建筑规范符合 IEEE 802.3 应用
如果您的千兆 LX 交换机配备 SC 或 LC 连接器,请务必将跳线的黄色腿(单模)连接到设备的发送侧,将橙色腿(多模)连接到设备的接收侧。 必须在两端都维持此配置。 发射和接收的交换只能在跳线厂侧进行。 (见下图)
1. 在某些情况下,客户可能会遇到链路在没有 MCP 的情况下可以在 FDDI 级、OM1 或 OM2 光纤类型上正常运行的情况。 但请注意,不能保证链接会随着时间的推移正常运行,建议仍然使用 MCP。 2. 此类不带 MCP 的非标准部署存在风险,特别是当跨接跳线为 FDDI 级或 OM1 类型时。 在这种情况下,直接耦合到 62.5 微米光纤的功率可能高达几个 dBm,并且相邻接收器将饱和。 这可能会导致高误码率、链路抖动、链路断开状态,并最终对设备造成不可逆转的损坏。 3. 模式转换跳线只能将单模转换为多模。 如果要将多模转换为单模,则需要媒体转换器。 4. 同一位置内短距离的另一种选择是使用单模跳线。 单模光纤不会出现饱和。 模式转换跳线规格(注:A B C 和 D,对应图 2 中的 A B C 和 D)。
模式转换跳线通常成对使用。 这意味着您需要在每一端都使用模式转换跳线来将设备连接到跳线设备。 一般来说,链路距离大于 984 英尺(300 米)时需要模式转换跳线。
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传输带宽增加达 4 倍适合现有布线方案安装简便,消除 DMD 的影响永久、薄型偏移闭合PC、UPC、APC 抛光类型低插入损耗降低模态噪声OFNR 额定护套符合严格的建筑规范符合 IEEE 802.3 应用 |
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| Transmission Direction | Testing Wavelength | Insertion Loss |
| DuB | 850nm-1300nm | Max 0.30dB |
| BuD | 850nm-1300nm | Max 0.30dB |
| CuA | 850nm-1300nm | 15.0dB(50/125um) 18.0dB(62.5/125um) |
| AuC | 850nm-1300nm | Max 0.30dB |
| CuA | 1310nm-1550nm | 2.10dB(50/125um) 2.60dB(62.5/125um) |
| Return Loss | APC 60.0dB UPC 50.0dB | 35.0dB |
| Durability | 1000 mating | typical0.20dB |
| Operating Temperature | -40 to 85C | -40 to 185F |
工作温度:商业级/工业级/军品级可选
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