Vad är SC FC patchkabel?
SC-FC fiberkabelmed två SC-fiberkontakter terminerade i båda ändar är den mest använda fiberoptiska kabeltypen i branschen. Jämfört med andra vanliga fiberoptiska kablar erbjuder FC-fiberkablar hög densitet och pålitlig prestanda i de flesta applikationer
Våra kablar är 100 % optiskt inspekterade och testade med avseende på insticksförlust.

LSZH-kablarna ger lite rök och ingen halogen, lämpade för horisontella strukturella kablar.
Specifikation
| Anslutningstyp | SC UPC till FC UPC | Fiberläge | Gul 9/125μm |
| Fiberkvalitet | G657A/G652D | Våglängd | 1310/1550 nm |
| Insättningsförlust | Mindre än eller lika med 0,3dB | Avkastningsförlust | Större än eller lika med 50dB |
| Min. Böjradie (fiberkärna) | 10 mm | Min. Böjradie (fiberkabel) | 10/5D (dynamisk/statisk) |
| Antal fibrer | Duplex | Kabeljacka | LSZH |
| Driftstemperatur | -20~70 grader | Förvaringstemperatur | -40~80 grader |
Klassificeringsmetoderna för optiska kablar
Optisk fiberkabel är en kommunikationslinje som använder optiska fibrer som uppfyller optiska prestandakrav som överföringsmedium för att uppnå optisk signalöverföring. Den består av komponenter som kabelkärnan, förstärkningselement och mantel, och kan även inkludera ytterligare element som vattentäta skikt, buffertskikt, isoleringsskikt och pansarskikt efter behov.
Klassificeringsmetoderna för optiska kablar inkluderar huvudsakligen följande:
Efter överföringsmedium: kategoriserad i enkel-fiberoptiska kablar och multimode fiberoptiska kablar.
Enligt kabelkärnstrukturen: den är uppdelad i strängad optisk kabel, optisk skelettkabel, optisk kabel för centralrör, optisk bandkabel och platt optisk kabel.
Förstärkta komponenter: kategoriserade i icke-metalliska optiska kablar, optiska standardkablar och förstärkta optiska komponentkablar.
Efter installationsmetod: uppdelad i optisk kanalkabel, optisk overheadkabel, direkt-nedgrävd optisk kabel och optisk undervattenskabel.
Baserat på användningsmiljön kategoriseras de i optiska kablar för inomhusbruk och optiska kablar för utomhusbruk.
Ansökan

FTTH/FTTX-nätverk
- OLT till ODF-anslutningar i centrala kontor
- PON nätverksutrustning sammankoppling
- Patchning av optisk distributionsram
- Överbryggning av blandad APC/UPC-utrustning

Datacenter och företagsnätverk
- SFP/SFP+ transceivermodulanslutningar
- Hög-korsning av patchpaneler-ansluter
- Server-för-byte av fiberanslutningar
- 1G/10G/25G/40G/100G Ethernet-länkar

Telekommunikation
- DWDM/CWDM-utrustning korskopplingar-
- Långa-transmissionssystem
- Nätverksinfrastruktur för operatör-
- Trådlös basstationsbackhaul

Test & Mätning
- OTDR och optiska effektmätare anslutningar
- Labbtestning och FoU-miljöer
- Nätverksfelsökning och diagnostik
- Referenskabel för förlustmätningar
FAQ
F: Vad är skillnaden mellan APC- och UPC-anslutningarna på denna patchkabel?
S: Bra fråga – det här är en av de vanligaste sakerna folk frågar om! APC-änden (Angled Physical Contact) har en 8-graders vinklad polering på hylsan, vilket ger dig utmärkt returförlust på större än eller lika med 60dB genom att rikta reflekterat ljus bort från fiberkärnan. UPC-änden (Ultra Physical Contact) har en platt, kupolformad-polering med returförlust som är större än eller lika med 50dB. Vi designade den här hybridkabeln specifikt för situationer där du behöver överbrygga utrustning med olika kontakttyper – som att ansluta en APC--terminerad OLT till en UPC-patchpanel. Den gröna kontakten är din APC-sida, blå är UPC – färgkodad så att du inte blandar ihop dem i fält.
F: Kan jag ansluta en APC-kontakt till en UPC-port eller vice versa?
S: Jag ska vara ärlig – det här är något vi starkt avråder från. Här är anledningen: APC-hylsan har den 8--gradersvinkeln, så om du ansluter den till en platt UPC-adapter, kommer hylsan inte att passa ihop ordentligt. Du kommer att få ett luftgap, vilket innebär massiv insättningsförlust (vi pratar 2-3dB eller mer) och potentiell skada på båda hylsans ytor. Det är precis därför vi tillverkar dessa hybridkablar – så att du kan ansluta APC-utrustning till UPC-utrustning på rätt sätt utan att tvinga ihop inkompatibla kontakter. Matcha alltid APC till APC-adaptrar och UPC till UPC-adaptrar i varje ände.
F: Varför är kabelmanteln gul? Spelar färg någon roll?
S: Gul är industristandardfärgen för singlemode fiberkablar – det är inte bara för utseendet! Att följa TIA-598 färgkodning hjälper tekniker att omedelbart identifiera fibertyp i fält. När du arbetar i ett skåp med hundratals patch-sladdar sparar du tid och förhindrar dyra misstag att se singlemode (gul) kontra multimode (orange för OM1/OM2, aqua för OM3/OM4). Vi håller fast vid dessa standarder för alla våra produkter, så din installation förblir organiserad och i enlighet med branschens bästa praxis.
F: Vilken är den typiska insättningsförlusten jag kan förvänta mig?
S: Våra LC APC till LC UPC-patch-kablar är specificerade till Mindre än eller lika med 0,3dB insättningsförlust, men ärligt talat kommer de flesta enheter vi levererar i cirka 0,15-0,2dB – vi testar varje enskild kabel innan den lämnar vår anläggning. För APC-änden får du en returförlust som är större än eller lika med 60dB, och UPC-änden levererar större än eller lika med 50dB. Dessa siffror har betydelse för dina länkbudgetberäkningar, särskilt i långa-applikationer eller höghastighetsapplikationer. Om du behöver testrapporter för en specifik batch, fråga bara – vi för register och kan tillhandahålla individuella testdata.
F: Vad betyder "duplex"? Behöver jag simplex eller duplex?
S: Duplex betyder att du har två fibrer i en kabel – en för sändning, en för mottagning. De flesta nätverksutrustningar använder duplexanslutningar eftersom data flödar åt båda hållen samtidigt. De två LC-kontakterna i vardera änden klipps ihop med en duplexklämma, vilket gör installationen ren och organiserad. Om du ansluter en standard SFP-sändtagare till en patchpanel är duplex vad du behöver. Vi erbjuder också simplex (enfiber) versioner – de används vanligtvis för specifika applikationer som dubbelriktade transceivrar eller när du bara lägger till en övervakningskran.
F: Hur ska jag rengöra kontakterna och hur ofta?
S: Kontaktens renlighet är enorm – vi ser fler problem som orsakas av smutsiga hylsor än något annat. Rengör båda ändarna före varje insättning med luddfria-servetter eller ett klick-rengöringsmedel avsett för LC-anslutningar. Även en liten dammpartikel kan orsaka 0,5 dB eller mer förlust. Våra kontakter kommer med skyddande dammkåpor – behåll dem på när kabeln inte är ansluten. Speciellt för APC-änden är kontaminering mer kritisk på grund av den vinklade ytan. En snabb rengöring tar 10 sekunder och kan spara timmar av felsökning.
F: Vilken böjradie måste jag behålla under installationen?
S: Vi använder G.657.A1 böj-okänslig fiber i dessa kablar, vilket är mycket mer förlåtande än traditionell G.652.D-fiber. Minsta böjradie under belastning är 10 mm – det är ungefär en pennas diameter. För statiska installationer (kabel i vila) kan du gå ännu tightare. Det här spelar stor roll i miljöer med hög-densitet som patchpaneler där utrymmet är knappt. Som sagt, bli inte galen – snävare böjar ökar fortfarande dämpningen något. Ge dina kablar lite slack och använd korrekt kabelhantering, och du kommer att ha noll problem.
F: Kan den här kabeln stödja 10G eller högre hastigheter?
S: Absolut – OS2 singelmodsfiber kan hantera i stort sett vilken hastighet du kastar på den, från 1G hela vägen upp till 400G och mer. Bandbredden begränsas inte av själva fibern; det bestäms av dina sändtagare. Den här kabeln fungerar perfekt med 10GBASE-LR, 25GBASE-LR, 40GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 – you name it. För långa löpturer-kan singlemode vid 1310nm nå 10 km, och vid 1550nm ser du på 40km+. Om du bygger ut infrastruktur är singlemode framtidssäker-för vad som än kommer härnäst.
Hot Tags: fiberoptisk sc fc patchkabel mm dx, Kina fiberoptisk sc fc patchkabel mm dx tillverkare, leverantörer, fabrik, prisvärd fiberoptisk lappkabelfiberoptisk patchkabel för restaurangoptiskt nätverkFiber Optic Patch CordleverantörFiberoptisk lappkabel för 4G -nätverkFiber Optic Patch Cord for Railway Optical NetworkFiber Optic Patch Cord for Wide Area Network







