Faserkeramik-Ferrule

Mar 22, 2018 Eine Nachricht hinterlassen

Faserkeramik-Ferrule

 

Optische Faser Keramik Ferrule, auch bekannt als Keramik-Pin-Körper. Der Zentrierzylinder des Glasfasersteckers verfügt über ein Mikroloch in der Mitte zur Befestigung der Glasfaser. Es ist eine Art hochpräziser Spezialkeramik-Bauteil aus Nano-Zirkonia (ZrO2) Material, das durch eine Reihe von Formeln verarbeitet wird. Sein Blenden- und Rundungsfehler ist 0,5. Die hergestellten Steckverbinder sind abnehmbare und kategorisierte Glasfasersteckverbinder, die die Verbindungs- und Schaltplanung von optischen Kanälen flexibler machen und für die Inbetriebnahme und Wartung optischer Systeme eingesetzt werden können.

 

Fiber ceramic ferrule.jpg 

 

Nach der Genauigkeit der Pin-Körper-Klassifizierung:

Keramische Ferrules für Multimode-Glasfaser-Steckverbinder: Diese keramischen Ferrules haben eine schlechte Genauigkeit im Vergleich zu Single-Mode-Ferrules. 

Keramische Ferrules für Singlemode-Glasfaser-Steckverbinder: Diese keramischen Ferrules haben hohe Präzisionsanforderungen in Bezug auf Multimode-Ferrules. (Ein- und Multimode-Ferrules haben das gleiche Aussehen und die gleiche Struktur, da Singlemode-Optische Fasern kleinere Lichtdurchgangspunkte haben, daher besteht eine hohe Anforderung an die Paarungsgenauigkeit des Stiftkörpers.) 

 

Gemäß der Pin-Körperdurchmesser-Klassifikation:

Der Keramik-Pin-Körper mit einem Außendurchmesser von 2,5 mm, auch SC-Keramik-Ferrule genannt, wird hauptsächlich für Steckverbinderstecker der Steckverbindertypen FC, SC, ST verwendet. Der Keramik-Pin-Körper mit einem Außendurchmesser von 1,25 mm, auch LC-Keramik-Ferrule genannt, wird hauptsächlich für Steckverbinderstecker vom Typ LC und MU verwendet.

 

Faserkeramik-Technologie:

Nano Zirkonia Pulver Spritzguss Material Formulierung und Umformprozess-Technologie; (2) Schlanke Micropore Forming-Technologie mit 0,125 mm Innendurchmesser und 12 x 15 mm Länge; (3) Präzisionskeramik-Bearbeitung mit 0,1 m Genauigkeitsfehlertechnologie; (4) Submikron-Verfahren zur Verbrennung von Kristallkörnern; (5) Verlustarme optische Kommunikationskomponenten mit Einsteckverlust ≤ 0,2 dB und Rücklaufverlust ≥ 40 dB.

 

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