连接器的相关介绍.doc
3页UPC,(PC 为圆头,但是透光点是平的所以和 UPC 相同 ),是类似字母“U”倒过来的样子,其表面是平的,没有任何角度;ACP,是类似字母“A”的样子,其表面是倾斜的,一般为 8 度左右;UPC 和 APC 不能兼容,不然会存在一点间隙,这样会造成 1-2dB 的衰减甚至更大,会影响传输距离上图中为光连接器,常见的是 FC(俗称圆头) 、SC(俗称方头)和 LCFC 型又分为 FC/FC 和 FC/PC(APC)型,前一个 FC 是 Ferrule Connector 的缩写,表明其外部加强件是采用金属套,紧固方式为螺丝扣;后面的 FC 表明接头的对接方式为平面对接,PC 是 Physical Connection 的缩写,表明其对接端面是物理接触,即端面呈凸面拱型结构,APC 和 PC 类似,但采用了特殊的研磨方式,PC 是球面,APC 是斜 8 度球面,指标要比 PC 好些目前电信网常用的是 FC/PC 型,FC/APC 多用于有线电视系统一般写成 FC 或 PC 均是指 FC/PC 光连接器SC 型其外壳采用模塑工艺,用铸模玻璃纤维塑料制成,呈矩型;插头套管(也称插针)由精密陶瓷制成,耦合套筒为金属开缝套管结构,其结构尺寸与 FC 型相同,端面处理采用 PC 或 APC 型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转头。
常用于在数据工程中使用一般 SC 型均指 SC/PCLC 光纤连接器采用模块化插孔(RJ)机理制成其所采用的插针和套桶的尺寸是普通 SC,FC 等尺寸的一半LC 常见于通信设备的高密度的光接口板上上图是各种光连接器与之对应的适配器,也称法兰盘,用在 ODF 架上,供光纤连接该图为 FC/PC 型光纤跳纤(非正规叫法是双头尾纤) ,英文名为 PATCH CORD 即两头带光纤连接器的软光纤,用于设备至 ODF 架的连接以及 ODF 架之间的跳接光跳线颜色为黄色,表示单模跳纤 该图为 MTRJ-SC 型光纤跳纤, 光跳线颜色为橙色,表示多模跳纤另外,还有用于光缆成端的尾纤,英文名为 PIGTAIL CORD,一端与光缆熔接,一端固定在 ODF 上在生产中,为了便于测试,均生产为跳纤,即两头均有光纤连接器,施工时,从中间剪断,一根跳纤即成了两根尾纤在 90 年代早期,国内很少能生产光纤跳线,价格奇贵,到现在,生产制作光纤跳线已是生产密集型劳动了,只要配置好研磨仪器,任何一个家庭作坊都可作出达到国标的跳线来光纤跳线的价格,很大程度上是有陶瓷芯、光纤以及金属套构成,这些需要跳线生产者外购,价格档次由此拉开。
一般卖跳线时不会说这些外购件的品牌的一般情况下,3 米光跳线(FC 或 SC)在 40 元左右,跳线增加一米,加 1 元钱 这个价格要看采用什么外购件了,一般采用国内的话,仍还有很大的利润光缆尾纤特点:采用高质量的二氧化陶瓷插芯;光纤外径可选择¢0.9mm.¢2.0mm.¢3.0mm;有 FC、SC、ST 等型号供选择;光纤长度可按用户要求业做;主要技术指标:插入损耗:≤0.3db;回波损耗:PC≥40db,UPC≥50db,APC≥60db;各项实验插入损耗变化值:互换性试验:<0.2db(任意对接)振动试验:<0.1db(5-50HZ,1.5mm 振幅)抗拉强度试验:<0.1db高温试验:<0.2db(+85℃,连续 100 小时后)低温试验:<0.2db(-40℃,连续 100 小时后)温度循环试验:<0.2db(-40℃+85 ℃,循环 5 次后)温度试验:<0.2db(-25℃+65℃,相对湿度 93%,100 小时后)纤耦合器(Coupler)又称分歧器( Splitter) ,是将光讯号从一条光纤中分至多条光纤中的元件,属於光被动元件领域,在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、区域网路中都会应用到,与光纤连接器分列被动元件中使用最大项的。
光纤耦合器可分标准耦合器(双分支,单位 1×2,亦即将光讯号分成两个功率) 、星状/树状耦合器、以及波长多工器(WDM,若波长属高密度分出,即波长间距窄,则属於DWDM) ,制作方式则有烧结(Fuse) 、微光学式(Micro Optics) 、光波导式(Wave Guide)三种,而以烧结式方法生产占多数(约有 90%) 很多人把适配器当作耦合器是错误的光缆敷设注意事项:(1)敷设光缆前,应检查光纤有无断点、压痕等损伤2)根据施工图纸选配光缆长度,配盘时应使接头避开河沟、交通要道和其他障碍物3)光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的 20 倍光缆可用牵引机牵引,端头应作好技术处理,牵引力应加于加强芯上,牵引力大小不应超过 150kg,牵引速度宜为 10m/min;一次牵弓 I 长度不宜超过1kmo(4)光缆接头的预留长度不应小于 8mo(5)光缆敷设一段后,应检查光缆有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测,确认无损伤时,再进行接续6)光缆接续应由受过专门训练的人员操作,接续时应用光功率计或其他仪器进行监视,使接续损耗最小接续后应做接续保护,并安装好光缆接头护套7)光缆端头应用塑料胶带包扎,盘成圈置于光缆预留盒中,预留盒应固定在电杆上。
地下光缆引上电杆,必须穿人金属管8)光缆敷设完毕时,需测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线9)光缆的接续点和终端应作永久性标志;连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有 MTRJ、ST、MU 等, “/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式PC” 在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的UPC” 的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家 ODF 架内部跳纤用的就是 FC/UPC,主要是为提高 ODF 设备自身的指标1)FC 型光纤连接器 最早是由日本 NTT 研制FC 是 Ferrule Connector 的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣最早,FC 类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端媸瞧矫娼哟シ绞剑‵C) 此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难后来,对该类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC) ,而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高 (2)SC 型光纤连接器 一种由日本 NTT 公司开发的光纤连接器。
其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与 FC 型完全相同, 其中插针的端面多采用 PC 或 APC 型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高 ST 和 SC 接口是光纤连接器的两种类型,对于 10Base-F 连接来说,连接器通常是 ST类型的,对于 100Base-FX 来说,连接器大部分情况下为 SC 类型的ST 连接器的芯外露,SC 连接器的芯在接头里面3) 双锥型连接器(Biconic Connector) 这类光纤连接器中最有代表性的产品由美国贝尔实验室开发研制,它由两个经精密模压成形的端头呈截头圆锥形的圆筒插头和一个内部装有双锥形塑料套筒的耦合组件组成 (4) DIN47256 型光纤连接器 一种由德国开发的连接器这种连接器采用的插针和耦合套筒的结构尺寸与 FC 型相同,端面处理采用 PC 研磨方式与 FC 型连接器相比,其结构要复杂一些,内部金属结构中有控制压力的弹簧,可以避免因插接压力过大而损伤端面另外,这种连接器的机械精度较高,因而介入损耗值较小 (5) MT-RJ 型连接器 MT-RJ 起步于 NTT 开发的 MT 连接器,带有与 RJ-45 型 LAN 电连接器相同的闩锁机构,通过安装于小型套管两侧的导向销对准光纤,为便于与光收发信机相连,连接器端面光纤为双芯(间隔 0.75mm)排列设计,是主要用于数据传输的下一代高密度光纤连接器。
6) LC 型连接器 LC 型连接器是著名 Bell(贝尔)研究所研究开发出来的,采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成其所采用的插针和套筒的尺寸是普通 SC、FC 等所用尺寸的一半,为 1.25mm这样可以提高光纤配线架中光纤连接器的密度目前,在单模 SFF 方面,LC类型的连接器实际已经占据了主导地位,在多模方面的应用也增长迅速7) MU 型连接器 MU(Miniature unit Coupling)连接器是以目前使用最多的 SC 型连接器为基础,由NTT 研制开发出来的世界上最小的单芯光纤连接器, 该连接器采用 1.25mm 直径的套管和自保持机构,其优势在于能实现高密度安装利用 MU 的 l.25mm 直径的套管,NTT 已经开发了 MU 连接器系列它们有用于光缆连接的插座型连接器(MU-A 系列) ;具有自保持机构的底板连接器(MU-B 系列)以及用于连接 LD/PD 模块与插头的简化插座(MU-SR系列)等随着光纤网络向更大带宽更大容量方向的迅速发展和 DWDM 技术的广泛应用,对 MU 型连接器的需求也将迅速增长。





