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光纖連接器原理分類和應用詳解

發布時間:2011-02-14


中心議題:

  • 光纖連接的主要方式
  • 光纖連接器的分類
  • 對光纖連接的要求
  • 光纖連接損耗產生的因素
  • 光纖連接的方法與比較
  • 光纖連接器的特點與應用
  • 一些發展比較迅速的光纖連接器


在光纖通信(傳輸)鏈路中,為了實現不同模塊。設備和系統之間靈活連接的需要,必須有一種能在光纖與光纖之間進行可拆卸(活動)連接的器件,使光路能按所需的通道進行傳輸,以實現和完成預定或期望的目的和要求,能實現這種功能的器件就叫連接器。光纖連接器就是把光纖的兩個端面精密對接起來,以使發射光纖輸出的光能量能最大限度地耦合到接收光纖中去,并使由于其介入光鏈路而對系 統造成的影響減到最小,這是光纖連接器的基本要求。在一定程度上,光纖連接器也影響了光傳輸系統的可靠性和各項性能。

一.光纖連接的主要方式

1.固定連接。主要用于光纜線路中光纖間的永久性連接,多采用熔接,也有采用粘接和機械連接。特點是接頭損耗小,機械強度較高。設備需要熔接機,大概幾萬RMB

2.活動連接。主要用于光纖與傳輸系統設備以及與儀表間的連接,主要是通過光連接插頭進行連接。特點是接頭靈活較好,調換連接點方便,損耗和反射較大是這種連接方 式的不足。現在插損方面也已經很好了,幾十RMB就可以了,可以直接買成品,如果你要散件的話,還需要端面拋光研磨設備,那個就太貴了,建議直接買跳線.

3.臨時連接。測量尾纖與被測光纖間的耦合連接,一般采用此方法連接。特點是方便靈活, 成本低,對損耗要求不高,臨時測量時多采用此方式連接。也可以用熔接機或者V型槽加膠

二.光纖連接器分類

光纖連接器是光纖通信系統中使用量最大的光無源器件。光纖連接器按傳輸媒介的不同,可分為硅基光纖的單模、多模連接器以及以其他媒介(如塑膠等)為傳輸媒介的光纖連接器;按連接頭的結構形式,可分為FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等;按光纖端面形狀,可分為FC、PC(包括SPC或 UPC)和APC型;按光纖芯數,可分為單芯型和多芯(如MT-RJ、MPO)型光纖連接器。對于單模光纖連接器,其接頭類型有FC、SC、ST、 FDDI、SMA及新開發出的LC、MT-RJ等,端面接觸方式有PC、UPC和APC型。在實際應用過程中,一般按照光纖連接器結構的不同來加以區分。目前,FC、ST和SC3種類型連接器占據光纖連接器市場的主導地位。
 
三. 對光纖連接的要求

1.對固定連接的要求光纖固定連接是光纜線路中一項關鍵性技術。對固定連接的要求有以下幾方面:連接損耗小,一致性較好;連接損耗穩定性要好,一般溫差范圍內不應有附加損耗的產生;具有足夠的機械強度和使用壽命;操作應盡量簡便,易于施工作業;接頭體積要小,易于放置和防護;費用低,材料易于加工。

2.對活動連接的要求 對于要求可拆卸的光纖連接方式,目前都采用機械式連接器來實現。對其要求主要有以下幾方面:連接損耗要小,單模光纖損耗小于0.5dB ;應有較好的重復性和互換性。多次插拔和互換配件后,仍有較好的一致性;具有較好的穩定性,連接件緊固后插入損耗穩定,不受溫度變化的影響;體積要小,重 量要輕;有一定的強度;價格適宜。

3.對臨時連接的要求 光纖的臨時連接,也可以用熔接機熔接。要求損耗盡可能地低,在用V型槽和毛細管連接時,必須加配比液,否則無法消除菲涅爾反射。

四.光纖連接損耗產生的因素

光纖連接后,光經過接頭部位將產生一定的損耗,稱做光纖連接傳 輸損耗,即接頭損耗。現主要分析單模光纖連接損耗產生的因素。

1.本征因素對連接影響最大的單模光纖是模場直徑。當模場直徑失配20%時,將產生0.2 dB以上的損耗。盡可能使用模場直徑較小的光纖,對降低接續損耗具有重要的意義。

2. 外界因素外界對單模光纖接續損耗產生的主要因素為軸心錯位和軸向傾斜。對于機械連接還有縱向分向和熔接的纖芯變形等因素。

(1)軸心錯位。當錯位達到 1.2μm時,引起的損耗可達0.5 dB,提高連接定位的精度,可以有效的控制軸心錯位的影響。
(2)軸向傾斜。當傾斜達到1°時,將引起 0.2 dB的損耗。選用高質量的光纖切割刀,可以改善軸向傾斜引起的損耗。
(3)纖芯變形。當自動熔接機的電流、推進量、放電電流、時間 等設置合理時,纖芯變形引起的損耗量可以做到0.02 dB以下。

五. 光纖連接的方法與比較

1. 熔接機熔接這種方法主要用于光纖接頭的連接,目前多采用于自動熔接機進行熔接,熔接機分單芯和多芯熔接機兩種。 在正式接續前,應對熔接機的各項參數進行試驗,以確定熔接機的對準精度、放電大小、推進量等各項參數,使其適應具體接續光纖的特定工作條件,將損耗控制在 設定的指標之內。 接續完成后,應及時用光時域反射儀進行損耗的測定,當損耗符合指標要求后,方可進行補強工序,直到完成接續。

2.機械連接目前最常見的三種機械連接器的連接特點如下: FO型工序連接器。這種光纖連接器是單芯光纖的標準連接形式。目前的產品大多將其端面研磨成球型,利用光學折射原理將光束會聚,降低其接續損耗。這種光纖連接器多用在光纖配線 架上和測試儀表上,作轉接用。 NTT多芯光纖連接器。這種光纖連接器可一次連接多達12根光纖,具有容量大、制作工藝簡單、接續損耗小等特點,因此,在要求較低的用戶光纖連接中有著廣 泛的應用。這種方法多用于光纖的短距中繼,以及用戶中繼中,效果較好。 接線子連接器。隨著技術的發展,接線子的平均接續損耗可以做到0.1 dB以下,50%的接頭損耗可以做到0.05 dB以下,對環境溫度和濕度的適應性亦較為優良。由于這種接續方法不需要價格昂貴的熔接機,并且有單芯和多芯等多種規格,使用靈活方便,預計其應用前景越 來越廣闊,使光纖的接續像電纜一樣方便。在光纜通信的發展中,接續技術是十分關鍵的技術。簡化接續技術,提高接續質量,對擴大光纖應用領域將起到積極的促進作用。
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六.光纖連接器的特點與應用

(1)FC(F01)型光纖連接器

FC型連接器采用金屬螺紋連接結構,插針體采用外徑2.5mm的精密陶瓷插針,根據其插針端面形狀的不同,它分為球面接觸的FC/PC和斜球面接觸的FC/APC兩種結構。FC型連接器是目前世界上使用量最大的品種,也是中國采用的主要品種。

(2)SC(F04)型光纖連接器

這是一種模塑插拔耦合式單模光纖連接器,其結構尺寸與FC型相同,插針體同樣為外徑2.5mm的精密陶瓷插針,端面處理采用PC或APC型研磨方式;緊固方式為插拔銷閂式。此類連接器價格低廉,插拔操作方便,接入損耗波動小,抗壓強度較高,安裝密度高。

(3)ST型光纖連接器

采用帶鍵的卡口式鎖緊結構(類似BNC連接結構),插針體為外徑2.5mm的精密陶瓷插針,插針的端面形狀通常為PC面。

(4)DIN47256型光纖連接器

這是一種由德國開發的連接器,DIN是德國工業標準的表示,其后的數字為標準號。這種連接器采用的插針和耦合套筒的結構尺寸與FC型相同,端面處理采用PC研磨方式。其結構比FC型連接器要復雜一些,內部金屬結構中有控制壓力的彈簧,接入損耗值較小。

(5)雙錐型連接器

這類光纖連接器由兩個經精密模壓成形的端頭呈截頭圓錐形的圓筒插頭和一個內部裝有雙錐形塑料套筒的耦合組件組成。

光通信的飛速發展對光纖連接器器件的發展同樣提出了要求和需求。現在國際已經有許多公司開發了各種新型的光纖通信連接器。美國目前已經研制出8種結構的光纖連接器,其標準代號為光纖連接器內部匹配標準(FOCIS)。FOCIS1、2、3和4分別為雙錐型、ST型、SC型和FC型連接器的標準。新型的有用于光纖帶的MTP/MPO連接器(標準號為FOCIS5)、小型MT(小型MPO)連接器(標準代號為OFCIS8)、小型MAC連接器(標準號為OFTLS9)、MT-RJ連接器(標準代號為OFCIS12),還有FJ型光纖連接器(標準代號為 FOCLS6)、LC型連接器(標準代號為FOCIS10)、SG型連接器(標準代號為OFCIS7)等。日本對新一代光纖連接器的研究以NTT光電子學實驗室為代表,已研究出MT型、簡化SC型、MU型小型單元耦合型、FPC型和平面光波線路PLC型等結構的連接器,其中MU型連接器的標準號為 JISC5963(日本工業標準)和IEC1754-6(國際電工委員會標準)。

新型光連接器在結構上大致可分為4類:第一類是在插頭直徑為2.5mm連接器的基礎上加以改進;第二類是圍繞光纖帶而設計的連接器;第三類是插頭直徑為l.25mm的小型連接器;第四類是無套管的光纖連接器。新一代連接器體積更小、價格更低。

七.一些發展比較迅速的光纖連接器包括:

(1)LC型光纖連接器)

采用操作方便的模塊化插孔(RJ)閂鎖機理制成。由于它的陶瓷插針的外徑僅為1.25mm,外形尺寸小,因此能夠大大提高連接器在光配線架中的密度。目前,在單模SFF方面,LC類型的連接器實際已經占據了主導地位,在多模方面的應用也增長迅速。

(2)MU型光纖連接器

MU型光纖連接器采用如SC型連接器那樣的插入鎖緊結構,外殼與SC型連接器相似,但由于采用了外徑為1.25mm的陶瓷插芯,尺寸要小得多。與SC型連接器相比,它可大大提高安裝密度,特別適用于新型的同步終端設備和用戶線路終端。隨著光纖網絡向更大帶寬更大容量方向的迅速發展和DWDM技術的廣泛應用,對MU型連接器的需求也將迅速增長。

(3)VF-45光纖連接器/SG連接器

VF-45光纖連接器已被認證為新的光纖接口的國際標準,命名為SG連接器;其接頭外形與普通8芯雙絞線接頭RJ-45相似,不采用套管,插頭和插座與光纖的連接就像用壓線鉗連接8芯5類線與RJ-45接頭一樣方便,使用專用的制作工具快速制作即可成型,可以減少現場端接的時間和成本,這是該連接器與其他FOCIS連接器的明顯區別。

(4)帶狀光纖連接器

在國內標準方面,中國已制定了FC、SC、ST/PC型連接器的國家標準,對其他一些光纖連接器也有一定的規定。受技術水平和標準化程度的限制,目前,中國光通信系統中所用的光纖連接器,或是使用進口連接器,或是將進口的陶瓷套管和外圍金屬件等散件在國內進行組裝,主要是FC型光纖連接器。

與電連接器相同,不同結構的光連接器,應用范圍也有所不同。例如FC連接器主要用于光纜干線系統,其中FC/APC連接器用在要求有較高的回波損耗的場合,如CATV網等;ST、SC型連接器和D4型連接器則廣泛用于光纖接入網和局域網中,其優點是接入損失小、便于安裝且穩定性高;對于短距離(≤20km)信號傳輸,因其精度要求不高,所以較多采用的是ST、SMA、FDDI等成本較低的連接器,且多用于多模系統。在本地交換機中的光纜終端架上采用較多的是SC連接器或簡化的SC連接器;新型的同步終端設備和用戶線路終端,采用的是LC、MU型連接器或帶狀光纖的MPO連接器;各種局域網一般采用的是帶狀陣列式光纜MT連接器。對于平面光波器件與光纖之間的連接,多采用PLC連接器。另外,塑膠類光纖連接器多用于更短距離通信,自動控制和音響訊號傳輸等,如用于住宅廣播的FJ型光纖連接器。MT-RJ光纖連接器在快速以太網及千兆位以太網中也有廣泛的應用。

在最新的光纖布線標準TIA/EIA-568-B.3中,推薦使用小型光纖連接器(SFF)。 SFF包括有LC、MT-RJ、MU、E-2000,F-3000和VF-45等,這些SFF連接器的共性是低插入損耗、回波損耗、高重復性、高環境可靠性以及精密機械結構等。SFF連接器目前也是DWDM系統的最佳選擇。

為保證光纖連接器的正常使用,要考慮光纖連接器的光學性能、互換(同型號間)性能、機械性能、環境性能和壽命(即最大可拔插次數)。在光學性能方面,一般要求連接損耗應不大于0.5dB,回波損耗典型值應不小于25dB。對于同一類型的光纖連接器,可以任意組合使用、并可以重復多次使用,由此而導入的附加損耗一般都在小于0.2dB的范圍內。另外,光纖連接器的抗拉強度應不低于90N,必須在 -40-+70℃的溫度下能夠正常使用,可以插拔l000次以上等等。

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