光纤连接器常见标准插芯

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光纤连接器选型指导

光纤连接器选型指导
3、光纤连接器技术发展方向分析 1、小型化
随着DWDM信道越来越多,光接口的密度也越来越高,一个单板的拉手条上 可能需要排数十个收发接口,连接器的体积要求越来越小。LC、MU连接器是目前 最小的连接器,其插针外径为1.25mm,整个接头体积只有SC的1/2左右。我司目前 主要用LC连接器,MU在日本使用较为广泛。 2、高密度连接
图1. PC、UPC插针端面示意图 根据不同的锁紧机构,光纤连接器又分为不同的类型,我司目前使用较为普遍 的有FC型、SC型、ST型,LC型、MTRJ型等,这些连接器外观如图1.~图5.。
图1.FC连接器外形 图2.SC连接器外形 图3.ST连接器外形 图4.LC连接器外形
图5.MT-RJ连接器外形 相应的适配器如图6.~图12所示。
痕、破损的连接器不能使用。纤体的盘绕半径需要大于30mm,避免光纤弯曲造 成损耗。在机柜中使用时注意预留光纤连接器接头和护套的长度,避免关不上机 柜门和光纤被压伤。 3) 光纤连接器的插拔不能着力于护套或光纤,要着力在接头的外壳以免光纤折断和 脱落。由于光口密集,连接器插拔空间狭小,用手插拔有困难时要考虑设计专用 的拔纤工具。 4) 一端已与光设备连接的光纤连接器端面不能用眼直视,一些长距离模块输出的光 功率较大,可能对视力造成伤害。
更高密度的连接方式是采用MT插针的MPO、MPX连接器件,单个MT插针目 前最多可连接24对光纤,而体积与SC连接器相当。插入损耗略高于单纤对位的连接 器,而且目前还开发了斜角连接的产品支持高回损连接。MPX已有统一的国际标准 (参考IEC1076-4)。 3、插拔式
除了FC、ST外,其它广泛使用的连接器形式都是插拔方式。新出现的一些光 纤活动连接器如E2000、F3000、MPO、MPX都采用插拔方式。插拔方式的优点主 要是操作空间少,使用方便。 4、适配器多芯集成化

常用光纤接头类型

常用光纤接头类型

常用光纤接头类型FC型:金属双重配合螺旋终止型结构;ST型:金属圆型卡口式结构;SC型:矩形塑料插拔式结构,特点是容易拆装。

多用于多根光纤与空间紧凑结构的法兰之间的连接。

以上是指接头与法兰之间的连接形式,这些结构主要任务是实现接头与法尘之间的坚固连接,并将两端光纤的轴线引导到一条线上。

接头连接的损耗应该是越小越好,因此,对于活动接头的端面的要求标准比较高,以下是针对端面而制定的一些标准形式:PC型:端面呈球形,接触面集中在端面的中央部分,反射损耗35dB,多用于测量仪器;APC型:接触端的中央部分仍保持PC型的球面,介但端面的其它部分加工成斜面,使端面与光纤轴线的夹角小于90度,这样可以增加接触面积,使光耦合更加紧密。

当端面与光纤轴线夹角为8度时,插入损耗小于0.5dB。

广播电视光纤传输系统中常采用这种结构的接头;UPC型:越平面连接,加工精密,连接方便,反射损耗50dB,常用于广播电视传输网光纤系统中。

此外,光接头的抛光水平也很重要,APC斜面抛光型反射损耗可达68dB,UPC越精度抛光型反射损耗可达55dB。

各种活动连接器性能参数:型号FCSCST反射损耗(dB)60-656550插入损耗(dB)0.50.60.5活动连接器的型号一般由两部分组成:结构形式/端面形式,如FC/APC表示连接结构是金属双重螺纹终止形式,端面采用斜面、球形连接。

每一种光设备性能参数中都说明了该设备采用何种连接形式,在实际使用中一定要注意根据光设备说明书选购配套的连接器。

光纤跳线:光纤跳线是由一段经过加强外封装的光纤和两端已与光纤连接好的接头构成。

两端接头的型号可以一样,也可以不一样。

如FC/PC--FC/APC,使用于一头连接FC/PC接口法兰,另一头连接FC/APC接口法兰。

尾纤:尾纤指一端为接头,另一端为光纤的器件。

将一根光纤跳线从中间剪断就成为两根尾纤了。

尾缆:将若干尾纤合在一起,加上外护套制作成一端为光纤另一端为若干个接头的器件。

光纤的接口标准(一)

光纤的接口标准(一)

光纤的接口标准(一)光纤的接口标准1. 什么是光纤接口标准?光纤接口标准是指用于连接光纤设备和光纤的规范化接口。

它定义了数据传输的物理连接方式、光信号的传输特性以及通信设备之间的兼容性要求。

2. 光纤接口标准的分类光纤接口标准一般分为以下几大类:•光纤连接器标准:定义了光纤连接器的形状、尺寸和光纤的插拔方式。

常见的光纤连接器标准有SC、LC、FC等。

•光纤插座标准:规定了光纤插座的形状和尺寸,用于固定光纤连接器。

•光纤跳线标准:规定了连接光纤设备之间所使用的光纤跳线的技术参数和兼容性要求。

•光纤模块标准:定义了光纤模块的尺寸、接口类型和兼容性要求,常见的光纤模块标准有SFP、GBIC等。

•光纤交换机标准:规定了光纤交换机的光纤接口类型、接口速率和兼容性要求。

3. 光纤接口标准的重要性光纤接口标准的制定对于光纤通信的发展和应用具有重要意义:•互操作性:光纤接口标准确保了不同厂家生产的光纤设备可以相互连接和通信,提高了设备的互操作性。

•兼容性:通过遵守光纤接口标准,光纤设备可以实现不同速率和接口类型的兼容,方便用户根据需求进行升级和扩展。

•稳定性:光纤接口标准为光纤通信提供了稳定的物理连接,减少了信号损耗和干扰,提高了系统的稳定性和可靠性。

4. 光纤接口标准的发展趋势随着光纤通信技术的不断发展,光纤接口标准也在不断演进和更新。

以下是一些光纤接口标准的发展趋势:•高速化:随着数据传输需求的增加,光纤接口标准正朝着更高的速率发展,如40Gbps、100Gbps等。

•紧凑化:为适应高密度布线环境,光纤接口标准正在朝着更小、更紧凑的方向发展,如LC连接器取代了较大的SC连接器。

•多功能化:光纤接口标准不仅考虑光纤信号的传输,还将逐渐融合电力供应、传感器等功能,实现多功能一体化。

5. 结论光纤接口标准是光纤通信领域中至关重要的一环。

遵守光纤接口标准可以确保设备的互操作性、兼容性和稳定性,促进光纤通信技术的发展和应用。

FC、ST、SC、LC接口区别

FC、ST、SC、LC接口区别

FC、ST、SC、LC接⼝区别光纤跳线(⼜称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,⽤来实现光路活动连接,除此之外提到的尾纤是只有⼀端装有连接器插头的光纤。

在安防监控⼯程中,我们会经常⽤到光纤跳线,⽐如连接光纤终端盒与光纤收发器或连接光模块、光设备与光设备的对联、光纤传输线路的跳接等。

安防⼯程中,我们常⽤的光纤跳线基本上有四种接⼝⽅式FC、ST、SC、LC。

⼀般光纤跳线都是⼀根光纤线每侧带⼀个接头,那么这四种接头相互组合会有多少种呢?16种?对吗?你再仔细想想,有没有重复的?请看下图:上图中,颜⾊⼀致的是同⼀种,就好⽐FC-SC与SC-FC是⼀种⼀样。

实际⼯作中,光纤跳线有单模、多模(50/125\62.5/125)、OM3、OM4、OM5、MPO、⽪线光纤跳线等,再加上光纤跳线长度有1⽶、2⽶、3⽶、5⽶、10⽶、20⽶、50⽶等任意长度均可定制。

单模光纤跳线单模光纤(Single-mode Fiber):⼀般光纤跳线⽤黄⾊表⽰,接头和保护套为蓝⾊;传输距离较长。

多模光纤跳线多模光纤(Multi-mode Fiber):⼀般光纤跳线⽤橙⾊表⽰,也有的⽤灰⾊表⽰,接头和保护套⽤⽶⾊或者⿊⾊;传输距离较短离较短。

OM3光纤跳线“OM” stand for optical multi-mode,即光模式,是多模光纤表⽰光纤等级的标准。

不同等级传输时的带宽和最⼤距离不同,因此所运⽤的场景也不同,选对合适的光纤跳线有利于节省成本、提⾼效率。

OM3与OM4是表⽰多模光纤等级的标准,因此OM4光纤跳线是OM3光纤跳线的⼀种发展⽅向更优的状态。

OM4多模万兆光纤跳线OM3是850nm激光优化的50um芯径多模光纤,在采⽤850nm VCSEL的10Gb/s以太⽹中,光纤传输距离可以达到300m;OM4是OM3多模光纤的升级版,光纤传输距离可以达到550m。

OM5多模万兆光纤跳线OM5光纤跳线最开始被称为宽带多模光纤跳线,它是TIA和IEC定义的光纤跳线新标准,纤径为50/125µm,与OM3和OM4光纤跳线相⽐,OM5光纤跳线可以⽤于更⾼带宽的应⽤。

光纤常用接头类型介绍

光纤常用接头类型介绍

光纤常用接头类型介绍此主题相关图片如下:上图中均为光连接器,常见的是FC(俗称圆头)、SC(俗称方头)和LC。

FC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/PC。

LC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。

此主题相关图片如下: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。

FC/PC 和SC法兰盘一般价格在10-15元/个左右。

此主题相关图片如下: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。

此主题相关图片如下: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。

光纤连接器接头介绍

光纤连接器接头介绍

光纤连接器接头介绍1. FC接头:FC(Fiber Connector)是一种常用的光纤连接器接头,它采用螺纹固定的结构,具有插拔次数多、连接可靠性高的特点,适用于长距离传输。

它在无源设备和光模块间连接时,常使用光缆连接线缆。

2. SC接头:SC(Subscriber Connector)是一种常用的光纤连接器接头,它采用直插式结构,具有体积小、插拔方便的特点,适用于密集布线。

它在数据机房和光模块间连接时,一般使用多模光缆或单模光缆。

3. ST接头:ST(Straight Tip)是一种较早期的光纤连接器接头,它采用圆形外壳和圆形插扣的结构,具有连接可靠、适用于粗光纤的特点。

它在局域网和多模光缆的连接中应用较多。

4. LC接头:LC(Lucent Connector)是一种小型化光纤连接器接头,它采用一个附加的SN (Subscriber Network) 板和引导组件,具有体积小、插拔方便的特点,适用于高密度布线。

它在数据中心和网线连接中应用广泛。

5. MU接头:MU(Miniature Unit)是一种小型化光纤连接器接头,它采用一个直插式结构,与SC相似,但尺寸更小。

它适用于高密度布线,尤其用于机架上的光模块连接。

6. MT-RJ接头:MT-RJ(Mechanical Transfer Registered Jack)是一种小型化光纤连接器接头,它采用一个联接插座和连接器组,具有体积更小、密集度更高的特点。

它适合于集成电路和板间互连。

除了上述常见的光纤连接器接头外,还有一些特殊类型的光纤连接器接头,如MPO/MTP接头、LX.5接头等,它们适用于特定的应用场景,具有更高的传输速率和更高的密度。

在选择光纤连接器接头时,需根据具体应用需求进行选型。

若需要长距离传输且希望连接可靠,可选择FC接头;若需要高密度布线,可选择LC接头;若需要小型化和高密度布线,可选择MU接头或MT-RJ接头。

总之,光纤连接器接头是光纤通信中不可或缺的组件,它具有多种类型,适用于不同的应用场景。

光纤连接器IEC国际标准

根据IEC国际标准,一般对PC型的光纤连接器主要进行以下几个项目的检查:*球面半径R(Radius of Curvature): 一般光纤连接器的端面被研磨成球面, 球面半径R的大小必须在IEC国际标准规定的范围以内。

*光纤高度H(Fiber Height): 由于光纤和插芯的材料不同,硬度也不同,所以研磨时的消耗量也不同,从而光纤和插芯间会有高度差,这个高度差就是光纤高度。

光纤高度必须满足IEC 国际标准的要求。

必须指出的是,根据IEC国际标准,光纤高度比插芯端面低,也就是连接器端面为凹时的光纤高度符号为正。

这与有些厂家测量仪器的定义不同。

*球面顶点偏心L(Apex offset): 光纤连接器一般以连接器的插芯的中心为基准。

但是,在研磨光纤连接器时,得到的球面的顶点不一定在连接器插芯的中心。

从而产生球面顶点偏心误差。

球面顶点偏心L也必须满足IEC国际标准的要求。

对APC型的光纤连接器,除要进行以上PC型的光纤连接器的3个项目的检查外,还要检查 *APC角度(APC Angle,一般以8度为标准): APC角度又称为研磨面傾斜角度,在IEC国际标准中定义为在光纤连接器的插芯的中心轴上,并且与先端球面相切的平面和与插芯的中心轴垂直的平面之间的夹角。

*定位键角度(Key Error): 定位键角度为连接器的定位键位置和研磨面傾斜方向之间的角度,在IEC国际标准中定义为通过傾斜研磨光纤连接器的插芯的中心轴和定位键的中心轴的平面A,以及在插芯的中心轴上,并且与先端球面相切的平面垂直的平面B之间的夹角。

APC光纤连接器的定位键角度的定义示于图2中。

图1. PC和APC光纤连接器的主要检查项目图2. APC光纤连接器的定位键角度的定义此外还有端面表面粗糙度,划痕,灰尘,油污等检测项目。

不过,因为现代加工技术和过程能够保证这些指标满足IEC的要求。

也可不进行这些项目的检查。

图1. 是PC和APC光纤连接器的检查项目的示意图。

图解常见光纤尾纤

图解常见尾纤型号光纤这东西有时候挺烦人的,总结了常用的几种光纤接头。

1.上面这个图是LC到LC的,LC就是路由器常用的SFP,mini GBIC所插的线头。

2.FC转SC,FC一端插光纤步线架,SC一端就是catalyst也好,其他也好上面的GBIC所插线缆。

3.ST到FC,对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型,另一端FC连的是光纤步线架。

Sc到Sc两头都是GBIC的SC到LC,一头GBIC,另一头MINI-GBIC各种光纤接口类型介绍 !各种光纤接口类型介绍光纤接头FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)ST 卡接式圆型SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)PC 微球面研磨抛光APC 呈8度角并做微球面研磨抛光MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用)光纤模块:一般都支持热插拔,GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型使用的光纤:单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550多模:SM 波长850SX/LH表示可以使用单模或多模光纤--------------------------------------------------------------------------------在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下“/”前面部分表示尾纤的连接器型号“SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。

传输设备侧光接口一般用SC接头“LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。

“FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。

在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下“/”前面部分表示尾纤的连接器型号“SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。

连接器技术标准


+0.4/-0m
视要求在尾套后贴序列号或打标记环或无
二、组装性能
2.1 插芯:突出长度正常,弹性良好。 2.2 散件:各散件及与适配器之间配合良好。
三、端面标准
根据附录 1《单模连接器端面检验规范》及附录 2《多模连接器端面检验规范》。
四、IL/RL 技术标准
连接头 模式 端面规格 IL(dB) RL(dB)
PC ≤0.3 ≥45
FC、SC、ST、LC SM UPC APC
≤0.2 ≤0.3 ≥50 ≥65
MM
PC ≤0.3
--
五、端面几何形状(3D)标准
项目
曲率半径(mm) 顶偏 (μm) 角度(°) 角度误差(°)
光纤高度 (nm)
六、出厂号
PC/UPC
APC
SC/FC/ST
LC
SC/FC
LC
SM
MM
缺陷描述
允许缺陷大小
缺陷数量
A 区 : Φ 50/ 无可见黑点、白点、裂纹及脏污,允许边缘有一条轻微划痕(<1um)。
62.5um 之内
B 区:Φ50/62.5~ 划痕
可见划痕<1um,长度≤40um ≤2 条
125um
斑点
直径 3um
≤3 点
C 区:胶圈
胶圈最大厚度
单边胶圈则 6um;均匀胶圈 则 3um
胶圈内黑白点
直径 5um
≤2 处
D 区:胶圈之外的 划痕
宽度 2um,长度 100um
≤2 条
全部可见区域
斑点
直径 5um
≤5 点
所有可见区域
不允许有任何的可见裂纹
如下图所示:
2um 划痕

光纤陶瓷插芯简介演示

瓷插芯具有良好的热稳定性,能够在温度变化的环境中保持性能的稳定。
详细描述
光纤陶瓷插芯具有良好的热稳定性,能够在较大的温度范围内保持性能的稳定。这一特性使得光纤陶 瓷插芯在各种温度变化的环境中能够保持稳定的传输性能,从而提高了整个传输系统的可靠性和稳定 性。
04
光纤陶瓷插芯的市场前景与挑 战
光纤陶瓷插芯简介演示
汇报人: 2024-01-09
目录
• 光纤陶瓷插芯概述 • 光纤陶瓷插芯的制造工艺 • 光纤陶瓷插芯的性能优势 • 光纤陶瓷插芯的市场前景与挑
战 • 光纤陶瓷插芯的未来发展方向 • 案例分析:光纤陶瓷插芯在通
信领域的应用
01
光纤陶瓷插芯概述
定义与特性
定义
光纤陶瓷插芯是一种用于光纤连 接的陶瓷元件,通常由高纯度氧 化铝材料制成。
光纤陶瓷插芯的市场前景与挑战
• 光纤陶瓷插芯,又称为陶瓷插芯或光子晶体陶瓷插芯,是一种用于光纤通信系统中的关键元件。它具有高光学透过率、低 插入损耗、高稳定性以及易于批量生产等优点,是光纤通信网络中的重要组成部分。
05
光纤陶瓷插芯的未来发展方向
新材料探索
01
02
03
高导热率材料
寻找具有高导热率的陶瓷 材料,以提高光纤陶瓷插 芯的散热性能。
高强度材料
研究具有高强度和耐久性 的陶瓷材料,以提高插芯 的机械性能。
多功能材料
探索具有多种功能(如导 热、导电、磁性等)的陶 瓷材料,以开发出更多用 途的光纤陶瓷插芯。
新工艺开发
增材制造技术
利用3D打印技术,实现定 制化、复杂形状的光纤陶 瓷插芯制造。
纳米技术
开发纳米级的陶瓷粉末, 以提高插芯的表面光洁度 和精度。
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