光纤光缆活动连接器的基本结构及光纤熔接机的种类
光缆熔接技术介绍ppt课件

纤芯分配图
纤芯分配图应包括: 1.局端站名 2.光缆芯数 3.光缆纤芯分配情况: 纤芯分配图绘制以简单名了为原则, 能用一根线表达多芯时,因以一根线 表达。
单盘测试记录
1.单盘测试记录应在光缆到货后就进行 检测,测试时应先准备好单盘测试记 录空表格,现场测试,现场填写记录, 现场签字认可。(测试前应通知监理 或随工到场) 2.测试时应记录好光缆型号、盘号、缆 长、 折射率等信息。( 其体觅附表厂 测试时应注意调整测试折射率与光缆 盘折射率一致,以免造成测试误差。
3.3手动测试设置
3.4 实时方式:
实时方式是对曲线不断的扫描刷新,由于曲线在不 断的跳动和变化,所以较少使用。 3.5反射、非反射:
事件是光纤中引起轨迹从直线偏移的变动。可以分析 为反射或非反射。 3.5.1 反射事件:当一些脉冲能量被反射,例如在连接器上, 反射事件发生。反射事件在轨迹中产生尖峰信号(有一个 急剧的上升和下降) 3.5.2 非反射事件在光纤中有一些损耗但没有光反射的部 分发生。非反射事件在轨迹上产生一个倾角。通常为熔 接接头。 OTDR判断被测试光纤中反射事件的门限值。在测试过程 中,凡有超过该值的反射点即称为事件点。
2.光纤剥线钳(米勒钳)
光纤剥纤钳是用于去除光纤表层的涂覆层。
3.光纤切割刀
光纤切割刀用于切割像头发一样细的石英玻璃光 纤,切好的光纤末端经数百倍放大后观察仍是平 整的,才可以用于放电熔接。
4.OTDR(光时域反射仪)
用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长 度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的 测量。
1.5.仔细观察光纤剥除部分的涂覆层是否全部剥 除,若有残留应重剥。 一般剥除30-40mm的涂覆层。 1.6.使用无水乙醇将光纤擦拭干净,听到嗤嗤声 音表示干净。 1.7.切割光纤时,对0.25mm ( 外涂层)光纤,切 割长度为8mm~ 16mm,对0.9mm (外涂层)光纤 切割长度只能是16mm。保证切割刀的清洁,切 割好后,注意防尘和禁止碰到任何物体。
光纤熔接机结构

光纤熔接机是光纤接续方式中使用最广泛的一种方式,它采用电弧熔接法,利用电弧放电产生2000℃以上的高温,使接续的两根光纤熔合为一根光纤,光纤熔接法一定要配置专用光纤熔接机。
光纤熔接机的结构由以下几个部分组成。
1、显示器熔接机采用摄像镜子和显示器来观察光纤的熔接过程,放大倍数可达200-300倍。
过去不少机型以改变焦距来分别观察光纤的X、Y方向,熔接速度较慢。
现在的熔接机一般采用纤芯直视法(PAS)监控,液晶显示器可同时显示X、Y方向的光纤影像,以此来观察光纤状态和熔接质量,熔接速度较快。
2、控制器控制器包括监视单元和微处理机两部分。
监视单元是本地光功率监测,由微处理机完成自动调整和连接损耗估算,可以通过改变微机程序调整发端放电时间和放电电流。
而第三代机则用高分辨率的摄像机对光纤垂直观侧后,在荧光屏上显示出光纤图像,并利用光纤包层的透镜效应直接显示出被接纤芯的对准状况。
同时,摄像机又将此观测信息提供给中心微处理控制器,由中心控制器控制微调机械进行自动对准,并控制放电及光纤连接损耗的间接估算。
3、高压源高压源主要有两种,一种高压源是将50Hz,220V交流电升压至3000-4OOOV高压、电流约20mA;另一种则是20kH或40kHz高频电源。
高频方式高压源具有变压器体积小、效率高,电路采用集成电路等特点,因而在实际工程实践中用得最多。
4、放电电极由钨棒加工成尖端呈300圆锥形的一对电极,安装于电极架上,电极尖端间隔一般为0.7mm。
光纤接续时通过电极的放电,在电极间产生电弧,瞬间温度达到2000℃左右,使处于电弧中心位置的光纤熔化。
电极使用一段时间后,表面会有氧化附着层,应定期予以清除。
一般普通电极的寿命为2000次,电极消耗过度若继续使用,会影响光纤接续质量。
5、调芯装置调芯装置又称调整架,常用“杠杆”型微调机构。
V形槽的三维微调通过安装在长杆端的螺旋测微器实现。
放置于V形槽中的光纤,由机械压板固定。
光纤熔接机的结构

光纤熔接机的结构光纤熔接机是一种用于连接光纤的设备,它主要由光纤对准系统、熔接系统、光纤保护系统和控制系统等部分组成。
本文将从这几个方面对光纤熔接机的结构进行详细介绍。
一、光纤对准系统光纤对准系统是光纤熔接机的核心部分,它主要负责将需要连接的两根光纤进行精确的对准。
光纤对准系统一般包括显微镜、光纤夹持装置和光纤移动装置。
显微镜用于观察光纤端面,确保对准的准确性;光纤夹持装置用于固定光纤,防止其移动或晃动;光纤移动装置则用于调整光纤的位置和角度,使其能够与另一根光纤对准。
二、熔接系统熔接系统是光纤熔接机中的另一个重要部分,它主要用于将对准好的光纤进行熔接。
熔接系统一般包括放电电极、熔接炉和熔接参数控制装置。
放电电极通过电弧放电的方式将两根对准好的光纤熔接在一起;熔接炉则用于提供熔接所需的高温环境;熔接参数控制装置则用于控制熔接的时间、温度等参数,确保熔接的质量。
三、光纤保护系统光纤保护系统主要用于保护熔接好的光纤,防止其受到外界的损伤。
光纤保护系统一般包括保护套管、热缩管和保护装置等。
保护套管用于覆盖在熔接好的光纤上,起到保护作用;热缩管则用于将保护套管与光纤紧密地结合在一起;保护装置则用于固定保护套管和热缩管,保持其在光纤中的位置稳定。
四、控制系统控制系统是光纤熔接机的控制中心,它主要用于控制光纤熔接机的运行状态和参数设置。
控制系统一般包括人机界面、控制面板和控制软件等。
人机界面用于显示和输入相关信息,使操作人员能够方便地进行操作;控制面板则用于设置熔接参数和监控熔接过程;控制软件则用于控制熔接机的整个运行过程,实现自动化控制。
光纤熔接机的结构如上所述,它通过光纤对准系统实现对光纤的精确对准,通过熔接系统将光纤进行熔接,通过光纤保护系统对熔接好的光纤进行保护,最后通过控制系统实现对光纤熔接机的控制和监控。
光纤熔接机的结构紧凑,操作简单方便,广泛应用于光纤通信领域。
光纤连接器及光纤连接器的分类

光纤连接器及光纤连接器的类别光纤连接器光纤连接器按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模连接器,还有其它如以塑光纤连接器对接原理胶等为传输媒介的光纤连接器;按连接头结构形式可分为:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各种形式。
其中,ST连接器通常用于布线设备端,如光纤配线架、光纤模块等;而SC和MT连接器通常用于网络设备端。
按光纤端面形状分有FC、PC(包括SPC 或UPC)和APC;按光纤芯数划分还有单芯和多芯(如MT-RJ)之分。
光纤连接器应用广泛,品种繁多。
在实际应用过程中,我们一般按照光纤连接器结构的不同来加以区分。
光纤连接器,是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。
在一定程度上,光纤连接器影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
光纤连接器定义定义1:装置在光纤末端使两根光纤实现光信号传输的连接器。
所属学科:机械工程(一级学科);仪器仪表元件(二级学科);仪器仪表机电元件-连接器(三级学科)定义2:将两根光纤连接在一起,光信号通过时只引入很低衰减的装置。
所属学科:通信科技(一级学科);光纤传输与接入(二级学科)光纤连接器的分类FC型光纤连接器这种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面是平面接触方式(FC)。
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。
SC型光纤连接器这是一种由日本NTT公司开发的光纤连接器。
光纤接头构造、种类和用途

光纤接头构造、种类和用途一、光纤接头是什么光纤接头(optical fiber splice),将两根光纤永久地或可分离开地联结在一起,并有保护部件的接续部分,光纤接头是光纤的末端装置。
二、光纤接头的构造光纤接头的术语叫光纤连接器,含有四个基本的组成部件:插针(插芯)、连接器体、光缆、连接装置。
2.1 插针:光纤安装在很长的薄壁圆筒中,插针充当着光纤对准机构的作用。
插针在中间钻孔,直径比光纤包层的直径稍微大点。
光纤的末端位于插针的末端。
一般情况下插针由金属或者陶器制成,但是也可能是塑料的。
2.2 连接器体:也称为连接器外壳,连接器体容纳插针。
通常情况下连接器体由金属或者塑料制成,包括一个或者多个总成的工件,能够将光纤保持在适当的位置上,这些连接器体总成的具体细节因连接器的型号不同而不同,但是焊接和/或翻边通常情况下用于把加强构件和光缆护套安装在连接器体上。
插针延伸并越过连接器体,卡入结合装置。
2.3 光缆:光缆安装在连接器体上,是光纤的输入点。
一般情况下,在光缆和连接器体之间的接头上安装了一个应变消除保护罩,可以为接头提供额外的强度。
2.4 连接装置:大多数的光纤连接器不使用在电子连接中常用的公头-母头结构。
所采用的结构是用于配对连接器的定位套筒。
可以在光纤发射机和接收器上安装类似的装置,可以使用一个连接器配对这些装置。
这些装置也称为穿过型闷头适配器。
三、光纤接头的种类按连接头的结构可分为:FC、SC、ST、LC、MT -RJ、MPO /MTP、MU、DIN 、E2000、SMA 、BICONIC 、D4等。
乍一看上去,种类如此之多,是不是容易搞晕,其实我们日常最常使用的大多是4种:FC、 SC、ST、LC。
3.1 FC光纤接头FC是单模网络中最常见的连接设备之一。
它同样也使用2.5毫米的卡套,但早期FC连接器中的一部分产品设计为陶瓷内置于不锈钢卡套内。
目前在多数应用中FC已经被SC和LC连接器替代。
(整理)光纤光缆活动连接器的基本结构及光纤熔接机的种类.

光纤光缆活动连接器基本上是采用某种机械和光学结构,使两根光纤的纤芯对准,保证90%以上的光能够通过,目前有代表性并且正在使用的有以下几种。
1.套管结构这种连接器由插针和套筒组成。
插针为一精密套管,光纤固定在插针里面。
套筒也是一个加工精密的套管(有开口和不开口两种),两个插针在套筒中对接并保证两根光纤的对准。
其原理是:当插针的外同轴度、插针的外圆柱面和端面以及套筒的内孔加工得非常精密时,两根插针在套筒中对接,就实现了两根光纤对准。
由于这种结构设计合理,加工技术能够达到要求的精度,因而得到了广泛应用。
FC,SC等型号的连接器均采用这种结构。
2.双锥结构这种连接器的特点是利用锥面定位。
插针的外端面加工成圆锥面,基座的内孔也加工成双圆锥面。
两个插针插入基座的内孔实现纤芯的对接。
插针和基座的加工精度极高,锥面与锥面的结合既要保证纤芯的对准,还要保汪光纤端面问的间距恰好符合要求。
它的捕针和基座采用聚合物压成型,精度和一致性都很好。
这种结构由AT&T创赢和采用。
3. v形槽结构它的对中原理是将两个插针放人V形槽基座中,再用盖板将插针压紧,使纤芯对准。
这种结构可以达到较高的精度。
其缺点是结构复杂,零件数量多,除荷兰菲利浦公司之外,其他国家不采用。
4. 球面定心结构这种结构由两部分组成,一部分是装有精密钢球的基座,另一部分是装有圆锥面(相当于车灯的反光镜)的插针。
钢球开有一个通孔,通7L的内径比插针的外径大。
当两根插针插入基座时,球面与锥面接合将纤芯对准,并保证纤芯之间的问距控制在要求的范围内,这种设计思想是巧妙的。
fH零件形状复杂,加工调整难度大。
目前只有法国采用这种结构。
5. 透镜耦合结构透镜耦合又称远场耦合,它分为球透镜耦合和自聚焦透镜耦合两种。
这种结构利用透镜来实现光纤的对中。
用透镜将一根光纤的出射光变成平行光,再由另一透镜将平行光聚焦导人到另一光纤中去。
其优点是降低了对机械加工的精度要求,使耦合更容易实现。
第八部分 光纤熔接
(四).光纤熔接应用的场合及范围
• 1.光缆长距离敷设中途接续. • 2.用户上网应用光纤接入. • 3.架空光缆或地埋光缆意外中断.
五.光缆型号识别
(1).光缆的标号
光缆型号及规格标注形式如图
(1) GYTS-12A GY:室外光缆 S : 钢塑综合
室外12芯多模光缆 T : 填充式光缆 12A : 12芯多模光缆
多模光纤(MMF:Multi Mode Fibre)中光的传输如图3:
图3多模光纤
TIA/TIS-568A规范规定的多模光纤电缆的主要特征如表2:
属性 主干段的最大长度 一水平段(到桌面)的最大长度 每段上结点的最大数目 最大衰减 段的最大数目 带有结点的段的最大数目 菊花链集线器的最大数目 缆线类型 连接器 值或特征 2000m 100m 2 850nm波长下传输的衰减为3.75 dB/Km 1300nm波长下传输的衰减为1.5 dB/Km 1024 1024 4 62.5/125μ m ST或SC连接器
5).盖上光纤熔接机的防风罩,按下 操作键盘上的AUTO键进行熔接.
6.熔接结束后,将光纤热缩套管套移至熔接好的光纤 部位,注意使熔接的部位位于光纤热缩套管的中央。 将光纤热缩套管放到光纤熔接机的加热炉中,按操作 键盘上的“HEAT”键进行加热。
7).将熔接好的光纤盘储在在光纤终端盒 内,并与耦合器相连.
光纤光缆基本常识综述
学习内容 : 一.光纤的基本知识(定义、构造、分 类、特点) 二.光纤通信系统构成 三.光纤连接器简介 四.光纤接连技术 五.光纤型式认别
一 光纤光缆基本知识
1、什么是光纤?
光纤:即光导纤维,是一种传输光 束的细而柔韧的媒质。常见的构成材料 有石英玻璃和一种特制塑料.
光纤快速连接器详细介绍
光纤快速连接器详细介绍光纤快速连接器,俗称快接,一般也称为现场组装式光纤活动连接器,这种连接器的体积小、端接快,基本端接过程只需要2分钟,且应用广泛,是用于像楼道、入户线缆这种环境使用率特别高,因此受到市场的广泛欢迎。
本文接插世界网就跟大家简单介绍下光纤快速连接器。
光纤快速连接器又叫光纤现场连接器,它们是同一款产品,分为一代二代三代,也称直通预埋直熔。
它们的主要区别为:一、对于直通型的来说,它主要是属于干式结构这种结构非常简单,优势在于实现较为容易造价低廉,但劣势很多:对光纤直径要求严格、对切割端面和切割长度要求严格、对加持强度要求更加严格;否则任何一处与产品不匹配都将引起参数的波动;另外,由于回波损耗指标完全依赖于光纤切割端面的情况因此产品的回波损耗指标比较差,对操作者熟练要求很高。
该类产品结构可以应用于临时光纤链路抢修,但不适宜用于FTTH接入链路规模使用。
二、对于预埋式光纤快速连接器来说,它是属于预埋纤结构,预埋纤结构采用的是在工厂将一段裸纤预先置入陶瓷插芯内,并将顶端进行了研磨,操作者在现场只需要将另一端切割好光纤后插入即可;由于预埋结构前面预埋纤工厂研磨且对接处填充匹配液,不过分依赖光纤端面切割的平整度,大大降低了对操作者熟练程度的要求;由于接头的端面采用的是预先研磨的工艺,因此回波损耗指标好;该产品结构可以实现更好的插入损耗(0.5dB以下)和回波损耗(45dB以上)指标,可靠性与稳定性比较高,因此适宜于FTTH接入链路室内节点使用。
光纤快速连接器如何安装使用?1、取下连接器尾盖并将线缆从中穿过;2、用光纤剥线钳将线缆外皮剥离,长度约为5CM;3、将米勒钳贴近夹具边缘剪掉露出的涂覆层,露出光纤;4、用防尘布拭擦、清洁裸光纤;5、用夹具对光纤进行切割;6、将光纤对准主体孔槽后插入,当光纤初步呈现弯曲的状态时,把压接盖往下按;7、将串在线缆上的尾盖拧回连接器主体后扣上外壳即可。
以上就是关于光纤快速连接器的使用步骤,希望能够帮您解惑。
光纤快速连接器
光纤快速连接器光纤活动连接器,俗称活接头,一般称为光纤连接器,是用于连接两根光纤或光缆形成连续光通路的可以重复使用的无源器件,已经广泛应用在光纤传输线路、光纤配线架和光纤测试仪器、仪表中,是目前使用数量最多的光无源器件。
目录一般结构性能国内情况进展趋势常见种类一般结构1.产品分类和结构要求1.1用于FTTx光缆网络的光纤现场连接器为SC型,可以和标准的SC适配器匹配。
1.2依照插针体端面形式划分,可分为PC(含UPC)和APC两种类型。
1.3依照安装场合划分,光纤现场连接器可分为如下两种类型:插头型:用机械方式在光纤或光缆的护套上直接组装的活动连接器插头。
插座型:由一个光纤现场连接器插头和一个适配器构成的活动连接器插座。
光纤现场连接器插头和适配器可以为分别式结构,也可以为一体化结构。
1.4光纤现场连接器应预埋单模光纤,连接器的端头应在工厂预先抛光,无需在施工现场研磨和胶合。
PC型现场连接器的端头应在工厂抛光为PC或UPC球面,APC型现场连接器的端头应在工厂抛光为APC斜面,以保证连接器的端面质量和良好的反射性能。
1.5光纤连接器应适合于对250微米预涂覆光纤的端接,也可与900微米紧套光纤匹配。
1.6光纤连接器应适合于在尺寸为2.0×3.0mm的蝶型引入光缆的外护套上直接组装。
1.7连接器应免用或少用专用工具,必要情况下可自带压接工具,施工时只需配备光纤剥线器和光纤切割刀等一般工具,不需要使用其它有功耗或结构多而杂的工具。
性能光纤连接器的性能,首先是光学性能,此外还要考虑光纤连接器的互换性、重复性、抗拉强度、温度和插拔次数等。
1、光学性能:对于光纤连接器的光性能方面的要求,重要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。
插入损耗(InsertionLoss)即连接损耗,是指因连接器的导入而引起的链路有效光功率的损耗。
插入损耗越小越好,一般要求应不大于0.5dB。
回波损耗(ReturnLoss,ReflectionLoss)是指连接器对链路光功率反射的抑制本领,其典型值应不小于25dB。
光纤连接器基础知识
光连接器基础知识一、基本概念(术语)1、光纤(活动)连接器:是实现将光纤光缆和光纤光缆之间、光纤光缆和有源器件、光纤光缆和其它无源器件、光纤光缆和系统与仪表进行活动连接的光无源器件(连接器的作用)。
整套光连接器的组成:插头—适配器—插头。
2、光跳线:两端都装有插头的一段光纤或光缆。
3、光纤:是一种利用光全反射原理传导光信号的玻璃纤维。
主要成分:SiO2.光纤由纤芯、包层和涂敷层构成,纤芯的折射率nl大于包层的折射n2.纤芯的作用是传导光信号,包层的作用是反射光信号,涂敷层的作用是保护光纤,增加光纤的机械强度和柔韧性。
光纤可分为单模光纤(9/125μ)和多模光纤(50/125或62.5/125)。
4、光缆:光缆由护套、加强构件、紧套(或松套)层和涂敷光纤组成。
生产跳线采用的光缆一般有:φ3.0单芯光缆、φ2.0单芯光缆、φ0.9紧套光缆,双芯平行光缆、防水尾缆、束状光缆和带状光缆等。
5、插入损耗:是指光信号通过光连接器之后,光信号的衰减量。
一般用分贝数(dB)表示。
表达式为:IL=-10LOG(P1/P0)(d B)其中P0——输入端的光功率P1——输出端的光功率6、回波损耗:也称后向反射损耗,是由于光连接处的非涅尔效应而产生的反射信号,该信号沿光纤原路返回,会对光源和系统产生不良影响。
回波损耗的表达式为:RL=-10LOG(P2/P0)其中P0—输入端的光功率P1—后向反射光功率二、光连接器基本结构原理图1 光纤连接器精密对中原理一般均采用精密小孔插芯(Ferrule)和套筒(sleeve)来实现光纤的精确连接。
影响连接器插入损耗的主要因素有:1、纤芯错位2、角度偏差3、连接间隙4、不同种光纤(数值孔径不同)三、型号分类1、按结构形式分:FC:外型为圆柱形,插芯直径φ2.5mm为由螺纹将其固定在适配器上;SC:外型为长方形,插芯直径φ2.5mm插拨式连接,操作简便;ST:外型为圆柱形,插芯直径φ2.5mm卡口式连接;LC:小型化长方形结构,插芯直径φ1.2mm插拨式自锁式连接,MU:小型化长方形结构,插芯直径φ1.25mm插拔式连接MT-RJ:外型为长方体,双芯小型化,MT插芯,一公一母连接2、按插芯端面形状分PC (Physical Contact): 插芯端面为球面状,回波损耗指标RL:大于40dBUPC: 插芯端面也为球面状,RL:大于50dB.。
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光纤光缆活动连接器基本上是采用某种机械和光学结构,使两根光纤的纤芯对准,保证90%以上的光能够通过,目前有代表性并且正在使用的有以下几种。
1.套管结构
这种连接器由插针和套筒组成。
插针为一精密套管,光纤固定在插针里面。
套筒也是一个加工精密的套管(有开口和不开口两种),两个插针在套筒中对接并保证两根光纤的对准。
其原理是:当插针的外同轴度、插针的外圆柱面和端面以及套筒的内孔加工得非常精密时,两根插针在套筒中对接,就实现了两根光纤对准。
由于这种结构设计合理,加工技术能够达到要求的精度,因而得到了广泛应用。
FC,SC等型号的连接器均采用这种结构。
2.双锥结构
这种连接器的特点是利用锥面定位。
插针的外端面加工成圆锥面,基座的内孔也加工成双圆锥面。
两个插针插入基座的内孔实现纤芯的对接。
插针和基座的加工精度极高,锥面与锥面的结合既要保证纤芯的对准,还要保汪光纤端面问的间距恰好符合要求。
它的捕针和基座采用聚合物压成型,精度和一致性都很好。
这种结构由AT&T创赢和采用。
3. v形槽结构
它的对中原理是将两个插针放人V形槽基座中,再用盖板将插针压紧,使纤芯对准。
这种结构可以达到较高的精度。
其缺点是结构复杂,零件数量多,除荷兰菲利浦公司之外,其他国家不采用。
4. 球面定心结构
这种结构由两部分组成,一部分是装有精密钢球的基座,另一部分是装有圆锥面(相当于车灯的反光镜)的插针。
钢球开有一个通孔,通7L的内径比插针的外径大。
当两根插针插入基座时,球面与锥面接合将纤芯对准,并保证纤芯之间的问距控制在要求的范围内,这种设计思想是巧妙的。
fH零件形状复杂,加工调整难度大。
目前只有法国采用这种结构。
5. 透镜耦合结构
透镜耦合又称远场耦合,它分为球透镜耦合和自聚焦透镜耦合两种。
这种结构利用透镜来实现光纤的对中。
用透镜将一根光纤的出射光变成平行光,再由另一透镜将平行光聚焦导人到另一光纤中去。
其优点是降低了对机械加工的精度要求,使耦合更容易实现。
缺点是结构复杂、体积大、调整元件多、接续损耗大。
在光通信中,尤其是在干线中很少采用这类连接器,但在某些特殊的场合,如在野战通信中这种结构仍有应用。
因为野战通信距离短,环境尘土较大,可以容许损耗大一些,但要求快速接通。
透镜能将光斑变大,接通更容易,正好满足这种需要。
以上5种对中结构,各有优缺点。
但从结构设计的合理性、批量加工的可行性及实用效果来看,精密套管结构占有明显的优势。
目前采用得最为广泛,我国多采用这种结构的连接器。
光纤熔接机是光纤同定接续的主要工具。
除加热方式外,熔接机可以有多种分类方法。
1.按同时熔接光纤的数目分类
按同时熔接的光纤数日分类,光纤熔接机可以分为单纤熔接机,即一次完成一根光纤的熔接;多纤熔接机,即一次完成一个光纤带的熔接。
2.按熔接光纤的模式分类
光纤熔接机按熔接光纤的模式可分为单模熔接机和多模熔接机。
多模熔接机是利用固定槽,由光纤自身的张力落于槽内实现自动校正轴向偏差。
在垂直方向不用微调定位器。
通常多模熔接机不能用于单模光纤的熔接,因为单模光纤的纤芯很细,靠光纤外径自校对准精度不能满足要求。
3.按技术发展水平可分为五代机型
(1)第一代熔接机
第一代光纤熔接机的特点是光纤对准、熔接和连接损耗的测量都由人工进行,一般采用远程功率监视,即在光纤始端送入光功率,远端用光功率计监视,监视结果再通过铜线传送到接头点,操作人员根据指示器上的信号大小判断光纤是否已经对准。
(2)第二代熔接机
第二代熔接机相对于第一代熔接机的改进是:将远程功率监视改进为本地功率监视,即通过监视装臵将光纤弯曲成直径为ø6~8 mm的小弯,由光注入系统注入一侧的光纤,另一侧光纤由光检测系统将光纤弯曲处辐射出来的微弱光信号检测放大,并由驱动电流控制x、y、z轴调节器,自动或人工使光纤对准,并可估计连接损耗的大致范围。
近年来,这代熔接机也有了新的改进,如西康M68型熔接机,其光纤曲绕半径增大且较为灵敏,使用微处理器,利用x、y、z轴压电定位器,通过光纤端部进行扩展螺旋式寻找,直至检测出来自注入光侧光纤的信号,通过自动控制电路驱动伺服电机自动调整光纤位臵,得到信号最大化后,自动馈送信号实现熔接,并可估算连接损耗。
微处理器可以进行参
数编程,对于不同外径的光纤,可以调整光纤固定槽板,以进行松套或紧套光纤的熔接。
(3)第三代熔接机
第三代熔接机的特点是除了能够自动对准、自动熔接之外,另外还加上了荧屏显示,因而叉称为芯轴直视式熔接机。
荧屏显示是利用机内装的微型摄像机与微处理器对光纤进行摄像及电子显示,并自动熔接和估算连接损耗。
它不用上述的曲绕方式进行光功率注入、检测。
因而避免了弯曲可能造成的光纤损害,而荧屏显示代替显微镜观察,可以更直观地显示光纤端面的质量及连接部位是否台适等。
这类熔接机适用于多模、单模、紧套和松套不同类型的光纤。
目前实际使用的光纤熔接机多为第三代。
(4)第四代熔接机
第四代熔接机是从1989年开始发展起来,其特点是不仅可对光纤进行自动对准、熔接和连接损耗检测,而且具有热接头图像处理系统,可对熔接的全过程进行自动检测。
摄取熔接过程中的热图像加以分析,判断光纤纤芯的变形、移位、杂志和气泡等连接损耗有关的信息,因此,能更全面、准确地估算出接头损耗。
(5)第五代熔接机
第五代熔接机又称为全自动光纤熔接机。
它可以自动进行“除去二次涂覆层——切断、——一次涂覆层——对准——熔接——补强”等全环节操作过程,因而对操作人员的技术要求不苛刻,熔接速率快,质量好。
但由于体积较大,价格昂贵,尚未普遍推广使用。