光纤连接器的基础知识
光纤连接器培训

光纤连接器的结构与原理
要点一
总结词
理解光纤连接器的结构和工作原理有助于更好地应用和维 护。
要点二
详细描述
光纤连接器通常由插针、陶瓷套管、外壳、弹簧、端面处 理等部分组成。其工作原理是通过将两段光纤的端面紧密 对接,实现光信号的传输和转换。在对接过程中,光纤端 面需经过研磨和抛光处理,以确保光信号的传输质量和稳 定性。同时,光纤连接器内部还需填充适量的光学耦合剂 ,以减少光信号的散射和反射。
光纤连接器的分类与特点
总结词
了解光纤连接器的分类和特点是选择适合应用场景的关键。
详细描述
光纤连接器可以根据不同的分类标准进行划分,如按接口类型可分为FC、SC、LC、ST等类型;按光纤类型可分 为单模和多模光纤连接器;按插针端面可分为PC、APC等类型。不同类型的光纤连接器具有不同的特点和使用场 景,选择合适的光纤连接器能够提高光信号的传输质量和稳定性。
检查光信号质量
通过光功率计等设备检查光信 号的传输质量,确保连接正常。
光纤连接器的常见故障及排除方法
01
02
03
04
连接器端面污染
清洁连接器端面,确保无污物 。
光纤断裂或损坏
检查光纤是否断裂或损坏,如 有需要更换光纤。
连接器未插紧
检查连接器是否插紧,如有需 要重新插紧连接器。
光信号传输质量差
检查光功率计等设备,确保光 信号传输质量良好。
02 光纤连接器的应用场景
通信网络中的应用
光纤连接器在通信网络中广泛应用于 光信号的传输和接收,是构建高速、 大容量通信网络的关键组件之一。
在局域网(LAN)中,光纤连接器用 于连接交换机和路由器等网络设备, 提供高带宽、低延迟的数据传输。
光纤的连接技术详解

光纤的连接技术详解在光纤传输线路中,为了实现不同模块。
设备和系统之间灵活连接的需要,必须有一种能在光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,使光路能按所需的通道进行传输,以实现和完成预定或期望的目的和要求,能实现这种功能的器件就叫连接器。
光纤连接器就是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,并使由于其介入光线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,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
一、光纤连接分类连接方式采用场合固定连接[死接头] 光缆线路中光纤间的永久性电弧熔接法、机械连接法[粘贴、匹配]活动连接[活接头] 传输机线[纤]间水平成例、换箱光仪表耦合连接器临时连接测量尾纤、假纤与被测光纤间耦合、连接V型槽对准、弹性细管连接、临时性固定连接二、光纤连接的主要方式固定连接。
主要用于光缆线路中光纤间的永久性连接,多采用熔接,也有采用粘接和机械连接。
特点是接头损耗小,机械强度较高。
活动连接。
主要用于光纤与传输系统设备以及与仪表间的连接,主要是通过光连接插头进行连接。
特点是接头灵活较好,调换连接点方便,损耗和反射较大是这种连接方式的不足。
临时连接。
测量尾纤与被测光纤间的耦合连接,一般采用此方法连接。
特点是方便灵活,成本低,对损耗要求不高,临时测量时多采用此方式连接。
也可以用熔接机或者V型槽加胶三、对光纤连接的要求对固定连接的要求光纤固定连接是光缆线路中一项关键性技术。
对固定连接的要求有以下几方面:1、连接损耗小,一致性较好;2、连接损耗稳定性要好,一般温差范围内不应有附加损耗的产生;3、具有足够的机械强度和使用寿命;4、操作应尽量简便,易于施工作业;5、接头体积要小,易于放置和防护;费用低,材料易于加工。
对活动连接的要求对于要求可拆卸的光纤连接方式,目前都采用机械式连接器来实现。
对其要求主要有以下几方面:连接损耗要小,单模光纤损耗小于0.5dB ;应有较好的重复性和互换性。
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.。
关于光纤接线的知识问题

关于光纤接线的知识问题光纤接线是指将光纤传输系统中的光纤进行连接,确保光信号的传输质量和稳定性。
以下是关于光纤接线的一些常见问题:1. 光纤接线有哪些常用的方法?常用的光纤接线方法包括直接连接、机械连接和光纤熔接。
直接连接是指将两根光纤直接连接起来,由机械结构或者光学接头来保持连接的稳定性。
机械连接是通过光纤连接器将光纤端面精确对准并固定,实现光纤传输的连接。
光纤熔接是将两根光纤端面熔接在一起,通过高温使其融合,实现光信号的传输。
2. 光纤接线时如何保证连接的质量?为了保证光纤连接的质量,需要注意以下几点:选择合适的光纤连接器和适配器,保证连接器和适配器的质量;光纤端面要保持清洁,使用适当的纤维清洁工具进行清洁;使用适当的保护套管来保护光纤连接部分,避免外界因素对光纤连接的影响;保持对光纤连接的定期检查和维护。
3. 为什么光纤接线需要进行损耗测试?光纤传输中的损耗会导致光信号的衰减,影响传输质量和距离。
进行损耗测试可以评估光纤接线的质量,检测并测量连接点的插入损耗和回波损耗。
通过损耗测试,可以及时发现和修复连接中的问题,保证光纤传输系统的正常运行。
4. 光纤接线中常见的问题有哪些?光纤接线中常见的问题包括光纤端面的污染、损伤或划痕、插入损耗过大、回波损耗过大、连接器插拔不稳定等。
这些问题可能会导致传输质量下降、连接不稳定或者完全中断,需要进行适当的检查和维修来解决。
5. 光纤接线时需要注意什么?光纤接线时需要注意以下几点:保持光纤端面的清洁,使用专业的纤维清洁工具进行清洁;避免弯曲或拉扯光纤;选择合适的光纤连接器和适配器;在接线过程中避免强光直接照射到光纤端面;遵循正确的接线步骤,确保连接的稳定性和质量。
光纤跳线及光纤连接器基础知识

光纤跳线及光纤连接器基础知识现在监控传输、网络传输等越来越多的使用到光纤.但很多工程商对于光纤传输还是存在一定的顾虑,认为光纤传输很神秘很复杂.看过这篇文章后,一定会让你对光纤及其设备有一点了解...上图中为光连接器,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。
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。
光纤连接器的基础知识

光纤连接器的基础知识解析一.光纤连接器的定义光纤连接器是连接器的一种,也是光纤通信系统中各种装置连接所必不可少的器件,主要用于光纤与光纤之间的活动,使光路能按所需的通道进行传输,以实现和完成预定或期望的目的和要求。
二.光纤连接器的工作原理光纤连接器就是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,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
三.光纤连接器的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,主要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。
插入损耗(Insertion Loss)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(Return Loss, Reflection Loss)是指连接器对链路光功率反射的抑制能力,其典型值应不小于25dB。
实际应用的连接器,插针表面经过了专门的抛光处理,可以使回波损耗更大,一般不低于45dB。
(2)互换性、重复性光纤连接器是通用的无源器件,对于同一类型的光纤连接器,一般都可以任意组合使用、并可以重复多次使用,由此而导入的附加损耗一般都在小于0.2dB的范围内。
(3)抗拉强度对于做好的光纤连接器,一般要求其抗拉强度应不低于90N。
(4)温度一般要求,光纤连接器必须在-40oC ~ +70oC的温度下能够正常使用。
(5)插拔次数目前使用的光纤连接器一般都可以插拔l000次以上。
四.常见的光纤连接器种类按照不同的分类方法,光纤连接器可以分为不同的种类,按传输媒介的不同可分为单模光纤连接器和多模光纤连接器;按结构的不同可分为FC、SC、ST、D4、DIN、Biconic、MU、LC、MT等各种型式;按连接器的插针端面可分为FC、PC(UPC)和APC;按光纤芯数分还有单芯、多芯之分。
光纤连接头及连接器基础知识
定期检查法兰盘; 1. SC/PC、LC/PC、SC/APC(塑胶):10天;到期重新检测合格的继续使用,使用期间每2天/检测次。 2. FC/PC、FC/APC、ST/PC(金属):3个月;到期重新检测合格的继续使用,使用期间每10天/检测次。 3.检查法兰盘的性能,插损值≥0.3dB为不满足条件需要及时更换。 4.当法兰盘使用周期超过规定的周期时,必须将此法兰盘交生产组长,由生产部申请报废退废品库。
光纤连接头防护: 外观判定
除要检查结果上可以区分异常外, 也可通过外观可以判定,连接头不合格时,不可以继续使用;
光纤连接头OK
光纤连接头变形
插头侧表面磨损划痕严重、边角发毛
光纤连接器定义:(法兰盘)
一种常用的多纤连接器是用压模塑料形成的高精度套管和矩形外壳,配合陶瓷插针构成的,这种方法可 以做成2纤或4纤连接器。另一种多纤连接器是把光纤固定在用硅晶片制成的精密V形槽内,然后多片叠加 并配合适当外壳。这种多纤连接器配合高密度带状光缆, 适用于接入网或局域网的连接。
1.光纤连接头(简称:跳线)使用过程及管控: 1.普通跳线;每2小时需要对端面进行检查; 2.用跳线;在操作中每测试1-3只产品需清洁一次跳线端面,使用400PCS强制更换,以保证跳线端面合格对 产品无损伤。 3.特殊跳线;每使用200次后需要进行一次挑选,并记录测试值。
2.光纤跳线的擦拭方法: 1.无尘纸正反面选择以纸张光反面为正面(可选),粗糙面为反面(不可选) 。 2.擦试板上以保证两张无尘纸厚度,进行光纤跳线清洁。 3.擦试跳线端面1-3次,且从上往下方向轻轻擦试,长度约为1CM。 4.跳线类型平面连接头跳线插芯,需将连接头卡口朝内,从上往下方向轻轻擦拭,其次斜8°插芯跳线,需 将斜面朝身体内侧从上往下方向轻轻擦拭。 5.操作中每测试1-3只产品需清洁一次跳线端面,以保证跳线端面合格对产品无损伤。 6.测试跳线使用前,需要对跳线进行点检,并进行记录。测试跳线每使用10次须检查端面是否符合要求, 不使用时,应带上防尘帽。 7.测试跳线的更换步骤:每天由各组长对本组需更换的跳线统一交给物料员,物料员根据各组长递交的数 量给予更换。
光纤光缆干货基础知识点
光纤光缆干货基础知识点1.简述光纤的组成答:光纤由两个基本部分组成:由透明的光学材料制成的芯和包层、涂敷层。
2.描述光纤线路传输特性的基本参数有哪些?答:包括损耗、色散、带宽、截止波长、模场直径等。
3. 产生光纤衰减的原因有什么?答:光纤中光功率沿纵轴逐渐减小。
光功率减小与波长有关。
光纤链路中,光功率减小主要原因是散射、吸收,以及连接器和熔接接头造成的光功率损耗。
衰减的单位为dB。
产生原因:使光纤产生衰减的原因很多,主要有:吸收衰减,包括杂质吸收和本征吸收;散射衰减,包括线性散射、非线性散射和结构不完整散射等;其它衰减,包括微弯曲衰减等。
其中最主要的是杂质吸收引起衰减。
4.光纤的带宽与什么有关?答:光纤的带宽指的是:在光纤的传递函数中,光功率的幅值比零频率的幅值降低50%或3dB时的调制频率。
光纤的带宽近似与其长度成反比,带宽长度的乘积是一常量。
光纤中由光源光谱成分中不同波长的不同群速度所引起的光脉冲展宽的现象。
5.信号在光纤中传播的色散特性怎样描述?答:可以用脉冲展宽、光纤的带宽、光纤的色散系数三个物理量来描述。
6.什么是截止波长?答:是指光纤中只能传导基模的最短波长。
对于单模光纤,其截止波长必须短于传导光的波长。
7.光纤的色散对光纤通信系统的性能会产生什么影响?答:光纤的色散将使光脉冲在光纤中传输过程中发生展宽。
影响误码率的大小,和传输距离的长短,以及系统速率的大小。
8.光时域反射计(OTDR)的测试原理是什么?有何功能?答:OTDR基于光的背向散射与菲涅耳反射原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具。
其主要指标参数包括:动态范围、灵敏度、分辨率、测量时间和盲区等。
9.常见光测试仪表中的“1310nm”或“1550nm”指的是什么?答:指的是光信号的波长。
光纤连接器的分类及特点介绍
光纤连接器的分类及特点介绍光纤连接器是一种用于连接光纤线缆的小型装置,它可以完成光纤端子连接和终止功能。
它是许多网络应用几乎必不可少的关键组件,特别是对光纤可靠性要求很高的水平,例如在无线通信、有线传输系统、光缆系统和光照等应用中。
常见的光纤连接器有SC,ST,FC,LC,MU,MTRJ等,主要表现形式有LC双扣型连接器,FC及SC 光纤连接器,ST光纤连接器,MU光纤连接器,MTRJ光纤连接器等。
这些连接器之间有一些不同之处,不同类型的连接器具有不同的性能特点。
SC连接器是最常用的光纤连接器之一,它采用了低损耗绝缘体剪切触点(POC)技术,具有工作可靠,插拔10000次以上、插拔无需特殊工具和安装便捷等优点。
此外,SC连接器的插座可以接受超过100W的功耗。
它可以应用于各种单模和多模光纤线缆上,通常用于Gigabit 以太网,CATV,语音/数据通信,视频系统,光纤传感器等场景。
ST连接器是应用最广泛的一种光纤连接器,它可以大大提高接合特性。
在接口部分,ST连接器采用了一种独特的"螺钉式连接"(也称为"Bayonet Lock Key"),具有高密度、高可靠性和可重复插拔的优点。
它由一支管状的外壳,内部装有三个紧固件:紧固螺钉,一个弹簧圈和一根保护管,可以使连接更加牢固。
这种连接器一般用于通信电缆,特别是室内或室外接口中的短距离光缆。
FC连接器的结构特征是把光缆销紧,使其不易脱落。
它采用高密度铰链式连接器技术,具有简单快捷的安装特性,不需要专业的技术人员才能完成安装,这也使得FC连接器非常受欢迎。
除此之外,FC连接器还具有灵活性、可靠性、低损耗等优点。
LC连接器采用相对小型化的半球锁定设计,具有低插入损耗和高可靠性等优点,具有较大的安装密度。
通常,在设计体积小的应用中,LC连接器是最常用的选择。
它的插头和座采用白金镀层,确保有极高的腐蚀保护能力,可以有效地防止进水,并延长其使用寿命。
光纤、光模块及光接口常用知识
光纤、光模块及光接口常用知识本文为大家分享光纤、光模块及光接口常用知识,希望对大家有所帮助。
以太网交换机常用的光模块有SFP,GBIC,XFP,XENPAK。
它们的英文全称:SFP:Small Form-factorPluggabletransceiver ,小封装可插拔收发器GBIC:GigaBit InterfaceConverter,千兆以太网接口转换器XFP:10-Gigabit smallForm-factorPluggable transceiver 万兆以太网接口一、小封装可插拔收发器XENPAK:10-Gigabit EtherNetTransceiverPAcKage万兆以太网接口收发器集合封装。
二、光纤连接器光纤连接器由光纤和光纤两端的插头组成,插头由插针和外围的锁紧结构组成。
根据不同的锁紧机制,光纤连接器可以分为FC型、SC型、LC型、ST 型和KTRJ型。
FC连接器采用螺纹锁紧机构,是发明较早、使用最多的一种光纤活动连接器。
SC是一种矩形的接头,由NTT研制,不用螺纹连接,可直接插拔,与FC连接器相比具有操作空间小,使用方便。
低端以太网产品非常常见。
LC是由LUCENT开发的一种Mini型的SC连接器,具有更小的体积,已广泛在系统中使用,是今后光纤活动连接器发展的一个方向。
低端以太网产品非常常见。
ST连接器是由AT&T公司开发的,用卡口式锁紧机构,主要参数指标与FC 和SC连接器相当,但在公司应用并不普遍,通常都用在多模器件连接,与其它厂家设备对接时使用较多。
KTRJ的插针是塑料的,通过钢针定位,随着插拔次数的增加,各配合面会发生磨损,长期稳定性不如陶瓷插针连接器。
三、光纤知识光纤是传输光波的导体。
光纤从光传输的模式来分可分为单模光纤和多模光纤。
在单模光纤中光传输只有一种基模模式,也就是说光线只沿光纤的内芯进行传输。
由于完全避免了模式射散使得单模光纤的传输频带很宽因而适用与高速,长距离的光纤通迅。
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光纤连接器得基础知识解析
一、光纤连接器得定义
光纤连接器就是连接器得一种,也就是光纤通信系统中各种装置连接所必不可少得器件,主要用于光纤与光纤之间得活动,使光路能按所需得通道进行传输,以实现与完成预定或期望得目得与要求。
二、光纤连接器得工作原理
光纤连接器就就是把光纤得两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出得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得影响减到最小,这就是光纤连接器得基本要求。
在一定程度上,光纤连接器也影响了光传输系统得可靠性与各项性能。
三、光纤连接器得性能
光纤连接器得性能,首先就是光学性能,此外还要考虑光纤连接器得互换性、重复性、抗拉强度、温度与插拔次数等。
(1)光学性能
对于光纤连接器得光性能方面得要求,主要就是插入损耗与回波损耗这两个最基本得参数。
插入损耗(Insertion Loss)即连接损耗,就是指因连接器得导入而引起得链路有效光功率得损耗。
插入损耗越小越好,一般要求应不大于0、5dB。
回波损耗(Return Loss, Reflection Loss)就是指连接器对链路光功率反射得抑制能力,其典型值应不小于25dB。
实际应用得连接器,插针表面经过了专门得抛光处理,可以使回波损耗更大,一般不低于45dB。
(2)互换性、重复性
光纤连接器就是通用得无源器件,对于同一类型得光纤连接器,一般都可以任意组合使用、并可以重复多次使用,由此而导入得附加损耗一般都在小于0、2dB得范围内。
(3)抗拉强度
对于做好得光纤连接器,一般要求其抗拉强度应不低于90N。
(4)温度
一般要求,光纤连接器必须在40oC ~ +70oC得温度下能够正常使用。
(5)插拔次数
目前使用得光纤连接器一般都可以插拔l000次以上。
四、常见得光纤连接器种类
按照不同得分类方法,光纤连接器可以分为不同得种类,按传输媒介得不同可分为单模光纤连接器与多模光纤连接器;按结构得不同可分为FC、SC、ST、D4、DIN、Biconic、MU、LC、MT等各种型式;按连接器得插针端面可分为FC、PC(UPC)与APC;按光纤芯数分还有单芯、多芯之分。
在实际应用过程中,我们一般按照光纤连接器结构得不同来加以区分。
以下简单得介绍一些目前比较常见得光纤连接器:
(1)FC型光纤连接器
这种连接器最早就是由日本NTT研制。
FC就是Ferrule Connector得缩写,表明其外部
加强方式就是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。
最早,FC类型得连接器,采用得陶瓷插针得对接端面就是平面接触方式(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得插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗与回波损耗性能有了较大幅度得提高。
(2)SC型光纤连接器
这就是一种由日本NTT公司开发得光纤连接器。
其外壳呈矩形,所采用得插针与耦合套筒得结构尺寸与FC型完全相同,其中插针得端面多采用PC或APC型研磨方式;紧固方式就是采用插拔销闩式,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。
(3) 双锥型连接器(Biconic Connector)
这类光纤连接器中最有代表性得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得端头呈截头圆锥形得圆筒插头与一个内部装有双锥形塑料套筒得耦合组件组成。
(4) DIN47256型光纤连接器
这就是一种由德国开发得连接器。
这种连接器采用得插针与耦合套筒得结构尺寸与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得弹簧,可以避免因插接压力过大而损伤端面。
另外,这种连接器得机械精度较高,因而介入损耗值较小。
(5) MTRJ型连接器
MTRJ起步于NTT开发得MT连接器,带有与RJ45型LAN电连接器相同得闩锁机构,通过安装于小型套管两侧得导向销对准光纤,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,就是主要用于数据传输得下一代高密度光连接器。
(6) LC型连接器
LC型连接器就是著名Bell研究所研究开发出来得,采用操作方便得模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。
其所采用得插针与套筒得尺寸就是普通SC、FC等所用尺寸得一半,为1、25mm。
这样可以提高光配线架中光纤连接器得密度。
目前,在单模SFF方面,LC 类型得连接器实际已经占据了主导地位,在多模方面得应用也增长迅速。
(7) MU型连接器
MU(Miniature unit Coupling)连接器就是以目前使用最多得SC型连接器为基础,由NTT研制开发出来得世界上最小得单芯光纤连接器,该连接器采用1、25mm直径得套管与自保持机构,其优势在于能实现高密度安装。
利用MU得l、25mm直径得套管,NTT 已经开发了MU连接器得系列。
它们有用于光缆连接得插座型光连接器(MU-A系列),具有自保持机构得底板连接器(MU-B系列)以及用于连接LD/PD模块与插头得简化插座(MUSR系列)等。
随着光纤网络向更大带宽更大容量方向得迅速发展与DWDM技术得广泛应用,对MU型连接器得需求也将迅速增长。
五、光纤连接器得应用
随着光纤通信技术不断得发展,特别就是高速局域网与光接入网得发展,光纤连接器在光纤系统中得应用将更为广泛。
同时,也对光纤连接器提出了更多得、更高得要求,其主要得发展方向就就是:外观小型化、成本低廉化,而对性能得要求却越来越高。