光纤连接器
在本文中我们将介绍用户光纤连接器(SC)、直通式光纤连接器(ST)、固定式光纤连接器(FC)与LC光纤连接器及其应用、性能和终端要求。与A/V行业中所普遍使用的BNC连接器不同,光纤连接器随着光纤技术的不断成熟而逐渐发展。铜线连接器对AV系统信号丢失的影响一般不会很大,而光纤连接则不同,它对传输系统中的每个接口都会起着非常大的影响作用。让我们来看看光纤物理连接中所产生的一些问题,光纤传输设备自身可指令连接,但在有些情况下,大部分或几乎所有的光纤传输连接选择都是人为亲自进行。光纤线缆在信号传输过程中所丢失的信号量主要由所采用的光纤线缆的质量和类型所决定,每个连接端都会产生一定的信号丢失。根据用户选择的光纤连接头类型的不同,连接端信号丢失的总量加起来有可能会超过光纤线缆本身产生的信号丢失量。 信号丢失计算
与电力电源一样,光纤电源通常也是用dB,-3dB来衡量。在铜线电路中,无论是数字信号还是模拟信号,连接器的信号丢失基本上都是“零”,也就是说,与整体线缆产生的信号丢失量相比,由于连接器接触电阻造成的欧姆丢失通常都可以忽略不计。而在大多数的光纤安装系统中,情况则截然相反。在AV应用中,小于1000英尺的光纤线缆信号丢失基本都会小于3dB。在几公里远距离传输情形下,多模光纤色散就变得非常重要,因此,最好采用低信号丢失的单模光纤。但无论是近距离传输还是远距离传输,接触传输信号的每个连接器接口都会产生大量的信号丢失,通常,最大部分的信号丢失都发生在输出端,安装一套好的光纤连接器的关键就是尽量将互相连接的光纤之间的接口信号丢失最小化,保持信号丢失在一定的估算范围之内,为系统的长期运行提供稳定性。连接器接口的信号丢失也是用dB衡量。因为光纤末端连接不恰当,光路的中断会导致一定量的信号丢失,如光纤表面差、非平行端连接等情况也会让信号丢失率远远大于预期信号丢失量。
高速激光光纤传输的发展为光纤终端端面的设计带来了新的问题。在高传输速率下,端面反光情况变得非常严重,需要进行角度研磨或球形研磨等特殊处理来降低丢失率。从更加精确的信号丢失估算程度上来讲,正常的连接端口信号丢失范围大约为0.1dB到最多1.5dB之间。想一下,从信号源出来经过信号分配机、路由器、工作站,需要多少个连接接点,接点越多,信号丢失估算增加的就越快,而且我们还要把一些意外的情形纳入考虑范围之内。
表
维持系统正常运作
在光纤系统设计中,系统能够正常运作,就达到了非常好的效果,在系统设计中,我们需要考虑系统可能出现的一些意料之外的问题,并且要让系统达到正常运作效果。在系统设计中,我们要考虑到系统可能出现的最坏的情况,并做出相应的计划,期待更好的运作效果。光纤连接器设计商一定要将这个理念铭记于心。在系统设计中,安全、稳定的系统连接要求光纤末端平滑、方正。端与端之间的连接必须精确无误,精确度甚至要达到微米,百万分之一米。常用的多模光纤的直径从50-62.5微米,而单模光纤的直径仅为8-9微米。将这种直径尺寸与一根头发的直径(17-180微米)相比,可见任何一丝错误就可以带来在灾难性的损失。
光纤连接对设备的精密度要求非常严格,因此连接头必须非常干净。光纤连接器和配件通常都是装在一个套子里,一个手指印或外部灰尘都可能会严重影响连接器性能,甚至导致传输失败,因此,连接器没有连接时,就应该保存在干净的保护套里。
在连接时,我们还应该将光纤连接器楔紧,在目前所有的光纤连接器设计中,是通过“套圈”来进行的,保证连接器在搭配时准确无误。光纤终端是通过粘胶或压接紧箍在套圈里面,成为一个永久的元件。插入了内置光纤后,就把套圈端磨光滑,为连接器光纤连接提供光滑的接口。套圈通常都是由比较硬的材料制成如陶瓷,当然,也可以是不锈钢、塑料或者碳化钨材料制成,SC、ST和FC的通用套圈直径为2.5毫米,LC的通用套圈直径为1.25毫米。由于套圈的功能特性可以按照精密度要求进行生产,也就成了光纤连接器的首要重要确定特性。在众多的连接套圈中,弹簧式容器连接套圈保证了光纤和LED或者激光源之间同轴对齐。
随着技术的发展和应用的扩大,光纤连接器也快速发展。现在市场上使用的光纤连接器大概有12种甚至还多,每一种都是为满足特定的需求而应运而生,当然,也存在着一定的技术限制。 现在市场的走势主要是朝着价位适中、紧凑型的连接器模式发展,能够支持新的传输分配系统要求的更大传输密度。正如用户期望的那样,电信行业的不断发展也推动了光纤的大面积应用,在很大程度上是由于各种类型的通信和娱乐服务对光纤连接迅猛增长的需求所致。
我第一次使用光纤系统时,用的是AT&T公司在80年代推出的ST连接器。ST在多模LANs和CCTV系统中使?? ST似乎是一个微型的BNC连接器,在光纤中,它是一个简单的刀式转锁连接器,由于未受到任何保护处理,容易遭受破坏,因此,处理ST连接器要特别留意套圈。ST连接器目前在业界应用中仍然十分广泛,但其应用也在慢慢减少。
FC连接器是ST连接器的姐妹产品。FC表示固定连接(fixed connection),在电信行业的单模应用中使用最为广泛,在钥控和金属结构上这类连接器与ST比较相似,但采用的却是螺纹连接方式,而不是插销式。我们最常用的连接器是SC连接器,SC是subscriber
connector(用户接头)的缩写,是TIA/EIA-568B.3标准中的指定连接器,有单光纤连接和双光纤连接两种,并通过彩色编码来指示光纤类型:米色代表多模、蓝色或绿色代表单模。
LC连接器也是SC连接器的姐妹产品,是由朗讯公司设计的,LC是第一款真正为增加光纤设备系统的堆积密度而设计的耐用的小型化连接器,LC与小型的SC连接器较为相似,能将堆积密度提高50%,在电信交换环境中,对连接器密度要求非常严格的话,LC将具有很大的优势。LC连接器能非常轻松地配置在加密的双工设置上,并具有与普通RJ45连接头相似的锁定夹。由于其小型化的光传输接收装配的广泛使用,LC连接器非常受用户欢迎。在我们所提到的4种类型的连接器中,LC连接器的接口界面损失最小,深得用户喜欢。
需要什么样的连接器
无论采用什么类型的连接器,我们的目标都是一样的,那就是寻找对准精度、重复性以及丢失率方面都非常满意的连接器。加密连接器通常能够获得0.2dB的丢失重复精度,在信号传输丢失过程中,连接器的作用非常重要,插入损耗和回波损耗这两个参数在光纤连接器中的作用与其在铜线中的作用一样重要。
在本文中,我们所说的插入损耗是指由于连接器接口产生的分贝丢失,回波损耗与铜线中的概念一样,是指由终端反射引起的将能量反射回信号源的情况。连接器插入损耗和回波损耗参数的界定由系统所使用的测试设备决定。尽管各个厂家生产的连接器规格各有不同,但大多数都符合TIA/EIA568B.3商用数据网络要求。TIA/EIA568B.3规定,多模和单模光纤的最大插入损耗为0.75dB。多模光纤的回波损耗最小≥20dB,单模光纤的回波损耗≥26dBD。SC连接器通常都只有0.3dB的损耗,而LC连接器则可低达0.1dB。
这些数据意味着什么?插入损耗的计划非常简单,我们将连接器的接口数相加,乘以每个连接器所期望的损耗量,以dB为单位进行计算。然后加上线缆总损耗量。两种损耗所得的总数就是系统因为传输线缆和连接器损耗而产生的损耗量。插入损耗是非常重要的一个数据,所有的设计师都根据这个数据来判断系统是否能够在信号源传输器和光纤接收器之间正常运行。除此之外,我们还可以根据回波损耗参数得知反馈到信号源的能量多少,反馈能量以延迟信号的形式通过线缆返回。
在光纤中的多模和光路经在接收端转换成数字系统中的信号抖动的增加量,也就是说,在每个连连接端的回波损耗越差,总体上对接收器的影响就会更大。这种效果就会成为数字信号眼状图退化零点,接收器跟踪和锁定数据的能力就会遭到破坏。相对而言,模拟光纤信号则呈现出退化响应时间,将会导致图像不清楚。例如,每个连接器的回波损耗仅仅为20dB,那么就会有 1%的信号反馈,根据信号运行中采用到的连接器的数量不同,信号反馈所产生的影响就会相应增大。 26dB的回波损耗会产生的信号反馈为0.3%,50dB的回波损耗,信号反馈则为0.001%。
终端考虑
传统来讲,光纤终端一般比较慢,价格也较高,对设备要求和技术要求也很高。在考虑单模线缆中的光纤终端时,应该考虑到这几方面的因素。有些情况中,我们完全可以选择一些已经根据各种光纤类型设置好了终端的线缆。大多数的短跳线可以归属到以下几类。
量身安装型应用中,我们只能选择特定的终端,但是,采用了叠接工具后,可以降低单模光纤的现场终端延长的长度,减少了对设备的需求数量和技术的使用。对于多模光纤线缆,新型的叠接方式采用了简单的光纤切割方法后,将线缆组装成预先设计的连接器/线缆。这种方法非常简单,只是光纤到光纤的接头对接,接头处通常都是采用一种特殊的光学凝胶,让光纤终端凝结起来。
多模光纤线缆终端通常有两种类型的接头:flat-face air gap和接触型(contact
type)。Air gap型终端产生的回波损耗可能大于等于14dB,大约3.2%的反射光,当回波损耗大与等于20dB时,最好使用接触型终端。
控制低插入损耗和回波损耗的单模光纤终端大概有5种,PC(Physical Contact端面为球状), SPC(Super Physical Contact)、UPC(Ultra Physical Contact)以及APC(Angled
Physical Contact)。PC和UPC的每种物理连接方式都采用了不同程度的端面精确度,并产生更低的耦合损耗和回波损耗。APC类产生的回波损耗大于等于65dB,信号返回率降低到了0.000032%。单模APC接头的性能最好。
ST 是指
光纤主要分为两类:
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(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。
光纤使用注意
光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致,也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块,简单的区分方法是光模块的颜色要一致。一般的情况下,短波光模块使用多模光纤(橙色 的光纤),长波光模块使用单模光纤(黄色光纤),以保证数据传输的准确性。
光纤在使用中不要过度弯曲和绕环,这样会增加光在传输过程的衰减。
光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来,灰尘和油污会损害光纤的耦合。
光纤接头类型: 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
ST 是指'Straight Tip'(直入旋转式)
SC是"Subsciber Connevtor"(用户连接头)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
光纤是一种将讯息从一端传送到另一端的媒介.是一条玻璃或塑胶纤维,作为让讯息通过的传输媒介。
通常「光纤」与「光缆」两个名词会被混淆.多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为「光缆」.光纤外层的保护结构可防止周遭环境对光纤的伤害,如水,火,电击等.光缆分为:光纤,缓冲层及披覆.光纤和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中,芯的直径是15mm~50mm, 大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8mm~10mm。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套, 以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套,用来保护封套。光纤通常被扎成束,外面有外壳保护。 纤芯通常是由石英玻璃制成的横截面积很小的双层同心圆柱体,它质地脆,易断裂,因此需要外加一保护层。
光纤接头详解
ST、SC、FC、LC光纤接头区别
ST、SC、FC、LC光纤接头区别
ST、SC、FC光纤接头是早期不同企业开发形成的标准,使用效果一样,各有优缺点。
ST、SC连接器接头常用于一般网络。ST头插入后旋转半周有一卡口固定,缺点是容易折断;SC连接头直接插拔,使用很方便,缺点是容易掉出来;FC连接头一般电信网络采用,有一螺帽拧到适配器上,优点是牢靠、防灰尘,缺点是安装时间稍长。
MTRJ 型光纤跳线由两个高精度塑胶成型的连接器和光缆组成。连接器外部件为精密塑胶件,包含推拉式插拔卡紧机构。 适用于在电信和数据网络系统中的室内应用。
光纤接口连接器的种类
光纤连接器,也就是接入光模块的光纤接头,也有好多种,且相互之间不可以互用。不是经常接触光纤的人可能会误以为GBIC和SFP模块的光纤连接器是同一种,其实不是的。SFP模块接LC光纤连接器,而GBIC接的是SC光纤光纤连接器。下面对网络工程中几种常用的光纤连接器进行详细的说明:
① FC型光纤连接器:外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。 一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)
② SC型光纤连接器:连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机上用的最多)
③ ST型光纤连接器:常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架)
④ LC型光纤连接器:连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(路由器常用)
⑤ MT-RJ:收发一体的方形光纤连接器,一头双纤收发一体
常见的几种光纤线
光纤接口大全
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)
光纤连接器有哪些作用
当两根光纤接续时,由于两光纤位置、形状、结构等的差异,造成能量并不能100%的从一根光纤进入另一根光纤,即会出现连接损耗。为了尽量地减小连接损耗,两根光纤之间必须精密对准。光纤连接器的主要作用是快速连接两根光纤,使光信号可以连续而形成光通路。而光纤连接器是如何来实现光纤的精准连接?
光纤连接器种类非常繁多,然而光纤之间的精确对准取决于两个因素,其一是具有精密内径、外径和同心度的陶瓷插芯,其二是带开缝的陶瓷套筒,这个陶瓷套筒是一个非常聪明的设计。从图1中可以看到两根光纤如何通过一个陶瓷套筒实现精密对准,陶瓷套筒的内径比插芯的外径稍小,因为套筒上有开缝,插芯才能插入。被扩张的套筒箍紧两个插芯,实现精密对准。 然而,仅仅是精密对准,对光纤连接来说是远远不够的。我们知道,光在两种不同介质的分界面上会发生反射回波。石英光纤在1.55μm处的折射率约为1.455,因此光纤端面的反射回波BR为3.4%。后向反射光会影响通信系统的稳定性,同时每个石英玻璃-空气界面还会引入大约0.15dB的插入损耗。因此每个光纤接头会增加0.3dB的损耗。
人们通常在端面上镀增透膜来减少反射回波,然而在光纤连接器中不考虑镀膜问题。首先,镀增透膜会增加连接器的成本;其次,光纤连接并不是固定的,重复插拔会破坏增透膜。那么可不可以在光纤端面镀增透膜,并保持光纤端面不接触呢?光纤对接损耗与两根光纤纵向间距之间关系,小至50μm的间隙就会引入将近1dB的损耗,这在光纤通信系统中是不能容忍的。
蚌埠富源电子科技有限责任公司是一家专业从事金属—玻璃封装类产品的研发、生产和销售的高科技企业。目前已开发出的主要产品有密封连接器、金属封装外壳、传感器基座、锂电池盖组、大功率LED灯支架等五大类几百种产品,广泛应用于航空、航天、雷达、船舶、医疗、高档汽车等领域,产品已销往国内大型军工企业及欧美发到国家的民用航空航天厂家。公司内具有完善的质量管理体系,拥有高素质的管理人才,对内实行全面质量管理,严把质量关,尽最大努力为顾客提供高质量的产品。
全面解析ST、SC、FC、LC光纤接头连接器区别
鍏ㄩ潰瑙f瀽ST銆丼C銆丗C銆丩C鍏夌氦鎺ュご杩炴帴鍣ㄥ尯鍒?
銆€銆€ST銆丼C銆丗C鍏夌氦鎺ュご鏄棭鏈熶笉鍚屼紒涓氬紑鍙戝舰鎴愮殑鏍囧噯锛屼娇鐢ㄦ晥鏋滀竴鏍凤紝鍚勬湁浼樼己鐐广€傘€€銆€ST銆丼C杩炴帴鍣ㄦ帴澶村父鐢ㄤ簬涓€鑸綉缁溿€係T澶存彃鍏ュ悗鏃嬭浆鍗婂懆鏈変竴鍗″彛鍥哄畾锛岀己鐐规槸瀹规槗鎶樻柇;SC杩炴帴澶寸洿鎺ユ彃鎷旓紝浣跨敤寰堟柟渚匡紝缂虹偣鏄鏄撴帀鍑烘潵;FC杩炴帴澶翠竴鑸數淇$綉缁滈噰鐢紝鏈変竴铻哄附鎷у埌閫傞厤鍣ㄤ笂锛屼紭鐐规槸鐗㈤潬銆侀槻鐏板皹锛岀己鐐规槸瀹夎鏃堕棿绋嶉暱銆?
銆€銆€MTRJ 鍨嬪厜绾よ烦绾跨敱涓や釜楂樼簿搴﹀鑳舵垚鍨嬬殑杩炴帴鍣ㄥ拰鍏夌紗缁勬垚銆傝繛鎺ュ櫒澶栭儴浠朵负绮惧瘑濉戣兌浠讹紝鍖呭惈鎺ㄦ媺寮忔彃鎷斿崱绱ф満鏋勩€傞€傜敤浜庡湪鐢典俊鍜屾暟鎹綉缁滅郴缁熶腑鐨勫鍐呭簲鐢ㄣ€傘€€銆€鍏夌氦鎺ュ彛杩炴帴鍣ㄧ殑绉嶇被銆€銆€TF-FC銆乀F-ST銆乀F-FC/APC銆乀F-SC/APC銆乀F-SC銆€銆€鍏夌氦杩炴帴鍣紝涔熷氨鏄帴鍏ュ厜妯″潡鐨勫厜绾ゆ帴澶达紝涔熸湁濂藉绉嶏紝涓旂浉浜掍箣闂翠笉鍙互浜掔敤銆備笉鏄粡甯告帴瑙﹀厜绾ょ殑浜哄彲鑳戒細璇互涓篏BIC鍜孲FP妯″潡鐨勫厜绾よ繛鎺ュ櫒鏄悓涓€绉嶏紝鍏跺疄涓嶆槸鐨勩€係FP妯″潡鎺C鍏夌氦杩炴帴鍣紝鑰孏BIC鎺ョ殑鏄疭C鍏夌氦鍏夌氦杩炴帴鍣ㄣ€備笅闈㈠缃戠粶宸ョ▼涓嚑绉嶅父鐢ㄧ殑鍏夌氦杩炴帴鍣ㄨ繘琛岃缁嗙殑璇存槑锛氥€€銆€鈶?FC鍨嬪厜绾よ繛鎺ュ櫒锛氬閮ㄥ姞寮烘柟寮忔槸閲囩敤閲戝睘濂楋紝绱у浐鏂瑰紡涓鸿灪涓濇墸銆?涓€鑸湪ODF渚ч噰鐢?閰嶇嚎鏋朵笂鐢ㄧ殑鏈€澶?銆€銆€鈶?SC鍨嬪厜绾よ繛鎺ュ櫒锛氳繛鎺BIC鍏夋ā鍧楃殑杩炴帴鍣紝瀹冪殑澶栧3鍛堢煩褰紝绱у浐鏂瑰紡鏄噰鐢ㄦ彃鎷旈攢闂╁紡锛屼笉椤绘棆杞€?璺敱鍣ㄤ氦鎹㈡満涓婄敤鐨勬渶澶?鈶?ST鍨嬪厜绾よ繛鎺ュ櫒锛氬父鐢ㄤ簬鍏夌氦閰嶇嚎鏋讹紝澶栧3鍛堝渾褰紝绱у浐鏂瑰紡涓鸿灪涓濇墸銆?瀵逛簬10Base-F杩炴帴鏉ヨ锛岃繛鎺ュ櫒閫氬父鏄疭T绫诲瀷銆傚父鐢ㄤ簬鍏夌氦閰嶇嚎鏋?銆€銆€鈶?LC鍨嬪厜绾よ繛鎺ュ櫒锛氳繛鎺FP妯″潡鐨勮繛鎺ュ櫒锛屽畠閲囩敤鎿嶄綔鏂逛究鐨勬ā鍧楀寲鎻掑瓟(RJ)闂╅攣鏈虹悊鍒舵垚銆?璺敱鍣ㄥ父鐢?銆€銆€鈶?MT-RJ锛氭敹鍙戜竴浣撶殑鏂瑰舰鍏夌氦杩炴帴鍣紝涓€澶村弻绾ゆ敹鍙戜竴浣撱€€銆€甯歌鐨勫嚑绉嶅厜绾ょ嚎銆€銆€TF-LC-LC-2SM3銆€銆€TF-SC-SC-2SM3 TF-SC-LC-2SM3銆€銆€鍚勭鍏夌氦鎺ュ彛绫诲瀷浠嬬粛銆€銆€鍏夌氦鎺ュご銆€銆€FC 鍦嗗瀷甯﹁灪绾?閰嶇嚎鏋朵笂鐢ㄧ殑鏈€澶?銆€銆€ST 鍗℃帴寮忓渾鍨?銆€銆€SC 鍗℃帴寮忔柟鍨?璺敱鍣ㄤ氦鎹㈡満涓婄敤鐨勬渶澶?銆€銆€PC 寰悆闈㈢爺纾ㄦ姏鍏?銆€銆€APC 鍛?搴﹁骞跺仛寰悆闈㈢爺纾ㄦ姏鍏夈€€銆€MT-RJ 鏂瑰瀷锛屼竴澶村弻绾ゆ敹鍙戜竴浣? 鍗庝负8850涓婃湁鐢?銆€銆€鍏夌氦妯″潡锛氫竴鑸兘鏀寔鐑彃鎷旓紝銆€銆€GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 浣跨敤鐨勫厜绾ゆ帴鍙e涓篠C鎴朣T鍨嬨€€銆€SFP 灏忓瀷灏佽GBIC锛屼娇鐢ㄧ殑鍏夌氦涓篖C鍨嬨€€銆€浣跨敤鐨勫厜绾わ細銆€銆€鍗曟ā锛歀 锛屾尝闀?310 鍗曟ā闀胯窛LH 娉㈤暱1310,1550銆€銆€澶氭ā锛歋M 娉㈤暱850銆€銆€SX/LH琛ㄧず鍙互浣跨敤鍗曟ā鎴栧妯″厜绾ゃ€€銆€鍦ㄨ〃绀哄熬绾ゆ帴澶寸殑鏍囨敞涓紝鎴戜滑甯歌兘瑙佸埌鈥淔C/PC鈥濓紝鈥淪C/PC鈥濈瓑锛屽叾鍚箟濡備笅锛氥€€銆€鈥?鈥濆墠闈㈤儴鍒嗚〃绀哄熬绾ょ殑杩炴帴鍣ㄥ瀷鍙枫€傘€€銆€鈥淪C鈥濇帴澶存槸鏍囧噯鏂瑰瀷鎺ュご锛岄噰鐢ㄥ伐绋嬪鏂欙紝鍏锋湁鑰愰珮娓╋紝涓嶅鏄撴哀鍖栦紭鐐广€備紶杈撹澶囦晶鍏夋帴鍙d竴鑸敤SC鎺ュご銆傘€€銆€鈥淟C鈥濇帴澶翠笌SC鎺ュご褰㈢姸鐩镐技锛岃緝SC鎺ュご灏忎竴浜涖€傘€€銆€鈥淔C鈥濇帴澶存槸閲戝睘鎺ュご锛屼竴鑸湪ODF渚ч噰鐢紝閲戝睘鎺ュご鐨勫彲鎻掓嫈娆℃暟姣斿鏂欒澶氥€傘€€銆€杩炴帴鍣ㄧ殑鍝佺淇″彿杈冨锛岄櫎浜嗕笂闈粙缁嶇殑涓夌澶栵紝杩樻湁MTRJ銆丼T銆丮U绛夈€傘€€銆€鈥?/鈥濆悗闈㈣〃鏄庡厜绾ゆ帴澶存埅闈㈠伐鑹猴紝鍗崇爺纾ㄦ柟寮忋€傘€€銆€鈥淧C鈥濆湪鐢典俊杩愯惀鍟嗙殑璁惧涓簲鐢ㄥ緱鏈€涓哄箍娉涳紝鍏舵帴澶存埅闈㈡槸骞崇殑銆傘€€銆€鈥淯PC鈥濈殑琛拌€楁瘮鈥淧C鈥濊灏忥紝涓€鑸敤浜庢湁鐗规畩闇€姹傜殑璁惧锛屼竴浜涘浗澶栧巶瀹禣DF鏋跺唴閮ㄨ烦绾ょ敤鐨勫氨鏄疐C/UPC锛屼富瑕佹槸涓烘彁楂極DF璁惧鑷韩鐨勬寚鏍囥€傘€€銆€鍙﹀锛屽湪骞跨數鍜屾棭鏈熺殑CATV涓簲鐢ㄨ緝澶氱殑鏄€淎PC鈥濆瀷鍙凤紝鍏跺熬绾ゅご閲囩敤浜嗗甫鍊捐鐨勭闈紝鍙互鏀瑰杽鐢佃淇″彿鐨勮川閲忥紝涓昏鍘熷洜鏄數瑙嗕俊鍙锋槸妯℃嫙鍏夎皟鍒讹紝褰撴帴澶磋€﹀悎闈㈡槸鍨傜洿鐨勬椂鍊欙紝鍙嶅皠鍏夋部鍘熻矾寰勮繑鍥炪€傜敱浜庡厜绾ゆ姌灏勭巼鍒嗗竷鐨勪笉鍧囧寑浼氬啀搴﹁繑鍥炶€﹀悎闈紝姝ゆ椂铏界劧鑳介噺寰堝皬浣嗙敱浜庢ā鎷熶俊鍙锋槸鏃犳硶褰诲簳娑堥櫎鍣0鐨勶紝鎵€浠ョ浉褰撲簬鍦ㄥ師鏉ョ殑娓呮櫚淇″彿涓婂彔鍔犱簡涓€涓甫鏃跺欢鐨勫井寮变俊鍙凤紝琛ㄧ幇鍦ㄧ敾闈笂灏辨槸閲嶅奖銆傚熬绾ゅご甯﹀€捐鍙娇鍙嶅皠鍏変笉娌垮師璺緞杩斿洖銆備竴鑸暟瀛椾俊鍙蜂竴鑸笉瀛樺湪姝ら棶棰樸€傘€€銆€鍏夌氦杩炴帴鍣ㄣ€€銆€鍏夌氦杩炴帴鍣ㄦ槸鍏夌氦涓庡厜绾や箣闂磋繘琛屽彲鎷嗗嵏(娲诲姩)杩炴帴鐨勫櫒浠讹紝瀹冩槸鎶婂厜绾ょ殑涓や釜绔潰绮惧瘑瀵规帴璧锋潵锛屼互浣垮彂灏勫厜绾よ緭鍑虹殑鍏夎兘閲忚兘鏈€澶ч檺搴﹀湴鑰﹀悎鍒版帴鏀跺厜绾や腑鍘伙紝骞朵娇鐢变簬鍏朵粙鍏ュ厜閾捐矾鑰屽绯荤粺閫犳垚鐨勫奖鍝嶅噺鍒版渶灏忥紝杩欐槸鍏夌氦杩炴帴鍣ㄧ殑鍩烘湰瑕佹眰銆傚湪涓€瀹氱▼搴︿笂锛屽厜绾よ繛鎺ュ櫒涔熷奖鍝嶄簡鍏変紶杈撶郴缁熺殑鍙潬鎬у拰鍚勯」鎬ц兘銆傘€€銆€鍏夌氦杩炴帴鍣ㄦ寜浼犺緭濯掍粙鐨勪笉鍚屽彲鍒嗕负甯歌鐨勭鍩哄厜绾ょ殑鍗曟ā銆佸妯¤繛鎺ュ櫒锛岃繕鏈夊叾瀹冨浠ュ鑳剁瓑涓轰紶杈撳獟浠嬬殑鍏夌氦杩炴帴鍣?鎸夎繛鎺ュご缁撴瀯褰㈠紡鍙垎涓猴細FC銆丼C銆丼T銆丩C銆丏4銆丏IN銆丮U銆丮T绛夌瓑鍚勭褰㈠紡銆傚叾涓紝ST杩炴帴鍣ㄩ€氬父鐢ㄤ簬甯冪嚎璁惧绔紝濡傚厜绾ら厤绾挎灦銆佸厜绾ゆā鍧楃瓑;鑰孲C鍜孧T杩炴帴鍣ㄩ€氬父鐢ㄤ簬缃戠粶璁惧绔€傛寜鍏夌氦绔潰褰㈢姸鍒嗘湁FC銆丳C(鍖呮嫭SPC鎴朥PC)鍜孉PC;鎸夊厜绾よ姱鏁板垝鍒嗚繕鏈夊崟鑺拰澶氳姱(濡侻T-RJ)涔嬪垎銆傚厜绾よ繛鎺ュ櫒搴旂敤骞挎硾锛屽搧绉嶇箒澶氥€傚湪瀹為檯搴旂敤杩囩▼涓紝鎴戜滑涓€鑸寜鐓у厜绾よ繛鎺ュ櫒缁撴瀯鐨勪笉鍚屾潵鍔犱互鍖哄垎銆備互涓嬫槸涓€浜涚洰鍓嶆瘮杈冨父瑙佺殑鍏夌氦杩炴帴鍣細銆€銆€(1)FC鍨嬪厜绾よ繛鎺ュ櫒銆€銆€杩欑杩炴帴鍣ㄦ渶鏃╂槸鐢辨棩鏈琋TT鐮斿埗銆侳C鏄疐errule
光纤活动连接器技术及指标要求
光纤活动连接器技术及指标要求
一、 引言
光纤活动连接器,俗称活接头,国际电信联盟(ITU)建议将其定义为“用以稳定地,但并不是永久地连接两根或多根光纤的无源组件”。主要用于实现系统中设备间、设备与仪表间、设备与光纤间以及光纤与光纤间的非永久性固定连接,是光纤通信系统中不可缺少的无源器件。正是由于连接器的使用,使得光通道间的可拆式连接成为可能,从而为光纤提供了测试入口,方便了光系统的调测与维护;又为网路管理提供了媒介,使光系统的转接调度更加灵活。 由于光纤活动连接器在光纤通信系统中具有如此重要的作用,因此各国的厂家对此投入了大量的人力、物力,进行了积极和深入的研究,研制开发出了多种光纤活动连接器,现已广泛地应用于各类光纤通信系统中。
二、光纤活动连接器的一般特征 大多数的光纤活动连接器是由三个部分组成的:两个配合插头和一个耦合管。两个插头装进两根光纤尾端;耦合管起对准套管的作用。另外,耦合管多配有金属或非金属法兰,以便于连接器的安装固定。 光纤活动连接器的对准方式有两种:用精密组件对准和主动对准。高精密组件对准方式是最常用的方式,这种方法是将光纤穿入并固定在插头的支撑套管中,将对接端口进行打磨或抛光处理后,在套筒耦合管中实现对准。插头的支撑套管采用不锈钢、镶嵌玻璃或陶瓷的不锈钢、陶瓷套管、铸模玻璃纤维塑料等材料制作。插头的对接端进行研磨处理,另一端通常采用弯曲限制构件来支撑光纤或光纤软线以释放应力。耦合对准用的套筒一般是由陶瓷、玻璃纤维增强塑料(FRP)或金属等材料制成的两半合成的、紧固的圆筒形构件做成的。为使光纤对得准,这种类型的连接器对插头和套筒耦合组件的加工精度要求很高,需采用超高精密铸模或机械加工工艺制作。这一类光纤活动连接器的介入损耗在 (0.18~3.0)dB范围内。主动对准连接器对组件的精度要求较低,可按低成本的普通工艺制造。但在装配时需采用光学仪表(显微镜、可见光源等)辅助调节,以对准纤芯。为获得较低的插入损耗和较高的回波损耗,还需使用折射率匹配材料。 在广电网络应用中,经常用到的光纤活动连接器从外形上有:FC型连接器和SC型连接器,其中根据连接端面的不同又分别分为PC、APC、UPC三种。 FC型光纤活动连接器最早是由日本NIT研制。其中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。SC型光纤活动连接器是一种模塑插拔耦合式单模光纤活动连接器。其外壳采用模塑工艺,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,紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。SC型连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高。
ST、SC、LC、FC接头区别全面
ST、SC、FC、LC光纤接头区别
2012-03-14 22:28:19| 分类: 默认分类 | 标签: |举报 |字号大中小 订阅
gbic是光接口,可以理解是插光纤的接口,有可能是cisco专有的接口类型;fc、sc、st并不是单、双模的意思,mm多模,sm单模;fc、sc、st是光纤的三种接头类型,也就是光纤的头子,目前见到cisco的gbic都要接sc接头。fc和st是圆头,st是方头;至于lc么,是光纤头的一种类型,和其它的不同,可以认为是定义光纤未端是突出来的还是凹进去的一种标准。
简介:ST、SC、FC光纤接头是早期不同企业开发形成的标准,使用效果一样,各有优缺点。 ST、SC连接器接头常用于一般网络。ST头插入后旋转半周有一卡口固定,缺点是容易折断;SC连接头直接插拔,使用很方便,缺点是容易 ...
ST、SC、FC光纤接头是早期不同企业开发形成的标准,使用效果一样,各有优缺点。
ST、SC连接器接头常用于一般网络。ST头插入后旋转半周有一卡口固定,缺点是容易折断;SC连接头直接插拔,使用很方便,缺点是容易掉出来;FC连接头一般电信网络采用,有一螺帽拧到适配器上,优点是牢靠、防灰尘,缺点是安装时间稍长。
MTRJ 型光纤跳线由两个高精度塑胶成型的连接器和光缆组成。连接器外部件为精密塑胶件,包含推拉式插拔卡紧机构。 适用于在电信和数据网络系统中的室内应用。
光纤接口连接器的种类
光纤连接器,也就是接入光模块的光纤接头,也有好多种,且相互之间不可以互用。不是经常接触光纤的人可能会误以为GBIC和SFP模块的光纤连接器是同一种,其实不是的。SFP模块接LC光纤连接器,而GBIC接的是SC光纤光纤连接器。下面对网络工程中几种常用的光纤连接器进行详细的说明:
① FC型光纤连接器:外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。 一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)
② SC型光纤连接器:连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机上用的最多) ③
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。2017年2⽉,TIA规定OM5光纤跳线的识别颜⾊为⽔绿⾊。
光纤跳线接头类型简介(FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等)
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)
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。
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。
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。
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
光纤连接器的特性介绍
光纤连接器特性介绍
随着光通信系统飞速的发展,越来越多的网络业主发现质量低下的连接器造成的系统故障越来越多,而更令人吃惊的是,人们发现几乎所有的这些低质量的连接器都有不同程度的表面缺陷(如图)。因此,现在大多数系统厂商要求连接器需要在400倍以上的显微镜下观察端面的劣质情况,如有无刮伤、污染程度、损伤面积等等。虽然一些细微的缺陷在暂时使用时并不会对系统特性造成影响,但是,这种连接器经过长时间的使用或放置,一些表面缺陷在应力的作用下,会向周围扩展,在光纤纤芯表面产生更大的缺陷,如下几幅照片就是容易发生的。
轻微刮伤 有缺口破损 污渍侵蚀
下面对光纤连接器的化学及物理特性作以简单的介绍:
光纤连接的光学特性主要有插入损失(Insertion Loss)、反射损失(Return
Loss),对于质量可靠度测试,目前国际上通用的是Bellcore-326标准,对于物理特性主要有偏心(Apex Offset),光纤内缩/突出量(Undercut/Protrusion),曲率半径(Radius of Curvature)和表面洁净度等特性,下面就上面提到的各种参数作简单介绍。
插入损失是用来衡量连接器给系统造成的光功率衰减(光连接器输出功率相对于输入功率dB值的相对减少量)用dB来表示。现在的制造技术一般都能达到0.15dB以下。测试波长通常用1310nm和1550nm两种,其中1550nm波段具有较低的损耗特性,但他的弯曲损耗较大。由于系统中要使用多个连接器进行接续,这样多个连接的插入损失之和会增加系统设计的功率代价。因此要选用插入损失尽可能小的光连接器使用。
反射损失是用来衡量连接器端面的后向反射光大小的参数,根据非涅尔反射原理,光线遇到两种折射率不同的界面时会发生非涅尔反射。在通信系统中反射的光信号进入光发射端机(激光器)会引起激光器的震动,产生功率及波长的漂移,给系统带来噪声,增大了系统的误码机会。在CATV系统中光信号反射现象产生传输信号的时间滞后,使信号到达用户的时间延迟,从而造成图像的重影和清晰度下降。如下图所示:光信号在两个连接器之间的多次反射,原始光信号(信号1)和因时间延迟而随后到来的光信号(信号3)会产生干涉,当满足一定的相位条件时会造成光信号的增强或减弱,从而相位噪声转变成强度噪音,在光接收端机进行光电转换时光信号的强度噪音转变成光生成电流的强度噪声,降低了系统的传输质量。
光纤接头说明
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
“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。
“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。
“SC”表示尾纤接头型号为SC接头,业界传输设备侧光接口一般用用SC接头,SC接头是工程塑料的,具有耐高温,不容易氧化优点; ODF侧光接口一般用FC接头,FC是金属接头,但ODF不会有高温问题,同时金属接头的可插拔次数比塑料要多,维护ODF尾纤比光板尾纤要多。
“PC”表示光纤接头截面工艺,PC是最普遍的。在广电和早期的CATV中应用较多的是APC型号。尾纤头采用了带倾角的端面,斜度一般看不出来,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号。表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。
还有一种“UPC”的工艺,它的衰耗比PC要小,一般有特殊需求的设备其珐琅盘一般为FC/UPC。国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,提高ODF设备自身的指标
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。
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
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。
