光纖快速連接器怎么安裝的
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光纖活動連接器,俗稱活接頭,一般稱為光纖連接器,是用于連接兩根光纖或光纜形成連續光通路的可以重復使用的無源器件,已經廣泛應用在光纖傳輸線路、光纖配線架和光纖測試儀器、儀表中,是目前使用數量多的光無源器件。
光纖快速連接器概述:
光纖快速連接器又叫光纖現場連接器,此款SC光纖快速連接器操作簡單,施工快速,對操作環境無特殊要求,無施工源,工具簡單,攜帶方便。接續完畢后,可對光纖接續操作效果進行直觀檢驗,*時間判斷接續質量,避免后期修正,降低施工成本。預埋纖結構采用的是在工廠將一段裸纖預先置入陶瓷插芯內,并將頂端進行了研磨,操作者在現場只需要將另一端切割好光纖后插入即可;由于預埋結構前面預埋纖工廠研磨且對接處填充匹配液,不過分依賴光纖端面切割的平整度,大大降低了對操作者熟練程度的要求;由于接頭的端面采用的是預先研磨的工藝,因此回波損耗指標好;該產品結構可以實現更好的插入損耗(0.5dB 以下)和回波損耗(45dB 以上)指標,可靠性與穩定性比較高,因此適宜于 FTTH 接入鏈路室內節點使用。
光纖快速連接器技術指標:
插入損耗:≤0.3 dB (送檢峰值為0.21dB)
回波損耗:≥50 dB (送檢波動0.6dB)
高溫實驗:≤0.3 dB (85℃)
低溫實驗:≤0.3 dB (-40℃)
溫度循環:≤0.3 dB (反復循環-40℃~85℃,回波損耗變量<5dB)
濕熱實驗:≤0.3 dB (85%RH,85℃)
重復測試:≤0.3 dB (重復插拔10次后,回波損耗變量<5dB)
機械耐久:≤0.3 dB (重復插拔500次后,回波損耗變量<5dB)
抗拉測試:≤0.3 dB (50N 10min L=22cm)
振動實驗:≤0.3 dB (10至 55Hz 三向,每個方向2小時)
浸水實驗:≤0.3 dB (43℃,PH=5.5±0.5) 56mm
V槽夾持:≤0.3 dB (4N/30s)
高度落體:≤0.3 dB (4米,3次)
應用范圍:FTTx,光纖機房線路改造
光纖快速連接器應預埋單模光纖,連接器的端頭應在工廠預先拋光,無需在施工現場研磨和膠合。PC型光纖快速連接器的端頭應在工廠拋光為PC或UPC球面,APC型光纖快速連接器的端頭應在工廠拋光為APC斜面,以保證連接器的端面質量和良好的反射性能。
光纖快速連接器優勢及前景趨勢:
光纖快速連接器與光線接續子產品的開發理念是*的即:在狹小的空間內可以方便的實現光纖鏈路的開通。因此,光纖快速連接器與光纖接續子都旨在簡化 FTTH 接入室內施工。這種理念比較符合 FTTH 大規模部署應用,FTTH 施工具有階段性和分散性的特點,因此,大量的配備光纖熔接機是不現實的,主要局限有:1、投入成本大;2、攜帶不方便;3、操作空間受限。
光纖快速連接器和光纖接續子的應用各有所長。光鏈路節點處直熔固定連接時,可以采用光纖接續子進行冷接續,節點處活動連接時,可以采用光纖快速連接器進行直接端接;通過分析近兩年的應用情況得出如下概括:
a)光纖接續子尺寸不統一,傳統熔纖盤槽位卡放不匹配;
b)光纖接續子在節約成本上不顯著,用戶熱衷程度有所下降;
c)光纖快速連接器直接端接皮線光纜,節約一根尾纖的投入,特點顯著;
d)光纖快速連接器廠家之間尺寸差別不影響應用,對配套的箱體無要求;
e)L 型的 Socket(插座)式光纖快速連接器的應用遠遠小于接頭式的光纖快速連接器類型;
分析如下:真正意義上的 FTTH 接入,皮線光纜入室進入 ONU 終端箱采用接頭式光纖快速連接器直接端接后插入 ONU 光接口,而非先引入光插座盒端接再用光纖活動連接器(光跳線)連接 ONU 設備;雖然光纖快速連接器的應用特點是顯著的,但其應用的場所仍建議限于 FTTH 接入靠近用戶側使用,這也是該產品開發的初衷。對于 FTTH 接入室外光鏈路節點處理,應該仍采用傳統的熱熔接方式處理。因此,我們將光纖快速連接器應用場所定義為:FTTH 接入樓內分支入室光纜(皮線光纜)兩頭端接使用。
光纖快速連接器的分類應用及實現原理:
1、光纖快速連接器的分類:
接頭式和 L 型插座式的應用上面已經介紹過,下面分析按不同纜型在實際應用的情況以及干式和預埋式結構光纖快速連接器實現原理。皮線光纜是 FTTH 接入室內重要的一種纜型,*的提高了施工效率,因此在 FTTH接入中,除特種場合外分支入室纜都采用這種結構的纜型,因此 2.0x3.0mm 類型的光纖快速連接器是當前運營商常規采購的類型;對于 250um、0.9mm、2.0mm、3.0mm 類型光纖快速連接器類型應用則較少;隨著真正意義上的 FTTH 規模部署和樓內垂直布放光纜新型纜型的出現,光纖快速連接器的應用將擴展到對垂直布放纜分歧芯數的端接應用上,無論是增加分路器還是直接對接分支入室皮線光纜,接頭式光纖快速連接器都有它的*之處。采用光纖快速連接器可以無需要熔纖盤,無需尾纖,且可使配套箱體簡單化,成本可顯著降低。
2、光纖快速連接器原理結構
a)直通式結構 這種結構非常簡單,優勢在于實現較為容易造價低廉,但劣勢很多:對光纖直徑要求嚴格、對切割端面和切割長度要求嚴格、對加持強度要求更加嚴格;否則任何一處與產品不匹配都將引起參數的波動;另外,由于回波損耗指標*依賴于光纖切割端面的情況因此產品的回波損耗指標比較差,對操作者熟練要求很高。該類產品結構可以應用于臨時光纖鏈路搶修,但不適宜用于 FTTH 接入鏈路規模使用。
b)預埋纖結構 預埋纖結構采用的是在工廠將一段裸纖預先置入陶瓷插芯內,并將頂端進行了研磨,操作者在現場只需要將另一端切割好光纖后插入即可;由于預埋結構前面預埋纖工廠研磨且對接處填充匹配液,不過分依賴光纖端面切割的平整度,大大降低了對操作者熟練程度的要求;由于接頭的端面采用的是預先研磨的工藝,因此回波損耗指標好;該產品結構可以實現更好的插入損耗(0.5dB 以下)和回波損耗(45dB 以上)指標,可靠性與穩定性比較高,因此適宜于 FTTH 接入鏈路室內節點使用。
常見種類
編輯
按照不同的分類方法,光纖連接器可以分為不同的種類,按傳輸媒介的不同可分為單模光纖連接器和多模光纖連接器;按結構的不同可分為FC、SC、ST、D4、DIN、Biconic、MU、LC、MT等各種型式;按連接器的插針端面可分為FC、PC(UPC)和APC;按光纖芯數分還有單芯、多芯之分。
在實際應用過程中,我們一般按照光纖連接器結構的不同來加以區分。以下簡單的介紹一些目前比較常見的光纖連接器:
1、FC型光纖連接器
這種連接器早是由日本NTT研制。FC是Ferrule Connector的縮寫,表明其外部加強方式是采用金屬套,緊固方式為螺絲扣。早,FC類型的連接器,采用的陶瓷插針的對接端面是平面接觸方式(FC)。此類連接器結構簡單,操作方便,制作容易,但光纖端面對微塵較為敏感,且容易產生菲涅爾反射,提高回波損耗性能較為困難。后來,對該類型連接器做了改進,采用對接端面呈球面的插針(PC),而外部結構沒有改變,使得插入損耗和回波損耗性能有了較大幅度的提高。
2、SC型光纖連接器
這是一種由日本NTT公司開發的光纖連接器。其外殼呈矩形,所采用的插針與耦合套筒的
結構尺寸與FC型*相同,其中插針的端面多采用PC或APC型研磨方式;緊固方式是采用插拔銷閂式,不需旋轉。此類連接器價格低廉,插拔操作方便,介入損耗波動小,抗壓強度較高,安裝密度高。
3、 雙錐型連接器(Biconic Connector)
這類光纖連接器中有代表性的產品由美國貝爾實驗室開發研制,它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。
4、DIN4型光纖連接器
這是一種由德國開發的連接器。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。與FC型連接器相比,其結構要復雜一些,內部金屬結構中有控制壓力的彈簧,可以避免因插接壓力過大而損傷端面。另外,這種連接器的機械精度較高,因而介入損耗值較小。
5、 MT-RJ型連接器
MT-RJ起步于NTT開發的MT連接器,帶有與RJ-45型LAN電連接器相同的閂鎖機構,通過安裝于小型套管兩側的導向銷對準光纖,為便于與光收發信機相連,連接器端面光纖為雙芯(間隔0.75mm)排列設計,是主要用于數據傳輸的下一代高密度光連接器。
6、LC型連接器
LC型連接器是Bell研究所研究開發出來的,采用操作方便的模塊化插孔(RJ)閂鎖機理制成。其所采用的插針和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,為1.25mm。這樣可以提高光配線架中光纖連接器的密度。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。?
7、 MU型連接器
MU(Miniature unit Coupling)連接器是以目前使用多的SC型連接器為基礎,由NTT研制開發出來的世界上小的單芯光纖連接器,該連接器采用1.25mm直徑的套管和自保持機構,其優勢在于能實現高密度安裝。利用MU的l.25mm直徑的套管,NTT已經開發了MU連接器的系列。它們有用于光纜連接的插座型光連接器(MU-A系列),具有自保持機構的底板連接器(MU-B系列)以及用于連接LD/PD模塊與插頭的簡化插座(MU-SR系列)等。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。
發展趨勢
編輯
隨著光纖通信技術不斷的發展,特別是高速局域網和光接入網的發展,光纖連接器在光纖系統中的應用將更為廣泛。同時,也對光纖連接器提出了更多的、更高的要求,其主要的發展方向就是:外觀小型化、成本低廉化,而對性能的要求卻越來越高。在未來的一段時間內,各種新研制的光纖連接器將與傳統的FC、SC等連接器一起,形成“各顯所長,各有所用”的格局
國內情況
編輯
當前,隨著國內通信事業的不斷發展,光纖通信已步入實用化階段,且應用的范圍越來越廣。我國目前對于光通信系統中所用的光纖連接器,或是使用進口連接器,或是以進口的陶瓷套管和外圍金屬件等所謂“散件”在國內進行組裝,或是根據所引進*和關鍵設備進行生產,主要是FC型光纖連接器。
(1)標準化問題
上光纖連接器產品的型號和標準都比較多,引進和使用時如不加以限制,勢必會產生混亂,為維護和管理工作帶來不便。據介紹,在這方面美、日、德、法等國已有了國家標準,并為IEC所認可;我國在這方面也有類似的規定。建議將此類規定作為技術規范或入網要求等技術文件中的一項內容以國家標準的方式加以公布。
(2)兼容性問題
由于通信是一項系統工程,因此建議用戶在訂貨時,應考慮光傳輸設備、光附屬設備、光測試儀表等項所用光纖連接器的兼容性。在不影響系統性能的基礎上,應盡可能使將訂購的儀表設備與已有設備儀表的光纖連接器的型號*。如不能滿足,則應考慮使用時可能出現的問題,并訂購或準備相應的轉接法蘭或轉接線。
(3)生產與使用問題
就生產而言,建議國家指導有關光纖連接器的生產廠家根據有關規定并結合國內現有及使用情況,統一以一種核心元件為基礎(如Φ2.5mm的插針及相應的套筒)開發研制符合國情、適應需要的產品。
就使用而言,建議用戶應根據自己的實際情況,選擇適用的光纖連接器。在滿足系統要求的前提下,充分考慮性能、價格和發展等方面的關系,努力降低成本,擴大使用范圍。在未來光纖用戶網和高速局域網中,價格和硬件升級等問題可能會更加突出,用戶更需就性能、價格和發展等方面進行綜合考慮。
光配系列(ODF):SC快速連接器,光纖冷接子,光纖座面盒,光纖面板,光纜交接箱,光纖樓道箱,光纖適配器,熔纖盤,光纖跳線,尾纖,ODF配線箱,光纜接頭盒,光纖面板,終端盒,光纖配線單元,光纖配線架(柜)等
總配系列(MDF):10回線保安排,16回線保安排,25回線保安排,32回線測試排,100回線保安排,128回線測試排,各類型保安單元,告警器,總配線架。 各類型保安單元,告警器,總配線架(柜)。
數配系列(DDF):仿西門子數字配線架,仿NEC數字配線架,同軸連接器。
綜合布線產品:網絡配線架,理線架,110跳線架,超5類,6類模塊,信息面板,卡接模塊,科隆模塊,分線盒,網絡與通信工具及其他通信產品12芯等。