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광섬유 커넥터의 삽입 손실 및 반사 손실

  • 광섬유 커넥터의 삽입 손실 및 반사 손실 Fibermart
  • Monday 27 May, 2013
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광섬유 커넥터는 다양한 기기와 연결되는 통신 시스템의 필수 구성 요소로, 현재 광소자 중 가장 많이 사용되는 제품입니다. 지역 광섬유 통신망이 점차 확대됨에 따라, 지하철 및 액세스 네트워크 사용자 수요가 증가함에 따라, 최근 몇 년간 전 세계 광섬유 커넥터 시장은 꾸준히 성장하고 있으며, 향후 10년간 연평균 성장률은 약 20%에 이를 것으로 예상됩니다.

 

광섬유 커넥터 는 70가지가 넘고 새로운 종류가 계속 등장하고 있습니다. 일반적으로 제품 품질을 측정하는 주요 지표는 광섬유 커넥터의 광학 특성으로, 삽입 손실과 반사 손실입니다. 또한, 제품 품질과 신뢰성에 미치는 영향, 페룰 단면 형상 및 기타 시스템 지표의 물리적 특성은 제조업체와 최종 고객이 점점 더 중요하게 여기고 있습니다. 광섬유 커넥터 작동 원리를 간략하게 소개하면 다음과 같습니다. 커넥터 삽입 손실과 반사 손실부터 시작합니다.

 

광섬유 커넥터는 사용할 수 없으며, 광 경로 연결을 형성하기 위해 다른 유형의 커넥터와 동일해야 합니다. 삽입 손실은 커넥터가 시스템을 연결하는 광 전력 감쇠(즉, 입력 전력 감소량에 대한 광 커넥터의 출력 전력)를 나타냅니다. 삽입 손실은 주로 연속적인 두 광섬유 사이의 광 위상 편차로 인해 발생합니다. 예를 들어, 두 광섬유가 정렬되어 있고 측면 오프셋이 0이면 삽입 손실이 최소가 됩니다. 그러나 실제 도킹 커넥터에서는 코어와 광섬유 클래딩의 오정렬, 광섬유 클래딩의 핀 보어 및 핀 보어 외경의 오정렬, 동심원 오차 등이 광섬유 사이의 측면 편차를 유발하기 때문에 이를 달성하기가 어렵습니다.

 

한편, 광섬유 커넥터 단면 품질 수직 간극 및 삽입 손실은 최근 몇 년 동안 널리 사용되는 요인 중 하나인 UPC 플러그 접촉 방식으로 인해 발생합니다. 이를 통해 수직 간극 문제를 해결할 수 있습니다. 핀과 광섬유 단면을 구형으로 연마하여 두 핀이 외부 힘의 작용으로 서로 접촉하도록 하고, 광섬유가 서로 맞물리면서 평평하게 뭉쳐져 광섬유 커넥터의 수직 간극을 충분히 줄일 수 있는 광섬유 맞대기(butt)를 형성합니다.

 

반사 손실은 반사광 매개변수의 크기에 대한 백엔드 커넥터의 측정값입니다. 프레넬 반사 원리에 따르면, 반사광은 전송 중 두 개의 서로 다른 굴절률 계면에 부딪히면서 프레넬 반사가 발생하여 신호의 광 경로가 중첩되거나 간섭됩니다. 단일 모드 광섬유를 사용하는 고속 데이터 전송 시스템, 특히 케이블 텔레비전 시스템(CATV)에서는 전송된 신호의 반사로 인해 시간 지연이 발생하여 신호가 클라이언트에 도달하는 데 시간 지연이 발생하고, 이로 인해 이미지 고스팅 및 선명도 저하가 발생합니다.

 

UPC 커넥터 접촉 방식은 연결 단면 사이의 간격을 줄여 삽입 손실을 줄이는 것 외에도 연결 단면의 반사를 줄이고 반사 손실을 개선합니다. 반면 CATV 시스템을 사용하는 다른 사용자에게는 APC 유형 접촉 방식이 더 나은 선택입니다. APC 세라믹 페룰 유형 커넥터의 구형 축은 섬유에 수직인 각도(보통 8°)로 되어 있기 때문에 단면에서 반사된 빛이 코어로 돌아오지 않고 빠져나가므로 커넥터의 반사 손실이 크게 개선됩니다.

 

기타 정보: 광섬유 시스템을 설치하기 전에 먼저 저손실 광섬유 또는 케이블을 연결하여 광 링크 연결을 구축하는 방식을 고려해야 합니다. 광섬유 링크 연결은 영구 연결과 활동 연결 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 영구 연결은 광섬유 접속 방식(관련: 광섬유 접속기 ), 본딩 방식 또는 고정 커넥터를 사용하여 광 링크를 구축합니다. 활동 연결은 커넥터의 일반적인 활동을 통해 광 링크를 구축합니다. 광섬유 커넥터에 대한 더 자세한 정보는 제 블로그를 계속 방문해 주세요.

 

태그: 광섬유 삽입 손실, 광섬유 커넥터, 광섬유 반사 손실

 

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