Блог Фильтр
История заказов

Типы волоконно-оптических разъемов

  • Типы волоконно-оптических разъемов Fibermart
  • 02 June 2015
  • 2.6K
  • 0

Волоконно-оптические соединители и адаптеры FiberMart

Использование оптоволоконных разъемов традиционно было самой большой проблемой в оптоволоконных системах. Хотя оптоволоконные разъемы когда-то были громоздкими и непростыми в использовании, производители разъемов значительно стандартизировали и упростили разъемы. Это увеличивает использование пользователем удобных разъемов во время ежедневного обслуживания оптоволоконных систем; это также подчеркивает надлежащий уход и обращение с оптоволоконными разъемами. 

 

Чтобы узнать больше о волоконно-оптических соединителях, вам следует прочитать эту статью Fibermart.

 

Что такое оптоволоконный соединитель?

 

Волоконно-оптический соединитель , или оптоволоконный соединитель, является съемным устройством между оптическим волокном и устройством соединения оптического волокна. Он заключается в том, чтобы поместить волокно в двухповерхностную прецизионную стыковку, так что оптический выход оптической энергии для максимизации оптоволоконного соединителя в приемном оптоволокне и оптической связи из-за вмешательства и минимизации эффектов на систему, это основное требование к оптоволоконному соединителю. В определенной степени оптоволоконный соединитель также влияет на надежность передачи оптоволокна и производительность системы.


Основные характеристики волоконно-оптических соединителей

К основным характеристикам волоконно-оптического соединителя относятся оптические свойства, взаимозаменяемость, повторяемость, прочность на разрыв, температура, время вставки и т. д.

 

  1. Оптические свойства: 

      Требования к оптическим характеристикам волоконно-оптических соединителей в основном определяются двумя основными параметрами: вносимыми потерями и возвратными потерями.

 

  • Вносимые потери - это потери соединения эффективной оптической мощности из-за вставки разъема. Вносимые потери чем меньше, тем лучше, общие требования не должны превышать 0,5 дБ.
  • Возвратные потери (или потери на отражение) относятся к подавлению оптической мощности отражения соединителя связи, его типичное значение не должно быть менее 25 дБ. При фактическом применении соединителя поверхность штыря после специального процесса полировки может увеличить возвратные потери, как правило, не менее 45 дБ.

 

  2. Взаимозаменяемость и повторяемость:

      Волоконно-оптические соединители являются универсальными пассивными устройствами, волоконно-оптические соединители одного типа могут использоваться в любых комбинациях и могут использоваться многократно, благодаря чему дополнительные вносимые потери, как правило, находятся в диапазоне менее 0,2 дБ.

 

  3. Прочность на разрыв: Для готовых волоконно-оптических соединителей общие требования по прочности на разрыв должны быть не менее 90 Н.

 

  4. Температура: Как правило, оптоволоконный соединитель следует использовать при температуре от -40°C до +70°C.

 

  5. Время подключения: в настоящее время оптоволоконные разъемы обычно можно подключать более 1000 раз.


Структура волоконно-оптических соединителей

Оптоволоконное соединение с оптоволоконным может быть выполнено с помощью соединения, постоянного соединения или разъема, и отличается от вилки тем, что может быть отключено и повторно подключено. Типы оптоволоконных разъемов столь же разнообразны, как и приложения, для которых они были разработаны. Различные типы разъемов имеют различные характеристики, различные преимущества и недостатки, а также различные параметры производительности. Но все разъемы имеют одни и те же четыре основных компонента.

 

Волоконно-оптический соединитель_Структура от Fiber-Mart
 

Наконечник: Волокно устанавливается в длинный тонкий цилиндр, наконечник, который действует как механизм выравнивания волокна. Наконечник просверлен через центр на диаметре, который немного больше диаметра оболочки волокна. Конец волокна расположен на конце наконечника. Наконечники обычно изготавливаются из металла или керамики, но они также могут быть изготовлены из пластика.

 

Корпус разъема: Также известный как корпус разъема, корпус удерживает наконечник. Обычно он изготовлен из металла или пластика и включает в себя одну или несколько собранных частей, которые удерживают волокно на месте. Детали этих сборок корпуса разъема различаются в зависимости от разъема, но сварка и/или обжим обычно используются для прикрепления силовых элементов и оболочек кабеля к корпусу разъема. Наконечник выступает за корпус разъема, чтобы вставиться в соединительное устройство.

 

Кабель: Кабель крепится к корпусу разъема. Он действует как точка входа для волокна. Часто на соединение между кабелем и корпусом разъема надевается защитный кожух, что обеспечивает дополнительную прочность соединения.

 

Соединительное устройство: большинство оптоволоконных разъемов не используют конфигурацию «папа-мама», распространенную в электронных разъемах. Вместо этого для сопряжения разъемов используется соединительное устройство, такое как выравнивающая втулка. Аналогичные устройства могут быть установлены в оптоволоконных передатчиках и приемниках, чтобы обеспечить сопряжение этих устройств через разъем. Эти устройства также известны как проходные адаптеры переборки.


Типы волоконно-оптических разъемов

 

В соответствии с различными методами классификации, оптоволоконные разъемы можно разделить на различные типы. В зависимости от различных сред передачи оптоволоконные разъемы можно разделить на одномодовые и многомодовые оптоволоконные разъемы. В зависимости от различных структур оптоволоконные разъемы можно разделить на различные типы, такие как ST, SC, FC, LC, MT-RJ, MPO/MTP, MU, DIN, E2000, SMA, BICONIC, D4 и т. д. В зависимости от поверхности штыревого конца разъема их можно разделить на PC, UPC и APC. В зависимости от количества волоконных жил оптоволоконные разъемы можно разделить на одножильные и многожильные оптоволоконные разъемы. Всего на рынке было представлено около 100 оптоволоконных разъемов, но только несколько из них представляют большую часть рынка. Вот краткий обзор разъемов, которые были лидерами отрасли.

 

ST-коннектор

Разъем ST : ST, вероятно, по-прежнему является самым популярным разъемом для многомодовых сетей, широко используемым в оптических распределительных кроссах (ODF), таких как большинство зданий и кампусов. Он имеет байонетное крепление и длинный цилиндрический керамический (обычно) или полимерный наконечник диаметром 2,5 мм для удержания волокна. Большинство наконечников керамические, но некоторые из них металлические или пластиковые. Разъемы ST имеют металлический корпус и никелированы, их можно быстро и легко вставлять и вынимать из оптоволоконного кабеля. Они имеют керамические наконечники и рассчитаны на 500 циклов сопряжения. С точки зрения конструкции рекомендуется использовать запас по потерям 0,5 дБ или рекомендации поставщика для разъемов ST.

 

SC-коннектор

Разъем SC : это своего рода оптоволоконный разъем, разработанный японской компанией NTT. SC — это защелкивающийся разъем с наконечником 2,5 мм, который широко используется благодаря своей превосходной производительности. Его оболочка имеет прямоугольную форму, адаптирована под тип штифта и структуру размера соединительной муфты. Торцевая поверхность штифта используется в большей степени для моделей PC или APC, способ крепления — использовать болтовой штифт, не нужно вращать. Разъем SC защелкивается простым движением «нажимай-тяни». Разъемы SC обеспечивают точное выравнивание с помощью своих керамических наконечников. Типичные согласованные разъемы SC рассчитаны на 1000 циклов сопряжения. Разъем SC отличается низкой ценой, малыми потерями пульсации, высокой прочностью на сжатие и высокой плотностью установки.

 

FC_коннектор 

Разъем FC : Разъем FC был первоначально разработан компанией NTT, Япония. FC — это сокращение от FERRULE CONNECTOR. Он также использует наконечник 2,5 мм, его внешний способ укрепления — использование металлической втулки, способ крепления — стяжная муфта. Разъемы FC обеспечивают чрезвычайно точное позиционирование оптоволоконного кабеля относительно оптического источника-излучателя передатчика и оптического детектора приемника. Разъемы FC имеют позиционируемую выемку и резьбовое гнездо. Разъемы FC изготовлены с металлическим корпусом и никелированы. Они имеют керамические наконечники и рассчитаны на 500 циклов сопряжения. Этот тип разъема прост по конструкции, удобен в эксплуатации.

 

LC-коннектор 

Разъем LC : разъем типа LC — это известный BELL, разработанный исследовательским институтом, с использованием удобного в эксплуатации модульного механизма защелки гнезда (RJ). Штифт и размер втулки приняты общими SC, FC, половинный размер составляет 1,25 мм. Он может улучшить плотность оптоволоконного разъема в оптоволоконном распределительном щите. В противном случае это стандартный керамический наконечник, легко заделываемый любым клеем. Разъем LC отличается хорошей производительностью и очень популярен для одномодового режима.

 

MT-RJ_коннектор 

Разъем MT-RJ : MT-RJ — дуплексный разъем, используемый с одномодовыми и многомодовыми оптоволоконными кабелями. Он использует штыри для выравнивания и имеет версии «папа» и «мама». Разъемы MT-RJ имеют пластиковый корпус и обеспечивают точное выравнивание с помощью металлических направляющих штырей и пластиковых наконечников. Разъемы MT-RJ рассчитаны на 1000 циклов сопряжения. Типичное вносимое затухание для согласованных разъемов MT-RJ составляет 0,25 дБ для SMF и 0,35 дБ для MMF.

 

MPO_MTP_коннектор 

Разъем MPO/MTP : Разъем MPO — это отраслевая аббревиатура от «Multi-fiber Push On» («многоволоконный Push On»), с механизмом вставки и освобождения push-on, обеспечивает последовательные и повторяемые соединения и доступен с 4, 8, 12 или 24 волокнами. MTP® — торговая марка US Conec для разъема MPO. MTP/MPO — это разъем, изготовленный специально для многоволоконного ленточного кабеля. Одномодовые разъемы MTP/MPO имеют угловой наконечник, обеспечивающий минимальное обратное отражение, тогда как наконечник многомодового разъема обычно плоский. Ленточный кабель плоский и соответственно назван из-за своей плоской лентовидной структуры, в которой волокна размещаются бок о бок в оболочке.

 

MU_коннектор 

Разъем MU : разъем MU выглядит как миниатюрный SC с наконечником 1,25 мм, с простой конструкцией push-pull и компактным миниатюрным корпусом. Он используется для компактных множественных оптических разъемов и самоудерживающегося механизма для приложений объединительной платы. Разъемы состоят из пластикового корпуса. Разъемы MU являются оптическими разъемами, которые миниатюризировались и продвинулись в плотности и производительности.

 

DIN_разъем 

Разъем DIN : DIN — это аббревиатура Deutsches Institut für Normung или Немецкого института стандартизации, который является немецкой группой по стандартам в обрабатывающей промышленности. Разъем DIN охватывает несколько типов кабелей, которые подключаются к интерфейсу для подключения устройств. Он круглый, со штырьками, расположенными по кругу. Обычно полноразмерный разъем DIN имеет от трех до 14 штырьков диаметром 13,2 миллиметра. Этот тип разъема широко использовался для клавиатур ПК, MIDI-инструментов и другого специализированного оборудования.

 

E2000_коннектор 

Разъем E2000 : оптоволоконный разъем E2000 имеет механизм соединения push-pull с автоматической металлической шторкой в ​​разъеме для защиты от пыли и лазерного луча. Цельная конструкция для легкой и быстрой заделки, используется для приложений с высокой безопасностью и высокой мощностью. Разъем E2000 доступен для одномодовых ПК, APC и многомодовых ПК. Разъем E2000 является одним из немногих оптоволоконных разъемов, оснащенных подпружиненной шторкой, которая полностью защищает наконечник от пыли и царапин. Шторка автоматически закрывается при отсоединении разъема, блокируя загрязнения, которые впоследствии могут привести к сбою сети, и блокируя потенциально опасные лазерные лучи.

 

Таблица ниже иллюстрирует некоторые типы вышеуказанных разъемов и перечисляет некоторые характеристики. Каждый тип разъема имеет сильные стороны.

 

Устаревшие волоконно-оптические соединители

 

SMA_коннектор 

Разъем SMA : Amphenol разработал SMA из "Subminiature A", отсюда SMA, микроволновый разъем. Модель 905 имела обработанный наконечник диаметром ровно 1/8 дюйма, который сопрягался с обработанным адаптером. Когда адаптеры были недостаточно точными для лучших волокон, суженный наконечник, который сопрягался с адаптером Delrin для лучших показателей вносимых потерь. Эти разъемы все еще используются в некоторых военных и промышленных системах.

 

ДВУКОНЕЧНЫЙ_разъем 

Разъем BICONIC : это Biconic, желтый корпус указывает на версию SM (MM обычно были черными). Разработанный командой под руководством Джека Кука в Bell Labs в Мюррей-Хилл, штат Нью-Джерси, Biconic был отлит из стеклонаполненного пластика, который был почти таким же твердым, как керамика. Все началось с формования волокна в наконечник. Это продолжалось до тех пор, пока компания не смогла получить вставку штифта 125 микрон/5 мил в пластиковую форму, после чего волокно было приклеено к наконечнику эпоксидной смолой. Когда впервые появились одномодовые версии, наконечники были отшлифованы для центрирования сердечника волокна в наконечнике, чтобы уменьшить потери. Поскольку он не был закреплен и мог вращаться в сопрягаемых адаптерах, между наконечниками при сопряжении имелся воздушный зазор, то есть потери никогда не были меньше 0,3 дБ из-за френелевского отражения. Обычно у MM Biconics потери составляли 0,5–1 дБ, а у SM — 0,7 дБ или выше.

 

D4_коннектор 

Разъем D4 : Разъем D4, вероятно, был первым разъемом, в котором использовались керамические или гибридные керамические/нержавеющие наконечники. Он имеет ключ и пружину, наконечник имеет диаметр 2,0 мм. Разъемы D4 имеют высокопроизводительную систему резьбового крепления и корпус с ключом для повторяемости и взаимосочленяемости.

 

Цветовые коды для наконечников волоконно-оптических соединителей

 

С самых первых дней оптоволокна оранжевый, черный или серый цвета означают многомодовый кабель, а желтый — одномодовый. Однако появление металлических разъемов, таких как FC и ST, затруднило цветовую кодировку, поэтому часто использовались цветные колпачки. Цветовой код TIA 568 для корпусов разъемов и/или колпачков — бежевый для многомодового волокна, синий для одномодового волокна и зеленый для разъемов APC (угловых).

 


 

Рекомендуемые продукты

 

Волоконно-оптические кабели в бухтах

Fiber-Mart Bulk Fiber Cables

OM3, OM4, плотный буфер, внутренние и наружные, LSZH, Figure8, ADSS волоконно-оптические кабели
Волоконно-оптические соединительные кабели Волоконно-оптические соединительные кабели, одномодовые, многомодовые, бронированные, кабели MPO/MTP Turnk и пигтейлы

Волоконно-оптические соединительные кабели Fiber-Mart
 
Волоконно-оптические трансиверы SFP, SFP+, XFP, XENPAK, DWDM, CWDM, 40G QSFP+ и модули CFP

Волоконно-оптические трансиверы Fiber-Mart
 
 
Электронная почта для технических советов
- консультации по технической поддержке или руководство по покупке соответствующего продукта
Электронная почта на адрес [email protected]

 

Комментарии(0)

Еще ни один комментарий не опубликован.

Оставить комментарий
Вы должны быть вошли в систему , чтобы отправить комментарий.
Copyright © 2026 Fiber-Mart.com. All Rights Reserved. Privacy Notice. Terms of Service
Fibermart ISO9001OFCIEEEFibermart Secure Certificate
Теги продукта: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9
Email us