2光纤活动连接器全解
- 格式:ppt
- 大小:4.68 MB
- 文档页数:30
光纤活动连接器技术规范引言:光纤连接器是光纤通信领域中非常重要的组件之一、它用于连接光纤之间的传输介质,因此其性能和质量直接影响着整个光纤传输系统的稳定性和可靠性。
本文将对光纤活动连接器的技术规范进行详细阐述,包括连接器类型、连接器规格、连接器插入损耗、插拔次数、连接器接头、连接器保护套件等方面。
通过规范连接器的设计和制造,可以提高光纤传输系统的性能以及可维护性。
一、连接器类型光纤连接器根据接口类型可以分为SC、FC、LC、ST等不同类型的连接器。
根据连接方式,可以分为活动连接器和固定连接器。
本文主要针对活动连接器进行规范。
二、连接器规格1.外部尺寸:光纤连接器的外部尺寸需符合国际标准要求,并能与光纤设备接口完全兼容。
2.材质选择:连接器外壳材料应选用高强度、耐腐蚀、抗负载能力强的材质,如不锈钢、铝合金等。
内部结构的材质应选用低损耗、低折射率的材质,如陶瓷或高质量的光纤陶瓷套件。
3.连接器锁定:连接器应具备防松动设计,确保在振动环境下保持连接的稳定性,同时易于插拔操作。
三、连接器插入损耗连接器的插入损耗是衡量连接器性能的重要指标,其要求如下:1.连接器的插入损耗应控制在最低限度内,国际标准要求插入损耗不超过0.5dB。
2.连接器的插入损耗应在使用寿命内保持在合理范围内,寿命内损耗增加不超过0.2dB。
3.光纤连接器在不同波长下的插入损耗应具备一致性,波长变化对插入损耗的影响应控制在合理范围内。
四、插拔次数连接器的插拔次数直接影响到系统的可靠性和使用寿命,其要求如下:1.国际标准规定,活动连接器的插拔性能应满足至少1000次插拔的要求。
2.连接器的插拔性能应在使用寿命内保持良好,插拔次数增加时插入损耗的增加应控制在合理范围内。
五、连接器接头连接器接头是连接光纤的关键部分,其要求如下:1.连接器接头应采用优质光纤,确保最小的插入损耗和最大的传输性能。
2.连接器接头的端面应保持光滑、无划伤、无污染,端面质量应符合国际标准的要求。
光纤活动连接器作业指导书
一、引言
二、光纤活动连接器的组成部分
1.连接插芯是连接光纤的关键部分,通常由陶瓷或者金属制成;
2.插入套管是连接插芯和外壳的重要部分,保护连接插芯同时确保插芯能够自由插入;
3.外壳是连接器的外部保护部分,通常由塑料或者金属制成。
三、光纤活动连接器的使用方法
1.准备工作
a)检查光纤连接器的外观是否完好无损;
b)清洁光纤连接器的连接面,以确保连接质量;
c)确保连接光纤的两端长度相等。
2.插入与拔出
a)斜插法:将连接器以45度角插入插孔,插入到底部后再慢慢将连接器转为水平方向;
b)斜拔法:将光纤连接器以45度角拔出插孔,避免受力过大;
c)确保插入和拔出动作平滑,避免对光纤连接造成损伤。
3.测试与检查
a)使用光纤测试仪进行光信号的检测,确保连接质量良好;
b)检查连接器的外观是否干净,无损伤。
四、光纤活动连接器的注意事项
1.避免连接插芯与外壳相碰撞,以防损坏连接器;
2.注意防尘,避免灰尘进入连接器,影响连接质量;
3.注意温度和湿度的变化,避免过高或过低的环境对连接器造成损害;
4.当连接器长时间不使用时,应将其保护好,避免外界因素的侵害;
5.定期对连接器进行清洁和维护,以确保连接质量。
五、结尾内容
编写人:(姓名)
日期:(日期)。
光纤活动连接器认知及性能测试实验总结
一、实验目的和背景
本次实验的主要目的是进行光纤活动连接器的认知和性能测试,以深入理解其工作原理,并对其性能进行评估。
我们选择了一款常见的光纤活动连接器,通过一系列的测试来了解其在实际应用中的表现。
二、实验设备和材料
设备、光纤剥离器、光纤熔接机、光纤放大镜、光源、光功率计等。
材料、单模光纤、多模光纤、光纤活动连接器等。
三、实验过程
认知测试、我们进行了对光纤活动连接器的认知测试。
我们通过观察其外形结构,了解了其基本构成;通过读取产品说明书和相关资料,掌握了其工作原理和使用方法。
性能测试、接着,我们进行了对光纤活动连接器的性能测试。
我们使用光源照射光纤,通过光功率计测量了连接器的插入损耗、回波损耗等性能指标。
同时,我们也进行了连接器的插拔试验,检查了其插拔次数对其性能的影响。
四、实验结果与分析
认知测试结果、经过我们的观察和学习,我们已经对光纤活动连接器
有了基本的认知,能够准确地描述其外形结构和工作原理。
性能测试结果、根据我们的测试数据,我们得到了光纤活动连接器的插入损耗和回波损耗等性能指标。
这些数据表明,连接器在正常使用条件下具有良好的性能。
五、结论与建议
通过本次实验,我们对光纤活动连接器有了更深入的理解,同时也对其性能有了更准确的评估。
我们在实验过程中也发现了一些问题,例如在插拔试验中,连接器的插拔次数可能会影响其性能,这需要我们在未来的工作中予以注意。
总的来说,我们认为这次实验是非常成功的,它不仅加深了我们对光纤活动连接器的理解,也为我们今后的工作提供了有价值的经验。
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。
共为通信(光纤快速连接器)
光纤快速连接器介绍
用于0.25mm/0.9mm/2.0mm/3.0mm/皮线光缆。
不但可以轻松实现光纤成端入面板盒,而且可以直接接入ONU,双芯皮缆接续成双端,室外光缆入别墅等,全面覆盖FTTX光纤到户各种要求;另外在机房现场定长制作跳纤,大幅度提高机房使用效率,降低机房故障隐患。
快速接续连接器插人损耗小于0.3 dB,是同类产品中损耗最小的;在线抗拉力大于20N,在客户非正常受力布线或意外受拉时,均不影响使用,而且最大抗拉力大于50N;产品内无接续点和匹配液,大大降低入户损耗,提高使用寿命;无需日常维护,在进水、灰尘带入污染时,用户可自行清洗接头表面,无需工程人员上门服务,大大降低了后期使用成本;施工中。
光纤光缆活动连接器基本上是采用某种机械和光学结构,使两根光纤的纤芯对准,保证90%以上的光能够通过,目前有代表性并且正在使用的有以下几种。
1.套管结构这种连接器由插针和套筒组成。
插针为一精密套管,光纤固定在插针里面。
套筒也是一个加工精密的套管(有开口和不开口两种),两个插针在套筒中对接并保证两根光纤的对准。
其原理是:当插针的外同轴度、插针的外圆柱面和端面以及套筒的内孔加工得非常精密时,两根插针在套筒中对接,就实现了两根光纤对准。
由于这种结构设计合理,加工技术能够达到要求的精度,因而得到了广泛应用。
FC,SC等型号的连接器均采用这种结构。
2.双锥结构这种连接器的特点是利用锥面定位。
插针的外端面加工成圆锥面,基座的内孔也加工成双圆锥面。
两个插针插入基座的内孔实现纤芯的对接。
插针和基座的加工精度极高,锥面与锥面的结合既要保证纤芯的对准,还要保汪光纤端面问的间距恰好符合要求。
它的捕针和基座采用聚合物压成型,精度和一致性都很好。
这种结构由AT&T创赢和采用。
3. v形槽结构它的对中原理是将两个插针放人V形槽基座中,再用盖板将插针压紧,使纤芯对准。
这种结构可以达到较高的精度。
其缺点是结构复杂,零件数量多,除荷兰菲利浦公司之外,其他国家不采用。
4. 球面定心结构这种结构由两部分组成,一部分是装有精密钢球的基座,另一部分是装有圆锥面(相当于车灯的反光镜)的插针。
钢球开有一个通孔,通7L的内径比插针的外径大。
当两根插针插入基座时,球面与锥面接合将纤芯对准,并保证纤芯之间的问距控制在要求的范围内,这种设计思想是巧妙的。
fH零件形状复杂,加工调整难度大。
目前只有法国采用这种结构。
5. 透镜耦合结构透镜耦合又称远场耦合,它分为球透镜耦合和自聚焦透镜耦合两种。
这种结构利用透镜来实现光纤的对中。
用透镜将一根光纤的出射光变成平行光,再由另一透镜将平行光聚焦导人到另一光纤中去。
其优点是降低了对机械加工的精度要求,使耦合更容易实现。