Разъем для подключения оптического кабеля. Оптические разъемы: назначение, типы, характеристики коннекторов

Все о розетках

Корпуc оптического коннектора изготовлен из пластика и имеет прямоугольную форму. Феррул имеет диаметр 2,5 мм и практически поностью прикрыт корпусом, что защищает его от механических повреждений и загрязнений. Цвет корпуса зависет от типа олировки коннетора: UPC - синий, APC - зелёный. Коннекторы SC многомод (MM) изготавливаются серого цвета. Нередко используют дуплексные коннекторы SC,в этом случае 2 коннектора соединяются друг с другом с помощью клипсы (холдера).

Коннектор LC.



Оптический коннектор LC является уменьшенной копией коннектора SC. Его корпус прямоугольной формы. Феррул коннектора имеет диаметр 1,25 мм и изготавливается из керамики. На корпусе коннектора присутствует защелка, фиксация коннектора происходит с помощью поступательного движения. Данный вид коннекторов создан для использования при монтаже высокой плотности. Цвет корпуса зависет от типа олировки коннетора: UPC - синий, APC - зелёный. Коннекторы LC многомод (MM) изготавливаются серого цвета. Дуплексный коннектор LC состоит из двух коннекторов, скреплённых клипсой (холдером).

Виды оконцовываемого волокна:

Типы полировки: PC, UPC, SPC, APC.

Типы оконцовываемого волокна: SM, MM.

Диаметр оболочки волокна: 0.9, 2, 3 мм.

Коннектор FC.



Корпус коннектора FC изготавливается из пластика и имеет округлую форму. Фиксация коннектора происходит с помощью накручивания подвижной части коннектора на оптический адаптер. На передней части коннектора находится выемка (ключ), которая предотвращает прокручивание коннектора при фиксации. Цвет хвостовика зависит от типа полировки. Феррул коннектора изготавливается из керамики и имеет диаметр 2,5 мм. В сравнение с коннекторами LC и SC имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Из положительных - FC коннектор жёстко фиксируется на оптический адаптер, что делает его устойчивым к вибрациям и дает неоспоримое преимущество использования на магистральных соединениях. Из отрицательных - как раз жёсткая фиксация делает его неудобным при монтаже, возможность кругового вращения в месте стыка оптических волокон негативно отражается на износостойкость.

Виды оконцовываемого волокна:

Типы полировки: PC, UPC, SPC, APC.

Типы оконцовываемого волокна: SM, MM.

Диаметр оболочки волокна: 0.9, 2, 3 мм.

Коннектор ST.



Корпус оптического коннектора изготавливается из металла и имеет округлую форму. Фиксация коннектора осуществляется с помощью защелок на вращающейся оправе коннектора. Прижимная сила достигается засчёт пружины, установленной между корпуом и подвижной оправой. На передней части коннектора находится выемка (ключ), которая предотвращает прокручивание коннектора при фиксации. Цвет коннектора зависит от типа полировки. Феррул коннектора изготавливается из керамики и имеет диаметр 2,5 мм. Если сравнивать коннектор ST с тремя предшедшими, то можно ответить только пару его положительных сторон - достаточно крепкую фиксацию в оптическом адаптере (крепкую в плане не возможности выпадения или случайного выдёргивания) и простоту установки. Зато отрицательных наберётся очень много - сильно выпирающий из корпуса феррул, возможность кругового вращения, низкая виброустойчивость (так как коннектор не жёстко фиксируется на оптическом адаптере). В настоящее время этот вид коннектора можно отнести к вымирающему, хотя не он ещё нередко встречается в волоконно - оптических линиях связи.

Виды оконцовываемого волокна:

Типы полировки: PC, UPC, SPC.

Типы оконцовываемого волокна: SM, MM.

Диаметр оболочки волокна: 0.9, 2, 3 мм.

Оптические разъемные соединители (ОРС) имеют такое же предназначение в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС), что и электрические разъемы (ЭР) в электрических линиях связи. Разница лишь в том, что оптические разъемы обеспечивают непрерывность оптического, а не электрического потока. Первые ОР появились одновременно с оптическими кабелями (ОК), намного позднее, чем ЭР. Ввиду сложности передачи оптического потока, номенклатура ОР менее многообразна, а конструктивные особенности ОР и ЭР имеют мало общего.

Оптический разъем состоит из корпуса, внутри которого расположен наконечник (феррула) с прецизионным продольным концентрическим каналом. Диаметр канала зависит от типа оптического волокна - одномодовое или многомодовое. Для одномодового волокна диаметр канала феррулы равен 125,5-127 мкм, для многомодового 127-130 мкм. Наиболее распространенный внешний диаметр феррул - 2,5 мм, но в оптических разъемах с малым форм-фактором используются феррулы диаметром 1,25 мм. В качестве материала феррул в основном используется диоксид циркония.

Назначение оптического разъема – обеспечить прохождение света из одного элемента ВОЛС в другой с самыми минимальными оптическими потерями на стыке, формируемом разъемом.

Сложность минимизации потерь на стыке связана в первую очередь с необходимостью центрирования поперечного сечения передающего и приемного ОВ в разъеме, которое должно быть выполнено с высокой точностью, так как диаметр ОВ мал – 50 и 62,5 мкм для многомодового (ММ) и 10 мкм для одномодового (ОМ) волокон. Это центрирование осуществляется с помощью наконечника – ферула.

Оптический разъем должен обеспечить минимальные вносимые потери (параметр стыка) как в нормальных климатических условиях, так и при воздействии различных внешних факторов. Кроме того, должна гарантироваться стабильность параметров стыка при многократном соединении-разъединении.

Основные параметры передачи

К основным характеристикам оптических коннекторов относятся: параметры передачи, долговременная стабильность и стойкость к воздействию внешних условий.

Главными параметрами передачи ОР являются вносимое затухание и обратное отражение. Эти параметры зависят, в основном, от таких факторов, как поперечное смещение осей и угла между ними, а также от френелевского отражения оптического сигнала на границе раздела двух оптических сред.

Оптическое затухание оказывает основное влияние на величину суммарных потерь в оптическом тракте. Величина оптического затухания главным образом зависит от поперечного отклонения сердцевин стыкуемых оптических волокон.

Еще одной важной оптической характеристикой является обратное отражение . Основной источник отраженного сигнала - граница раздела двух сред, к примеру, материал оптического волокна и воздуха. Эта составляющая потерь может достигать значительных величин. Кроме того, обратное отражение является непостоянным во времени. Под влиянием внешних воздействий оно может нарушить стабильность работы системы. Наиболее серьезные проблемы обратное отражение создает для узкополосных лазеров с высокой когерентностью излучения (которые, например, используются в DWDM-системах и в оборудовании для сетей кабельного телевидения).

При создании линий оптической связи возникает проблема необходимости сращивания волоконных световодов друг с другом. Для выполнения данной задачи применяются разъемные или неразъёмные оптические соединители. Неразъёмные соединители широко используются при создании линий связи большой протяжённости (например, сетей связи общего пользования масштаба города и более). К неразъемным относятся механические соединения и сварка оптических волокон. Разъемные конекторы применимы при построении оптических трактов СКС, которые характеризуются небольшой протяженностью.

Основные функции оптического разъёма:

Обеспечение ввода волокна в точку сращивания с заданным радиусом изгиба;

Защита волокна от внешних механических и климатических воздействий;

Фиксация волокна в центрирующей системе.

Оптические разъёмы должны отвечать следующим техническим требованиям:

внесение минимального затухания в сочетании с получением высокого затухания обратного рассеяния;

обеспечение долговременной стабильности и воспроизводимости параметров;

простота установки на кабель;

простота процесса подключения и отключения;

высокая механическая прочность при минимальных габаритах и массе;

наличие у наконечников выпуклых торцевых поверхностей;

предварительная специальная обработка наконечников.

Основные типы оптических коннекторов :

ST –одиночный конектор.

Небольшого размера с байонетным замком для фиксации (разъединение и соединение (гайку требуется повернуть на четверть оборота – 90°). Этот тип разъема предпочтительно использовать там, где не требуется защита от вибрации, например в офисе.) Рекомендуется к использованию в многомодовых соединениях. Технология монтажа этих коннекторов – клеевая или обжимная. Не рекомендованы для новых инсталляций.

FC – одиночный коннектор, имееющий металлический или пластмассовый корпус и фиксирующийся резьбовым соединением. Наиболее часто используются с одномодовыми волокнами и имеют уровень вносимых потерь порядка 0,4 дБ. Устойчив к ударам и вибрации. Рекомендован для одномодовых соединений в системах дальней радиосвязи и специализированных системах. Используемое в разъемах резьбовое соединение обеспечивает надежную защиту от случайного разъединения.

SC – самый популярный тип оптического коннектора, изготавленный из пластмассы, с прямоугольным поперечным сечением. Фиксация осуществляется за счет защелки с фиксатором по принципу “тяни–толкай", чем обеспечивается защита от случайных механических воздействий. Благодаря своей форме и принципу действия, эти разъемы могут устанавливаться в распределительные устройства с высокой плотностью монтажа. Преимуществами коннектора типа SC являются легкость и быстрота соединения благодаря отсутствию вращательных движений при его осуществлении. Также в отличие от одинарного (simplex) коннектора применяется двойной (duplex), в котором два коннектора SC объединены в один корпус. Технология установки – клеевая или обжимная. Вносимые потери оптического разъема SC составляют 0,4 дБ и ниже.

SMA – коннектор небольшого размера с фиксирующей гайкой, обеспечивающий жесткое соединение. Раньше использовался в устройствах связи передачи данных в измерительной аппаратуре. Кроме техники ЛВС и СКС разъём данного вида достаточно широко применяется в промышленных системах, медицинской и военной технике. За счёт применения специальных конструктивных мероприятий степень защиты сращиваемых волокон может составлять уровень IP-65.

LC - Миниатюрные разъемы, имеющие размеры примерно в два раза меньшие, чем обычные варианты SC, FC, ST, диаметр наконечника составляет 1,25 мм, а не 2,5 мм. Это позволяет реализовать большую плотность при установке на коммутационной панели и плотную схему установки в стойку. Разъем фиксируется с помощью прижимного механизма, который исключает случайное разъединение.

D4 - этот тип оптических разъемов широко применяется для одномодового волокна. Он похож во многом на разъем FC, но имеет наконечник меньшего диаметра - 2,0 мм. Вносимые потери разъема D4 составляют около 0,4 дБ.

FDDI -Разъем спроектирован как двухканальный, использует два керамических наконечника и механизм боковых защелок. Прочный кожух защищает наконечники от случайных повреждений, а плавающий стык обеспечивает ему плотное сочленение без усилий. Уровень вносимых потерь составляет порядка 0,3 дБ для одномодового волокна и порядка 0,5 дБ для многомодового. FDDI - технология локальных сетей, используемая для пакетной передачи данных со скоростью 100 Мбит/с в соответствии со стандартом ANSI.

Е-2000 и F-3000 разъемы. Для разъединения разъемов требуется специальный ключ, поэтому вероятность случайного разъединения разъема Е-2000 сводится к нулю. После разъединения коннектора, отверстие закрывают специальные шторки. Данные разъемы отличаются большим количество циклов соединений - до 2000.

Существует еще большое количество типов оптических разъемов - HDSC, FJ, Mini-MPO, SC-Compact, MU, SCDC, SCQC, Mini-MT, MT-RJ, Optoclip II, VF-45 и пр. Эти разъемы имеют узкое прикладное назначение и не получили широкого применения настоящее время.

Купить электронные компоненты Вы можете обратившись в офис компании Партнёр.

Оптические коннекторы применяются при оконцовке оптических волокон для их стыковки с пассивным или активным телекоммуникационным оборудованием.

Сегодня на рынке представлено большое количество специализированных оптических коннекторов. В телекоммуникациях и сетях кабельного телевидения наибольшее распространение получили коннекторы типов SC, FC, ST, имеющие стандартные размеры и миниатюрные LC. Оптические коннекторы могут соединять как одно, так и несколько волокон.

Оптический коннектор состоит из корпуса, внутри которого расположен наконечник (феррула) с прецизионным продольным концентрическим каналом. Диаметр канала зависит от того, какое оптическое волокно будет использоваться - одномодовое или многомодовое. Для одномодового волокна диаметр канала феррулы равен 125,5-127 мкм, для многомодового 127-130 мкм. Наиболее распространенный внешний диаметр феррул - 2,5 мм, но в оптических коннекторах с малым форм-фактором используются феррулы диаметром 1,25 мм. Стандартно в качестве материала феррул используется диоксид циркония.

Феррула соединяется с оптическим волокном: волокно без оболочки вставляется в канал наконечника и фиксируется, выступающий конец волокна скалывается параллельно с поверхностью торца ферула, сам торец ферула полируется. Далее феррула с волокном совмещается с корпусом разъема. После соединения волокна и феррулы, сборка тестируется на наличие дефектов (на микроскопе или интерферометре). Для одномодового волокна точность выравнивания волокна в ферруле должна быть выше, чем 0,5 мкм, угловое отклонение не более 5 гр., а возвратные потери не менее 40 дБ.

Существует несколько наиболее часто используемых типов коннекторов, каждый из которых требует своего метода сборки. Но минимум два шага этих методов являются общими для всех типов.

1) Волокно закрепляется в оптическом коннекторе с помощью эпоксидной смолы. Этот процесс важен с точки зрения обеспечения надежности соединения. Эпоксидная смола предотвращает движение оптического волокна, что позволяет производить равномерную полировку торцов феррулы и оптического волокна.

2) Торец феррулы полируется для обеспечения наиболее плотного соединения коннекторов. Это необходимо для того, чтобы снизить в точке соединения коннекторов вносимое в линию затухание и обратное отражение.

Существует несколько типов полировки

  • РС (Physically Contact)
  • UPC (Ultra Physically Contact)
  • APC (Angled Physically Contact)
  • SPS (Super Physically Contact)

В случае полировки UPC плоскость торца феррулы перпендикулярна оптическому волноводу волокна, при APC - наклонена под углом 8°.

В телекоммуникациях стандартно используются оптические коннекторы с полировкой UPC, обозначаемые синим цветом, реже - APC, обозначаемые зеленым цветом. Оптические коннекторы с полировкой APC не совместимы с другими типами коннекторов, они нашли широкое применение в сетях кабельного телевидения.


Выбор метода полировки зависит от материала наконечника. Если материал наконечника очень твердый, например керамика, то, как правило, наконечник закруглен в районе торцевого конца, и на него ссылаются как на предварительно закругленный. Мягкие материалы наконечника, такие, как композитные термопластики или стеклокерамика, могут полироваться плоско. Эти материалы интенсивно используются, так как изнашиваются примерно с такой же скоростью, что и оптоволокно, и поддерживают высокое качество физического контакта.

Торцевые концы волокна закругляются, для того, чтобы свет не отражался непосредственно назад к источнику (угол отражения равен углу падения). В случае закругления торца, отражение происходит назад под углом и рассеивается, а волокна соприкасаются наиболее выступающими точками, приходящимися на среднюю часть светонесущей сердцевины волокна. Таким образом, воздушный зазор исключен.

Обратное отражение может быть снижено еще больше, если использовать угловой физический контакт APC (Angled Physically Contact). Угловой контакт отражает свет в оболочку волокна, а не в сердцевину.

Возвратные потери оптического коннектора должны быть, как уже говорилось, не меньше 40 дБ.

Еще одна важная характеристика оптического коннектора - количество циклов соединения. Оно определяется числом соединений/разъединений, начиная с которого характеристики коннектора начнут ухудшаться. Это число, как показывает опыт, колеблется от 200 до 600 соединений. В конце жизненного цикла потери на коннекторе не должны увеличиваться более чем на 0,2 дБ.

Требования, предъявляемые к коннекторам:

  • Малые вносимые потери
  • Малое обратное отражение
  • Устойчивость к внешним механическим, климатическим и другим воздействиям
  • Высокая надежность и простота конструкции, незначительное ухудшение параметров после многократных повторных соединений

Типы оптических коннекторов

Коннекторы ST были разработаны в середине 80-х годов. Удачная конструкция этих коннекторов обусловила появление на рынке большого числа их аналогов. В настоящее время коннекторы ST получили широкое распространение в оптических подсистемах локальных сетей. Керамический наконечник диаметром 2,5 мм, с выпуклой торцевой поверхностью диаметром 2 мм обеспечивает физический контакт стыкуемых световодов. Для защиты торца волокна от повреждений при прокручивании в момент установки применяется боковой ключ, входящий в паз розетки, вилка на розетке фиксируется байонетным замком.

Коннекторы ST просты и надежны в эксплуатации, легко устанавливаются, относительно недороги. Однако, простота конструкции имеет и отрицательные стороны: чувствительность к резким усилиям, прилагаемым к кабелю, а также к значительным вибрационным и ударным нагрузкам, ведь наконечник представляет собой единый узел с корпусом и хвостовиком. Этот недостаток ограничивает применение подобного типа коннекторов на подвижных объектах. Детали коннекторов ST обычно изготавливаются из цинкового сплава с никелированием, реже из пластмассы.

При сборке коннекторов арамидные нити упрочняющей оплетки кабеля укладываются на поверхность задней части корпуса, после чего надвигается и обжимается металлическая гильза. Такая конструкция позволяет в значительной мере снизить вероятность обрыва волокна при выдергивании коннектора. Для дополнительного увеличения механической прочности соединительных шнуров в коннекторах ряда производителей предусматривается обжим на задней части корпуса не только арамидных нитей, но и внешней оболочки миникабеля.

В настоящее время ST-коннектор заменяется на более прогрессивный FC-коннектор.

Этот тип коннектора широко применяется как для одномодового, так и для многомодового волокна. SC-коннектор относится к классу коннекторов общего пользования и применяется как в сетях с большой длиной секций, так и в локальных сетях. В устройстве используется механизм сочленения "push-pull".

Коннектор SC базового типа состоит из сборки (вилки), содержащей наконечник, вставленной в корпус разъема, центрирующую наконечник. Оптический SC-коннектор может объединяться в модуль, состоящий из нескольких разъемов. В этом случае модуль может использоваться для дуплексного соединения (одно волокно которого используется для передачи в прямом, а другое в обратном направлениях). Коннектор имеет ключ, предотвращающий неправильное соединение волокон.

Коннекторы типа FC ориентированы, в основном, на применение в одномодовых линиях дальней связи, специализированных системах и сетях кабельного телевидения. Керамический наконечник диаметром 2,5мм с выпуклой торцевой поверхностью диаметром 2 мм обеспечивает физический контакт стыкуемых световодов. Наконечник изготавливается со строгими допусками на геометрические параметры, что гарантирует низкий уровень потерь и минимум обратных отражений. Для фиксации коннектора FC на розетке используется накидная гайка с резьбой М8 х 0,75. В данной конструкции подпружиненный наконечник жестко не связан с корпусом и хвостовиком, что усложняет и удорожает коннектор, однако такое дополнение окупается повышенной надежностью.

Уровень вносимых потерь коннектора типа FC составляет <0,4 дБ. Они имеют средства для настройки. Ключ настройки позволяет настраивать уровень вносимых потерь до нескольких десятых дБ. После того, как позиция минимальных потерь найдена, ключ может быть зафиксирован.

Коннекторы типа FC устойчивы к воздействию вибраций и ударов, что позволяет применять их на соответствующих сетях, например, непосредственно на подвижных объектах, а также на сооружениях, расположенных вблизи железных дорог.

Миниатюрные LC-коннекторы имеют размеры примерно в два раза меньше, чем обычные варианты SC, FC, ST с диаметром наконечника 1,25 мм, вместо стандартного 2,5 мм. Это позволяет реализовать большую плотность при установке на коммутационной панели и плотную схему установки в стойку.

Коннектор фиксируется с помощью прижимного механизма, исключающего случайное разъединение.

D4-коннектор

Этот тип оптических коннекторов особенно широко используется для одномодового волокна. Он во многих отношениях похож на FC-коннектор, но имеет наконечник меньшего диаметра - 2,0 мм.

FDDI-коннектор

Разъем FDDI спроектирован как двухканальный, использует два керамических наконечника и механизм боковых защелок. Прочный кожух защищает наконечники от случайных повреждений, тогда как плавающий стык обеспечивает ему плотное сочленение без усилий. Уровень вносимых потерь составляет порядка 0,3 дБ для одномодового волокна и порядка 0,5 дБ для многомодового. FDDI - технология локальных сетей, используемая для пакетной передачи данных со скоростью 100 Мбит/с в соответствии со стандартом ANSI.

Оптический разъем Е-2000 и F-3000

Разъемы Е-2000 представляют из себя достаточно сложную конструкцию. Для разъединения разъема требуется специальный ключ, поэтому вероятность случайного разъединения разъема Е-2000 сводится к нулю. После разъединения коннектора, отверстие закрывают специальные шторки. Данные разъемы отличает большое количество циклов соединений - до 2000.

Оптические разъемы F-3000 являются усовершенствованной версией разъема Е-2000. Отличие заключается в диаметре ферула - 1,25 мм (у F-3000) и в материале шторок, у F-3000 они металлические.

Существует еще большое количество типов оптических разъемов - HDSC, FJ, SC-Compact, MU, SCDC, SCQC, Mini-MT, MT-RJ, Mini-MPO, Optoclip II, VF-45 и прочие. Эти разъемы имеют узкое прикладное назначение и в настоящее время не получили широкого применения.

Отечественными и мировыми производителями за прошедшее время было создано множество типов оптических коннекторов, а также специальных проходных адаптеров, используемых для их надежного соединения. Среди них наибольшую популярность завоевали только 4 типа разъемов: LC, ST, FC и SC. Другие коннекторы применяются крайне редко или уже не производятся. Популярность отдельных типов разъемов зависит от конкретной отрасли их использования.

Главные типы оптических коннекторов

Оптический разъем ST

Отличается металлической байонетной конструкцией. А диаметр его керамического наконечника равен 2.5 мм. Раньше данный разъем широко использовался в сетях с многомодовыми волокнами из оптоволокна. А сейчас его не рекомендуют использовать. По сравнению с другими типами, он лишен возможности создания специального дуплексного разъема, имеет невысокую надежность, плохую устойчивость, недостаточно компактный и простой.

Оптический разъем FC

По своей конструкции схож с предыдущим. Диаметр его керамического наконечника тоже составляет 2.5 мм, но вместо байонета применяется металлическое соединение с резьбой. Этот разъем сегодня широко используют в оборудовании активного типа и различных измерительных приборах. Он отличается долговечностью, отличной устойчивостью к всевозможным вибрациям. Зачастую его используют именно в магистральных ВОЛС. можно так же в нашей компании. В компании AVS Electronics оптики и компонентов.

Оптический разъем SC

Широкое распространение получил за счет удобства коммутации и возможности создания специального дуплексного разъема. Он имеет не только внешний корпус, но и внутренний. А диаметр его керамического наконечника равен 2.5 мм. Как правило, такой разъем устанавливают в проходной адаптер легко, без необходимости вращения. широко используется в СКС, современных сетях передачи всевозможных данных в масштабах города. Кабель оптический

Оптический разъем LC

Диаметр наконечника данного разъема равняется 1.25 мм, поэтому с ним необходимо аккуратно работать. За счет своих компактных размеров, данные коннекторы завоевали огромную популярность в различном активном оборудовании, современных пассивных оптических шкафах или полках, имеющих высокую плотность.

Они легко заходят в специальный проходной адаптер обыкновенным защелкиванием. Ассортимент включает коннекторы и , а также многие другие.
Среди большого разнообразия различных коннекторов в СКС преимущество отдается дуплексным разъемам SC или LC типа с ключом, которые способны предотвратить неправильный ввод коннектора в проходной адаптер, обеспечить правильную полярность данного оптического соединения. В новейшем активном оборудовании и во всех центрах по обработке данных чаще всего применяют разъемы типа LC, ведь они весьма компактны и надежны. Коннекторы разъемы купить можно у специалистов компании AVS Electronics.

Типы полировки

Поверхность торца большинства современных оптических коннекторов размещена под углом в 90 градусов, а торец их керамического наконечника немного закруглен. Их различают по качеству выполненной полировки:
. PC - это обыкновенное качество, допустимое для простых приложений в СКС, современных локальных сетей с небольшим расстоянием и максимальной скоростью, равной 1 Гбит/с. Показатель отражательной способности равен -35 дБ.
. SPC - улучшенное качество, отличается отражательной способностью, равной от -40 до -45 дБ либо меньше. Данная полировка характерна для всех и пигтэйлов заводского производства.

UPC - наилучшее качество, исключительно машинная полировка, проводится усиленный контроль качества. Его отражательная способность равна от -50 до -55 дБ либо ниже. Зачастую шнуры с подобной полировкой используют для осуществления измерений высокой точности в процессе проверки современных оптических систем, функционирования самых требовательных приложений, отличающихся скоростями 10 Гбит/с и выше.


Коннекторы с угловой APC полировкой

Стыкуемая поверхность коннекторов, имеющих угловую полировку, размещена под углом в 82 градусов. Показатель отражательной способности равен -65 дБ либо меньше.
С его помощью можно получить наилучшие параметры из всех вероятных на данный момент и уменьшить обратные отражения, но они абсолютно не совместимы со всеми коннекторами, имеющими базовую полировку. Для снижения риска неправильной стыковки, все корпуса этих коннекторов, их хвостовики вместе с проходными адаптерами, делают насыщенного зеленого цвета. Зачастую применяют в провайдерских линиях и во многих сетях современного кабельного телевидения.

Цвета коннекторов

Все вышеупомянутые коннекторы изготавливаются в нескольких версиях: для одномодовых оптических волокон 9/125 мкм либо для многомодовых 50/125 мкм. Корпуса вместе с проходными адаптерами в простых многомодовых коннекторах встречаются в черном или бежевом цвете. А одномодовые коннекторы вместе с адаптерами зачастую имеют синий цвет. Все представленные и многие другие можно в компании AVS Electronics по оптовым ценам, высокого качества.

Оптический разъем, или коннектор, является простой, надежной и относительно недорогой конструкцией для коммутации , обеспечивающей малые уровни потерь и отраженного сигнала.

В настоящее время разработано огромное множество типов оптических разъемов для различного назначения.

Стыковку двух коннекторов, как одного типа, так и разных, обеспечивают оптические адаптеры. Если стыкуются неодинаковые типы оптических коннекторов, их совмещение производят в гибридном оптическом адаптере. Возможна также установка в некоторые адаптеры аттенюаторов для ослабления оптического сигнала.

Основные параметры передачи

Главные параметры передачи оптических коннекторов - вносимое затухание и обратное отражение. Зависят они в основном от следующих факторов: поперечное смещение осей и угла между ними; френелевское отражение оптического сигнала на границе раздела двух оптических сред.

Оптическое затухание. Имеет наибольшее значение для оценки вносимых разъемным соединением потерь. Оказывает главное влияние на суммарные потери в оптическом тракте. Величина обратного затухания зависит главным образом от разъюстировки (то есть поперечного отклонения) сердцевин стыкуемых .

Обратное отражение. Основным источником отраженного сигнала является граница раздела двух сред, к примеру материала оптоволокна и воздуха. Достигать данная составляющая потерь может значительных величин. Помимо этого, обратное отражение непостоянно во времени. Под влиянием внешних воздействий обратное отражение может в конечном итоге привести к нарушению стабильности работы системы.

Технология оконцевания

Производителями предлагаются различные технологии оконцевания, или другими словами - монтажа оптических коннекторов на ОВ.

На первоначальном этапе предполагалось, что в технологию создания разъемных соединений войдут технологические операции по закреплению соединяемых оптоволокон в штекере-заготовке при помощи химического фиксатора - эпоксидного клея или его аналогов. После закрепления оптическое волокно нужно было сколоть, затем произвести определенную полировку торца разъема с выступающим волокном до момента достижения необходимых форм торца.

Затем в целях ускорения процесса инсталляции разработали технологии без применения эпоксидного клея - в них используются механическая фиксация ОВ встроенными в оптический коннектор зажимами и термофиксация клеями-расплавами. Но со временем эти технологии утратили популярность, вероятно, по причине хладотекучести клеев-расплавов под давлением, из-за чего оптоволокно внутри коннектора с течением времени смещалось вдоль оси, что вело к ухудшению или потере физического контакта и вызывало, следовательно, рост потерь и обратных отражений.

В настоящий момент наиболее распространены коннекторы с вмонтированным отрезком ОВ в буферном и вторичном покрытиях. Данный отрезок стыкуется с волокном кабеля. И несмотря на наличие двух мест стыка вместо одного такая технология на практике хорошо себя зарекомендовала. Основным ее достоинством является отсутствие при оконцевании ОВ длительной по времени, а порой и высокой по стоимости технологической операции по полировке торца коннектора. Данные процедуры проводятся в стационарных условиях на предприятии-изготовителе. Благодаря подобному подходу производитель может почти бесконечно улучшать качество полировки торцов соединяемых волокон, а также использовать новые, направленные на сокращение потерь и улучшение параметров оптических разъемов технологии, при этом для покупателя нет необходимости в приобретении все более совершенного (следовательно, дорогостоящего) оборудования для окончательной подготовки разъемов к работе.

Обеспечение оптического контакта

Технологически добиться получения абсолютно перпендикулярных торцов, имеющих идеальные поверхности контакта во время полировки волокон, сложно. Для минимизации отраженного сигнала необходимо гарантированное отсутствие воздушного зазора между сердцевинами стыкуемых ОВ. С этой целью полировка торцов стыкуемых волокон производится так, чтобы получились сферические поверхности. Во время стыковки задается продольный прижим волокон, а это ведет к упругой деформации торцов волокон и оптическому контакту в области сердцевин соединяемых ОВ, при котором воздушный зазор между ними становится минимальным.

Подробнее о классах полировки коннекторов - см. .

Основные типы разъемов

В коннекторах типа FC благодаря керамическому наконечнику диаметром 2,5 мм, имеющему выпуклую торцевую поверхность диаметром 2 мм, обеспечивается физический контакт стыкуемых световодов. Изготовление данного наконечника в строгих геометрических параметрах гарантирует низкий уровень потерь и минимум обратных отражений.

Фиксируется коннектор FC на розетке с помощью накидной гайки. В данной конструкции отсутствует жесткая связь подпружиненного наконечника с корпусом и хвостовиком, в связи с чем коннектор усложняется и удорожается, но такое дополнение в то же время окупается повышением надежности.

Так как коннекторы данного типа устойчивы к вибрациям и ударам, их можно применять на соответствующих сетях: на подвижных объектах, сооружениях вблизи железных дорог и т.п.

В коннекторах типа ST физический контакт стыкуемых световодов обеспечивается благодаря керамическому наконечнику диаметром 2,5 мм, имеющему выпуклую торцевую поверхность диаметром 2 мм. С целью защиты от повреждений торца ОВ при прокручивании в момент установки используется боковой ключ, входящий в паз розетки; фиксация вилки на розетке производится байонетным замком.

Данные коннекторы характеризуются простотой и надежностью в эксплуатации, легкостью установки и относительно невысокой ценой. Однако есть и отрицательные стороны: данные коннекторы чувствительны к резким, прилагаемым к кабелю усилиям и к значительным ударным и вибрационным нагрузкам, так как наконечник является единым узлом с корпусом и хвостовиком. Из-за данного недостатка применение подобных коннекторов на подвижных объектах ограничено. В настоящее время такой тип коннекторов получил широкое распространение в оптических подсистемах локальных сетей.

Для устранения такого недостатка коннекторов типов FC и ST, как необходимость вращательного движения при подключении к адаптеру, был разработан коннектор типа SC . Его корпус в поперечном сечении прямоугольный. Отсутствует жесткая связь наконечника с корпусом и хвостовиком.

Подключение и отключение данного коннектора производятся линейно (push-pull), благодаря чему наконечники коннекторов предохраняются от прокручивания друг относительно друга при фиксации в адаптере. Открытие фиксирующего механизма происходит только при вытягивании коннектора за корпус. Недостатки коннекторов SC: более высокая цена и меньшая механическая прочность в сравнении с коннекторами типов FC и ST. Коннекторы типа SC на подвижных объектах используются ограниченно.

Стандартный керамический сердечник, имеющий диаметр 2,5 мм, выступает далеко за пределы корпуса. Пластмассовый корпус снабжен ключом, который препятствует вращению сердечника вокруг своей оси при вкручивании в адаптер. Применение коннекторов типа DIN : в тестовой аппаратуре, а также оборудовании для телекоммуникаций.

Конструктивные особенности: ключ выступает за пределы металлического корпуса (нетехнологичная конструкция), керамический сердечник нестандартного диаметра - 2 мм. Фиксация коннекторов на розетке осуществляется с помощью накидной гайки.

  • Е-2000

В коннекторах типа Е-2000 одна из наиболее сложных конструкций. Подключение и отключение такого коннектора производятся линейно (push-pull). Открытие фиксирующего механизма происходит только при вытягивании коннектора за корпус посредством специальной вставки-ключа. Случайно выключить такой коннектор без ключа почти невозможно: нужна нагрузка для разрушения защелки его корпуса.

Наконечник коннектора типа Е-2000 представляет собой многослойную феррулу диаметром 2,5 мм. Корпуса как коннекторов, так и адаптеров изготавливаются из прочного полимера. Главным новшеством являются пластмассовые шторки: они выполняют функцию заглушек при отключении адаптера, а также предотвращают попадание на плоскость оптического контакта пыли.

У данного типа коннекторов улучшенные оптические показатели и стабильные температурные характеристики, а также высокая надежность. Квадратное сечение корпуса дает возможность легкой реализации дуплексных коннекторов.

Разъемы с увеличенной плотностью монтажа

На основе анализа преимуществ и недостатков рассмотренных коннекторов создавались их новые типы. При аналогичных рабочих параметрах они должны были обеспечивать большую экономию места для увеличения плотности монтажа на лицевых панелях.

Основой для размеров адаптеров стали габариты разъема типа RJ-45, что дало возможность использования общих конструктивных решений под установку RJ-45 и оптических коннекторов разрабатываемых конструкций.

Конструкция коннектора типа LC относительно проста: керамический сердечник, имеющий диаметр 1,25 мм, не связан с пластмассовым корпусом. Фиксация производится с помощью защелки (аналогично RJ-45). Объединить пару коннекторов в дуплекс легко.

  • MT-RJ

Изготавливаются коннекторы типа MT-RJ исключительно в виде дуплексных пар, в связи с чем универсальными считаться не могут. Производство их технологически сложное.

Корпус коннекторов содержит пару металлических направляющих, в которые предварительно установлены два ОВ. Оптические волокна кабеля подвариваются к предустановленным волокнам. Кабель после установки фиксируется поворотом запирающего ключа.

Применение: в коммутаторах, концентраторах, маршрутизаторах.

  • VF-45

Возможна реализация под названием SJ.

Подключение коннектора типа VF-45 производится линейно (push-pull). Хвостовик коннектора для эргономичности наклонен примерно под углом в 45° от плоскости соединения волокон, другими словами, опущен вниз. При этом обеспечивается высокая плотность монтажа. Керамические феррулы заменены V-образной канавкой, что удешевляет производство коннектора.

Самозащелкивающаяся шторка, которой снабжен коннектор, предотвращает от попадания на поверхность оптического контакта пыли.

Применение: в коммутаторах, маршрутизаторах, концентраторах.

Это уменьшенный приблизительно в два раза аналог SC. Из-за уменьшения габаритов механизм фиксации в данных коннекторах может быть менее надежен.

Наконечник и центратор выполнены из керамики, имеют диаметр 1,25 мм. Корпус - из пластмассы, а детали - полимерные и металлические.

С предлагаемыми оптическими коннекторами можно ознакомиться в .