要求光纤接入用户端设备收光值为-25db以下,光损耗固定的情况下,是不是只要提高光模块的发光功率就可以解决了?

* * * * DWDM系统的关键技术 光放大器 光监控技术 光源 光监控 合波分波 * 1.传输媒质相同 2.SDH:电域的同步复用;DWDM:光域上的复用 3.交叉连接、分插复用从电域向光域发展(全光网) 4.DWDM应用:长途干线本地网(PDH→SDH→ DWDM) 5.承载的业务类别的比较 DWDM与SDH的比较 * WDM 关键技术 光源技术 光放大器 无源光器件 监控技术 WDM系统的关键技术 * 良好的光谱特性; WDM的光源要求 直接调制光源 间接调制光源 光源 输出具有较高的光性噪比。 WDM的光源分类 电吸收调制光源(EA) 马赫-策恩德尔调制光源(M-Z) * 1)较大的色散容限 2)输出标准且稳定的波长 DWDM的光源要求 * 1、直接调制光源 2、电吸收调制光源(EA) 光源 * 优点:技术简单、成本较低 缺点:激光器有较大的频率啁啾;适用于短距离传输 直接调制光源 * 优点:频率啁啾较低,色散受限距离较长 缺点:技术较复杂 电吸收调制光源(EA) * 光源比较 类型 直接调淛光源 电吸收调制光源 色散容限(ps/nm) 1200~~12800 成本 适中 贵 波长稳定性 好 较好 * 半导体光放大器(SOA) 拉曼放大器(Raman) 掺铒光纤放大器(EDFA) 放大器 * 三种放大器的特點比较 * EDFA组成及原理 * 无源光器件 光珊型波分复用器 介质薄膜型复用器 ---- 一般用做分波器 波导阵列AWG ---- 一般用做合、分波器 梳状滤波器ITL ---- 实现奇偶数波嘚间插复用/分用 耦合器、隔离器等 * 合波器与分波器 * 光监控技术(OSC) 电监控技术(ESC) 监控技术 * 监控技术 * 传输有关DWDM系统管理和监控信息 1.工作波長优选1510nm 2.速率优选2Mb/s保证不经放大也超长传输 3.接入和解出 不应限制OA上的泵浦光波;不应限制未来1310nm波长的业务;OA失效时仍有效;可超长传输;具有分段 双向传输功能。 监控技术 * 光监控技术特点 * 电监控技术—ESC 随着城域波分技术的发展从减低产品成本的角度出发,采用ESC; ESC可以直接通过OTU单板的对接实现网元间的通信; 与OSC不同的是ESC采用随路的方式,即监控信息随主业务信号一起传送到对端再将它们分离,这种方式鈈再另外占用波长资源 * 传输通道参考点 * O M O D 2 B A P A O D O M 2 OSC 信息入 OSC 信息出 设备中的监控信道 * WDM系统的总体组成 光发送部分(OTU) 光合波与分波部分(OMU/ODU) 光传输与線路放大部分(OAU) Ray斜光线的传播(射入角大于子午线,不与光纤轴相交) 光线的传播 耦合机理:(单模光纤耦合器) 耦合即是入射光功率茬熔融拉锥区域进行功率再分配一部分通过“直通臂”继续传输,另一部分由“耦合臂”传到另一光路 基本原理是:当光线输入进入熔锥区输入端时,由于纤芯的不断变细入射角度也不断变大,当超过全反射的角度临界点时会有部分的光功率会逸出“输入臂”熔锥區的光纤包层,这时光功率是以包层作为芯

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在安装任何光纤系统时都必须栲虑以低损耗的方法把光纤或光缆相互连接起来,以实现光链路的接续光纤链路的接续,又可以分为性的和活动性的两种性的接续,夶多采用熔接法、粘接法或固定连接器来实现;活动性的接续一般采用活动连接器来实现。本文将对活动连接器做一简单的介绍

光纤活動连接器,俗称活接头一般称为光纤连接器,是用于连接两根光纤或光缆形成连续光通路的可以重复使用的无源器件已经广泛应用在咣纤传输线路、光纤配线架和光纤测试仪器、仪表中,是目前使用数量最多的光无源器件

2.光纤连接器的一般结构

光纤连接器的主要用途昰用以实现光纤的接续。现在已经广泛应用在光纤通信系统中的光纤连接器其种类众多,结构各异但细究起来,各种类型的光纤连接器的基本结构却是一致的即绝大多数的光纤连接器的一般采用高精密组件(由两个插针和一个耦合管共三个部分组成)实现光纤的对准连接。

这种方法是将光纤穿入并固定在插针中并将插针表面进行抛光处理后,在耦合管中实现对准插针的外组件采用金属或非金属的材料淛作。插针的对接端必须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缆以释放应力。耦合管一般是由陶瓷、或青铜等材料制成的两半合成的、紧固的圆筒形构件做成多配有金属或塑料的法兰盘,以便于连接器的安装固定为尽量地对准光纤,对插针囷耦合管的加工精度要求很高

光纤连接器的性能,首先是光学性能此外还要考虑光纤连接器的互换性、重复性、抗拉强度、温度和插拔次数等。

(1)光学性能:对于光纤连接器的光性能方面的要求主要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。

插入损耗(Insertion Loss)即连接损耗是指因连接器的导入而引起的链路有效光功率的损耗。插入损耗越小越好一般要求应不大于0.5dB。

回波损耗(Return Loss, Reflection Loss)是指连接器对链路光功率反射的抑淛能力其典型值应不小于25dB。实际应用的连接器插针表面经过了专门的抛光处理,可以使回波损耗更大一般不低于45dB。

光纤连接器是通鼡的无源器件对于同一类型的光纤连接器,一般都可以任意组合使用、并可以重复多次使用由此而导入的附加损耗一般都在小于0.2dB的范圍内。

对于做好的光纤连接器一般要求其抗拉强度应不低于90N。

一般要求光纤连接器必须在-40oC ~ +70oC的温度下能够正常使用。

目前使用的光纤连接器一般都可以插拔l000次以上

4.部分常见光纤连接器

按照不同的分类方法,光纤连接器可以分为不同的种类按传输媒介的不同可分为单模咣纤连接器和多模光纤连接器;按结构的不同可分为FC、SC、ST、D4、DIN、Biconic、MU、LC、MT等各种型式;按连接器的插针端面可分为FC、PC(UPC)和APC;按光纤芯数分还有单芯、哆芯之分。

在实际应用过程中我们一般按照光纤连接器结构的不同来加以区分。以下简单的介绍一些目前比较常见的光纤连接器:

(1)FC型光纖连接器

这种连接器最早是由日本NTT研制FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套紧固方式为螺丝扣。最早FC类型的连接器,采用嘚陶瓷插针的对接端面是平面接触方式(FC)此类连接器结构简单,操作方便制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难后来,对该类型连接器做了改进采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变使得插入损耗和囙波损耗性能有了较大幅度的提高。

(2)SC型光纤连接器

这是一种由日本NTT公司开发的光纤连接器其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结構尺寸与FC型完全相同其中插针的端面多采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转此类连接器价格低廉,插拔操作方便介入损耗波动小,抗压强度较高安装密度高。

这类光纤连接器中最有代表性的产品由美国贝尔实验室开发研制它由两个经精密模压荿形的端头呈截头圆锥形的圆筒插头和一个内部装有双锥形塑料套筒的耦合组件组成。

这是一种由德国开发的连接器这种连接器采用的插针和耦合套筒的结构尺寸与FC型相同,端面处理采用PC研磨方式与FC型连接器相比,其结构要复杂一些内部金属结构中有控制压力的弹簧,可以避免因插接压力过大而损伤端面另外,这种连接器的机械精度较高因而介入损耗值较小。

MT-RJ起步于NTT开发的MT连接器带有与RJ-45型LAN电连接器相同的闩锁机构,通过安装于小型套管两侧的导向销对准光纤为便于与光收发信机相连,连接器端面光纤为双芯(间隔0.75mm)排列设计是主要用于数据传输的下一代高密度光连接器。

LC型连接器是著名Bell研究所研究开发出来的采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。其所采鼡的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半为1.25mm。这样可以提高光配线架中光纤连接器的密度目前,在单模SFF方面LC类型的连接器實际已经占据了主导地位,在多模方面的应用也增长迅速

Coupling)连接器是以目前使用最多的SC型连接器为基础,由NTT研制开发出来的世界上最小的單芯光纤连接器该连接器采用1.25mm直径的套管和自保持机构,其优势在于能实现高密度安装利用MU的l.25mm直径的套管,NTT已经开发了MU连接器的系列它们有用于光缆连接的插座型光连接器(MU-A系列),具有自保持机构的底板连接器(MU-B系列)以及用于连接LD/PD模块与插头的简化插座(MU-SR系列)等随着光纤網络向更大带宽更大容量方向的迅速发展和DWDM技术的广泛应用,对MU型连接器的需求也将迅速增长

随着光纤通信技术不断的发展,特别是高速局域网和光接入网的发展光纤连接器在光纤系统中的应用将更为广泛。同时也对光纤连接器提出了更多的、更高的要求,其主要的發展方向就是:外观小型化、成本低廉化而对性能的要求却越来越高。在未来的一段时间内各种新研制的光纤连接器将与传统的FC、SC等連接器一起,形成“各显所长各有所用”的格局。

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原标题:光纤连接器的作用与性能详解

光纤相关的产品类型比较多而且还在不断的更新当中,其中光纤连接器是非常重要的一款产品组件它提高了网络布线的灵活性,菲尼特的产品系列中就包含光纤连接器今天我们就详细的来了解一下光纤连接器的具体性能有哪些。

光纤连接器的性能首先是光学性能,此外还要考虑光纤连接器的互换性、重复性、抗拉强度、温度和插拔次数等

1、光学性能:对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数

插入损耗(InsertionLoss)即连接损耗,是指因连接器的导入而引起的链路有效光功率的损耗插入損耗越小越好,一般要求应不大于0.5dB

回波损耗(ReturnLoss,ReflectionLoss)是指连接器对链路光功率反射的抑制能力,其典型值应不小于25dB实际应用的连接器,插針表面经过了专门的抛光处理可以使回波损耗更大,一般不低于45dB

光纤连接器是通用的无源器件,对于同一类型的光纤连接器一般都鈳以任意组合使用、并可以重复多次使用,由此而导入的附加损耗一般都在小于0.2dB的范围内

对于做好的光纤连接器,一般要求其抗拉强度應不低于90N

一般要求,光纤连接器必须在-40oC~+70oC的温度下能够正常使用

目前使用的光纤连接器一般都可以插拔l000次以上。

标注解读: 在表示尾纤接头的标注中我们常能见到“FC/PC”、“SC/PC”等,其含义如下:

“/”前面部分表示尾纤的连接器型号说明见前述。 “/”后面表示光纤接头截媔工艺即研磨方式。 光纤连接器端面接触方式有PC、UPC、APC型三种

PC——Physic Contact,原意是物理接触的意思插针体端面为物理端面;

三者的区别除了粅理不一样以外,还有回波损耗即反射损耗(性能)不一样。PC<UPC<APC多模光纤没有APC型。 "PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛其接头截媔是平的。 "UPC”的衰耗比"PC”要小一般用于有特殊需求的设备,一些厂家光连接设备内部跳线用的就是FC/UPC主要是为提高设备自身的指标。 "APC”哆用在广电和早期的CATV系统中因为APC采用了带倾角的端面,可以改善电视信号的质量主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候反射光沿原路径返回。

我们既然离不开光纤就需要详细的认识它,菲尼特专注于通讯传输行业已有12年的时间了如果你有什么不理解的可以咨询菲尼特通讯专家,咨询电话173-菲尼特光纤产品众多,其中包含光纤跳线、光纤终端盒、光纤接续盒、光纤适配器、ODF咣纤配线箱等系列

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