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1、光纤跳线尾纤型号说明FA T 光纤跳线接头形式O=无接头I=ST2=SC3=FC5=LC芯数速率(当多模跳线时)长度I=单芯62.5=62.5/125 (OMI)2=双芯50= 50/125 ( 0M2)(0M3)产品类别细分忙多模S=单模多模光纤跳线尾纤的默认速率为62.5/125(OM1),当默认速率时在型号中不表示1、光纤主要分为两类:按光在光纤中的传输模式可将光纤分为单模光纤和多模光纤两种。单模光纤(SingIe-modeFiber):一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色:传输距离较长。多模光纤(MUlliFOdeFiber):一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护
2、套用米色或者黑色;传输距离较短。多模光纤(MMF,MultiModeFiber),纤芯较粗,可传多种模式的光。但其模间色散较大,且随传输距离的增加模间色散情况会逐渐加重。多模光纤的传输距离还与其传输速率、芯径、模式带宽有关,具体关系请参见表1-1。表1-1多模光纤规格表光纤模式传输速率(bit/s)芯径模式带(MHz*km)宽传输距离千兆62,5125m-275m50125m-550m多模光纤62.5125m16020026m33mIOG40066m50125m500100m2000300m单模光纤(SMF,SingleModeFiber),纤芯较细,只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,
3、适用于远程通讯。2、光纤直径光纤直径一般采用纤芯直径/包层直径的表示方法,单位Un1。例如:9/125urn表示光纤中心纤芯直径为9m,光纤包层直径为125mo3、接口连接器类型接口连接器用于连接可插拔模块及相应的传输媒质。按连接头结构形式可分为:FC、SC、ST.LC.D4、DIN、MU、UT等等各种形式。其中,ST连接器通常用于布线设备端,如光纤配线架、光纤模块等;而SC和MT连接器通常用于网络设备端。按光纤端面形状分有FC、PC(包括SPC或UPC)和APC;按光纤芯数划分还有单芯和多芯(如MT-RJ)之分。4、一些缩写的快速概揽FC圆型带螺纹(配线架上用的最多)ST卡接式圆型SC卡接式
4、方型(路由器交换机上用的最多)MT-RJ方型,一头双纤收发一体PC微球面研磨抛光APC呈8度角并做微球面研磨抛光(PC,APC为对接端面的类型)5、尾纤接头型号的含义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“FC”接头是金属接头,一般在光纤配线架(ODF)侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。“SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。“LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。下面是参考小意图:FC型又分为FC/FC和FCPC(APC)型,前一个FC是FerrUIeCOnneCtor的
5、缩写,表明其外部加强件是采用金属套,紧固方式为螺丝扣;后面的FC表明接头的对接方式为平面对接,PC是PhySiCaIeOnneCtion的缩写,表明其对接端面是物理接触,即端面呈凸面拱型结构,APC和PC类似,但采用了特殊的研磨方式,PC是球面,APC是斜8度球面,指标要比PC好些。目前电信网常用的是FC/PC型,FC/APC多用于有线电视系统。一般写成FC或PC均是指FC/PC光连接器。SC型其外壳采用模塑工艺,用铸模玻璃纤维塑料制成,呈矩型;插头套管(也称插针)由精密陶瓷制成,耦合套筒为金属开缝套管结构,其结构尺寸与FC型相同,端面处理采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,
6、不需旋转头。常用于在数据工程中使用。一般SC型均指SC/PC。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构尺寸与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。ST和SC接口是光纤连接器的两种类型,对于IOBaSe-F连接来说,连接器通常是ST类型的,对于100BaSe-FX来说,连接器大部分情况下为SC类型的。ST连接器的芯外露,SC连接器的芯在接头里面。1.C光纤连接器采用模块化插孔(RJ)机理制成。其所采用的插针和套桶的尺寸是普通SC
7、,FC等尺寸的一半。LC常见于通信设备的高密度的光接口板上。LC型连接器是著名BeII(贝尔)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。其所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25uno这样可以提高光纤配线架中光纤连接器的密度。目前,在单模SFF方面,LC类型的连接器实际已经占据了主导地位,在多模方面的应用也增长迅速。MT-RJ(MechanicalTransferRegisteredJack)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
8、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纤连接器。MU型连接器MU(MiniatureunitCoupling)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单芯光纤连接器,。该连接器采用1.25un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1.25m直径的套管,NTT已经开发了MU连接器系列。它们有用于光缆连接的插座型连接器(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。随着光纤网络向更大带宽更大容量方向的迅速发展和DWDM技术的
9、广泛应用,对MU型连接器的需求也将迅速增长。6、耦合器实现光信号功率在不同光纤间的分配或组合的光器件。利用不同光纤面紧邻光纤芯区中导波能量的相互交换作用构成。按所采用的光纤类型可分为多模光纤、单模光纤和保偏光纤耦合器等。光纤耦合器(CoUPler)又称分歧器(SPlitter)、连接器、适配器、法兰盘,是用于实现光信号分路/合路,模块型的光纤耦合器或用于延长光纤链路的元件,属于光被动元件领域,在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、区域网路中都会应用到。光纤耦合器可分标准耦合器(属于波导式,双分支,单位1X2,亦即将光讯号分成两个功率)、直连式耦合器(连接2条相同或不同类型光纤接口的光纤,以延
10、长光纤链路)、星状/树状耦合器、以及波长多工器(WD若波长属高密度分出,即波长间距窄,则属于DWDM),制作方式则有烧结(FUSe)、微光学式(MiCrooPtics)、光波导式(WaVeGUide)三种,而以烧结式方法生产占多数(约有90%)。烧结方式的制作法,是将两条光纤并在一起烧融拉伸,使核芯聚合一起,以达光耦合作用,而其中最重要的生产设备是光纤熔接机,也是其中的重要步骤,虽然重要步骤部份可由机器代工,但烧结之后,仍须人工作检测封装,因此人工成本约占1015右,再者采用人工检测封装须保品质的一致性,这也是量产时所必须克服的,但技术困难度不若DWDM模块及光主动元件高,因此初期想进入光纤产
11、业的厂商,大部分会从光耦合器切入,毛利则在2030%。6.1、分类按照耦合的光纤的不同有如下分类:SC光纤耦合器:应用于SC光纤接口,它与RJ-45接口看上去很相似,不过SC接口显得更扁些,其明显区别还是里面的触片,如果是8条细的铜触片,则是RJ-45接口,如果是一根铜柱则是SC光纤接口。1.C光纤耦合器:应用于LC光纤接口,连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(路由器常用)FC光纤耦合器:应用于FC光纤接口,外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)ST光纤耦合器:应用于ST光纤接口,常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于IOBaSe-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架)图解常见尾纤型号图11.C接头图2AFC接头0,FC-SC图7ST-SC