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三種常見的光纖端面研磨方式
2020-09-27
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光纖通信的兩個端面必須精確對接,以便發射出的光纖輸出光能能夠*大程度地耦合到接收光纖上。光纖線的成功連接依賴于光纖線物理連接的質量,兩個光纖線端面必須有充分的物理接觸,以保證光纖線連接點的插入損耗和高回波損耗較小,光纖端面形狀經過PC、UPC和APC類型的演變。

為什么光纖端面需要研磨?

當將連接器安裝在光纖端面時,由于光源的反射,必然會產生回波損耗。光損嚴重時會損壞激光光源,影響信號的傳輸。為使兩根光纖的端面更好地接觸,通常將光纖跳線的芯端表面研磨成不同的結構。

電腦(PhysicalContact),是物理上的接觸。微球面研磨拋光,將插芯表面研磨成輕微的球形,將光纖纖芯置于彎曲的*高點,有效地減少了光纖組件之間的空氣間隙,使兩光纖端面物理接觸。

UPC(UltraPhysicalContact),是一種超物理終端。UPC連接器端面并非完全平坦,有輕微的弧度以實現更精確的對接?;?/span>PC的UPC更優化了端面的拋光和表面處理,端面看上去更圓、更高。

APC(AngledPhysicalContact)是一種傾斜表面的物理接觸。一般情況下,光纖端面被研磨成8°斜面,8°斜面使光纖端面更加緊密,并使光通過其斜面的角度反射到包層而不是直接返回光源,從而提高了連接性能。

不同磨削方式的插損與回損。

磨削方式的不同決定了光纖傳輸質量,主要表現為插入損耗和回波損耗。

插入損耗,插入損耗(InsertionLoss)是指在光信號經過光纖跳線之后,相對于輸入光功率輸出光功率的分貝。

光圈是輸入光功率,光圈是輸出光功率。insert損耗為正值,值越小越好。通常,PC、UPC和APC連接器的插入損耗應該小于0.3dB。由于氣隙較小,相對于APC連接器而言,UPC/PC連接器的插入損耗較低。連接器端面之間的灰塵顆粒也會造成插入損耗。

二、回波損耗,回波損耗又稱反射損耗,是指通過光纖跳線連接的光信號在反向反射光功率中相對于入射光功率的分貝。

光束為輸入光功率,光束為反向反射光功率?;芈晸p耗通常用負值dB表示,參數的值越大,效果越好。由于APC連接器的端面是斜拋光的,因此APC連接器的回波損耗通常要好于UPC連接器。

采用PC研磨方式的光纖跳線,其回波損耗一般為-40dB?;夭〒p耗相對于PC而言較高,一般為-55dB?;夭〒p耗為-60dB,APC行業標準。當使用UPC連接器時,有些反射光會反射回光源處,而APC連接器的傾斜端面會使一部分反射光以一定角度反射到包層中,這樣就減少了返回光源處的反射,這就是回波損耗不同的主要原因。

第三,具體應用。

微機作為光纖跳線連接線*常用的研磨方式,在電信運營商設備中得到了廣泛的應用。

在以太網的網絡設備中,UPC經常使用(例如ODF光纖配線架、媒體轉換器和光纖交換機等),數字、電纜和電話系統,等等。

在CATV等高波長范圍的光射頻應用中,APC通常被用在光無源應用中,如PON網絡結構或無源光局域網。

當APC的端面被磨成8度角時,APC無法與UPC連接,從而導致連接器性能降低。但是,PC和UPC的光纖端面都是平面的,不同于研磨質量,因此,PC和UPC的混合不會對連接器造成永久性的物理損傷。此外,APC連接器通常為綠色,PC/UPC連接器為藍色。


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