Analiza vstavitvene in povratne izgube konektorja optičnih vlaken

Feb 02, 2021

Pustite sporočilo

Kot pomemben člen medsebojne povezave omrežne opreme je mostiček optičnih vlaken nekakšna pasivna optična naprava, ki se pogosto uporablja v optični komunikaciji. Med njimi zmogljivost konektorja na obeh koncih mostička neposredno vpliva na kakovost optičnega prenosa.


Kaj je izguba pri vstavljanju?

Izguba pri vstavljanju (IL) se v glavnem nanaša na merjenje izgube svetlobe med dvema fiksnima točkama v optičnem vlaknu. Na področju telekomunikacij se izguba pri vstavljanju nanaša na izgubo moči signala zaradi vstavitve naprave nekje v prenosni sistem, običajno se nanaša na slabljenje, ki se uporablja za izražanje razmerja med izhodno in vhodno optično močjo vrata, v dB. Očitno je, da manjša je izguba pri vstavljanju, boljša je zmogljivost pri vstavljanju. Razumeti jo je mogoče kot izgubo optične moči zaradi posega optičnih naprav v optični komunikacijski sistem. Priporočena največja izguba DB ožičenja optičnih vlaken podatkovnega centra: največja je 15dB za LC večmodalni konektor optičnih vlaken, 15dB za LC enosmerni konektor, 20dB za MPO / MTP večmodalni konektor optičnih vlaken in 30dB za MPO / MTP enojni optični optični kabel konektor za vlakna.


Kaj je povratna izguba?

Ko signal optičnih vlaken vstopi v optično komponento ali jo zapusti (na primer konektor optičnih vlaken), bo neusklajenost diskontinuitete in impedance privedla do odboja ali vrnitve. Izguba moči odbitega ali vrnjenega signala se imenuje povratna izguba (RL). Izguba vstavljanja je namenjena predvsem merjenju vrednosti signala rezultata, ko optična povezava naleti na izgubo, medtem ko je povratna izguba merjenje vrednosti izgube odbojnega signala, ko optična povezava naleti na dostop do komponente.

Povratna izguba se nanaša na izgubo moči, ki jo povzroči odboj nekaterih signalov nazaj na vir signala zaradi prekinitve prenosne povezave. Ta prekinitev se morda ne bo ujemala s končno obremenitvijo ali napravo, vstavljeno v črto. Izguba zaradi donosa je zlahka razumljena kot izguba, ki jo povzroči donos. Pravzaprav se nanaša na izgubo donosa samega, torej večji kot je donos izgubljen, manjši je donos. Predstavlja razmerje med močjo odbitega vala in močjo vpadnega vala na vratih daljnovoda v dB, kar je na splošno pozitivno. Zato je večja kot je absolutna vrednost povratne izgube, manjša je količina odboja, večji je prenos moči signala, to je večja je vrednost RL, boljša je zmogljivost konektorja optičnih vlaken.


Dejavniki, ki vplivajo na izgubo vstavitve in izgubo vračanja

Neposredna povezava z enim samim optičnim vlaknom je najbolj idealna pot optičnih vlaken, trenutno je izguba minimalna, to pomeni, da neposredna povezava optičnih vlaken med koncima a in B ni motena. Vendar na splošno optična omrežja potrebujejo priključke za doseganje modularizacije in delitve poti. Zato se bo idealna zmogljivost nizke izgube pri vstavljanju in velike izgube pri vračanju močno zmanjšala zaradi naslednjih treh razlogov.


1. Končna kakovost obraza in čistoča

Napake na koncu vlaken (praske, jamice, razpoke) in kontaminacija delcev bodo neposredno vplivale na delovanje konektorja, kar bo povzročilo večje izgube pri vstavljanju in manjše povratne izgube. Tudi drobni delci prahu na 5-mikronskem jedromodnem vlaknu lahko sčasoma blokirajo optični signal, kar povzroči izgubo signala. Vsaka neobičajna situacija, ki ovira prenos optičnega signala med vlakni, bo imela škodljiv učinek na ti dve izgubi.


2. Optično vlakno je pokvarjeno in slabo vstavljeno

Včasih se vlakno, čeprav se je zlomilo, še vedno lahko vodi skozi svetlobo, kar bo povzročilo tudi slab IL ali RL. Kot je omenjeno na sliki na začetku članka, je priključek APC povezan s priključkom PC, eden je kot 8 °, drugi pa kot brušenja površine mikroobloka. Svetloba lahko v kratkem času prehaja skozi oba konektorja, hkrati pa bo povzročila velike izgube pri vstavljanju in nizke povratne izgube. Prav tako lahko povzroči, da obeh optičnih vlaken ni mogoče natančno podrezati, tako da svetloba ne more normalno prehajati.


3. Preseganje polmera upogibanja

Optična vlakna se lahko upognejo, vendar preveč upogibanja povzročijo znatno povečanje optičnih izgub in lahko neposredno povzročijo škodo. Zato je priporočljivo, da je polmer čim večji, ko je treba optično vlakno naviti. Splošni nasvet je, da ne smete preseči 10-kratnega premera jakne. Zato je največji polmer upogibanja 20 mm za mostiček z 2 mm zunanjim plaščem.


4. Odmik pri poravnavi in ​​pozicioniranju vložka konektorja

Glavna naloga konektorja optičnih vlaken je hitra povezava dveh optičnih vlaken, zagotovitev natančne poravnave med dvema vlaknima vlaknima, natančno priklop dveh koncev vlaken in izhodna optična moč iz oddajnega vlakna, povezanega s sprejemnikom vlaken v največji meri. Na splošno je manjši premer luknje, kot je jedro, bolj osrednje. Če luknja obroča ni popolnoma centrirana, jedro v njej ne bo popolnoma centrirano. Zato bo izguba vstavljanja in izguba povratka močno prizadeta, če med jedri ni natančne poravnave, to je odstopanja pri poravnavi jedra konektorja.


5. Fizična kontaktna zračna reža na končni strani

Konektorji optičnih vlaken so pritrjeni z adapterjem, ki spada v fizično povezavo, vendar ni resnični fizični stik in med končnimi stranicami kontaktov obeh konektorjev bo reža. Manjša kot je zračna reža, boljša sta izguba pri vstavljanju in izguba pri povratku. Zračna reža med končnimi ploskvami konektorjev optičnih vlaken se spreminja z različnimi metodami mletja. Običajno je tipična izguba konektorja optičnih vlaken s fizičnim stikom (PC), ultra fizičnim čelnim delom (UPC) in nagnjenim fizičnim stikom (APC) manj kot 0,3 dB. Med njimi ima UPC konektor najmanjšo izgubo pri vstavljanju zaradi najmanjše zračne reže, medtem ko ima APC konektor največjo povratno izgubo zaradi nagnjenega konca vlaken. Če izberete pravi tip vlaken, lahko dosežete boljšo kakovost optičnega prenosa.

End face physical contact air gap

Kako optimizirati izgubo konektorja optičnih vlaken?

Uporaba ustreznih visokokakovostnih konektorjev optičnih vlaken prispeva k dolgoročnemu stabilnemu delovanju visokohitrostnega prenosnega sistema. Nekaj ​​predlogov za optimizacijo izgube pri vstavljanju in izgube pri vračanju:

● Pred uporabo preverite, ali je priključek optičnih vlaken čist. Če je kontaminirano, očistite z ustreznim orodjem.

● Pri uporabi se izogibajte neprimernemu pritisku na optično vlakno in ne upogibajte optičnega vlakna nad njegovim največjim polmerom upogibanja.

● Čim bolj se je treba izogibati upogibanju, zvijanju, varjenju in spenjanju mostičkov iz optičnih vlaken, sicer se lahko optični signal pri prehodu skozi optično vlakno lomi. Če je treba optično vlakno naviti, je treba ohraniti velik polmer tuljave.

● Uporabite tovarniško zaključena vlakna. Ti zaključki se izvajajo pod strogim nadzorom in jih običajno jamči proizvajalec.

● Primerno ravnovesje med izgubo električne energije in stroški vlaken, uporaba poceni in slabših vlaken lahko v prihodnosti povzroči večje izgube stroškov.

Uporabite tovarniško zaključena vlakna. Ti zaključki se izvajajo pod strogim nadzorom in jih običajno jamči proizvajalec. Primerno ravnovesje med izgubo energije in stroški vlaken, uporaba poceni in slabših vlaken lahko v prihodnosti povzroči večje izgube stroškov.


Z združitvijo dveh pomembnih optičnih indeksov vstavitvene izgube in povratne izgube lahko natančneje ocenimo učinkovitost prenosa in zmogljivost optičnih vlaken ter presodimo, ali obstaja neujemanje impedance v zatičih sprejemnika in oddajnika, pa tudi skozi luknje, konektorje in druge diskontinuitete. Razumevanje vstavne izgube in povratne izgube konektorja optičnih vlaken vam bo pomagalo razviti boljše omrežje optičnega prenosa.


Kakovost izdelkov HTF' je zagotovljena, dodatki pa uvoženi.

Stik: support@htfuture.com

Skype: prodaja5_ 1909 , WeChat : 16635025029


Pošlji povpraševanje