光纤连接器尺寸
光纤产品基本规格
光接入网OANOAN由光传输系统支持的共享同一网络侧接口的接入连接的集合。
光接入网包含光线路终端(OLT)、光分配网(ODN)和光网络单元(ONU)。
●光线路终端(OLT):是提供光接入网(OAN)的网络侧接口,与一个或多个光分配网(ODN)相连的设备,如PDH、SDH等。
●光分配网(ODN):是提供由光线路终端(OLT)到光网络单元(ONU)以及相反方向的光传输手段的部分,如光纤、光连接器、光分配器等。
●光网络单元(ONU):提供用户侧接口,并与光分配网(ODN)相连的设备或功能块,是光纤接入的终端设备,如光收发器、光电转换器、用户接口适配器等。
光接入网OAN功能图:对于我们公司目前新开展的光检测项目主要是光分配网(ODN)中的相关部件,主要有:●光纤分路器:YDT 1117-2001,YDT 2000.1-2009●光纤配线架:YDT 778-2011●光缆接头盒:YDT 814.1-2004●光缆交接箱:YDT 988-2007●光缆分纤箱:YDT 2150-2010●光纤活动连接器:YDT 1272.1,YDT 1272.2,YDT 1272.3,YDT 1272.4,YDT 1272.5一、光纤活动连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。
1、种类(按结构分类):1)FC型光纤连接器:对应标准YDT 1272.4-2007,外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。
2)SC型光纤活动连接器:对应标准 YDT 1272.3-2005,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3)LC型光纤活动连接器:对应标准YDT 1272.1-2003,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1.25mm。
光纤连接器规格型号
高科技设备在现在的这个社会已经非常常见,而这些设备却都是由一个一个小的部件组装而成的,所以让我们来看看基础构件,光纤连接器。
光纤连接器,是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。
在一定程度上,光纤连接器影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
光纤连接器的型号有FC型光纤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,采用的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,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。
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10Base-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。
双锥型连接器(Biconic Connector)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成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。
DIN47256型光纤连接器这是一种由德国开发的连接器。
光纤连接器的分类和主要规格参数
4.饱和光功率值指光模块接收端最大可以探测到的光功率,一般为-3dBm。当接收光功率大于饱和光功率的时候同样会导致误码产生。因此对于发射光功率大的光模块不加衰减回环测试会出现误码现象。
1.FC型——最早由日本NTT研制。外部加强件采用金属套,紧固方式为螺丝扣。测试设备选用该种接头较多。
2.SC型——由日本NTT公司开发的模塑插拔耦合式连接器。其外壳采用模塑工艺,用铸模玻璃纤维塑料制成,呈矩形;插针由精密陶瓷制成,耦合套筒为金属开缝套管结构。紧固方式采用插拔销式,不需要旋转。
3.LC型——朗讯公司设计的。套管外径为1.25mm,是通常采用的FC-SC、ST套管外径2.5mm的一半。提高连接器的应用密度。
按照光纤连接器连接头内插针端面分:PC,SPC,UPC,APC
按照光纤连接器的直径分:Φ3,Φ2,Φ0.9
光纤连接器的性能主要有光学性能、互换性能、机械性能、环境性能和寿命。其中最重要的是插入损耗和回波损耗这两个指标。
1.光模块传输数率:百兆、千兆、10GE等等
2.光模块发射光功率和接收灵敏度:发射光功率指发射端的光强,接收灵敏度指可以探测到的光强度。两者都以dBm为单位,是影响传输距离的重要参数。光模块可传输的距离主要受到损耗和色散两方面受限。损耗限制可以根据公式:损耗受限距离=(发射光功率-接收灵敏度)/光纤衰减量来估算。光纤衰减量和实际选用的光纤相关。一般目前的G.652光纤可以做到1310nm波段0.5dB/km,1550nm波段0.3dB/km甚至更佳。50um多模光纤在850nm波段4dB/km 1310nm波段2dB/km。对于百兆、千兆的光模块色散受限远大于损耗受限,可以不作考虑。
光纤头对应的线直径
光纤头对应的线直径
1. LC 光纤头:LC 光纤头是一种小尺寸的光纤连接器,常用于高密度布线环境。
它的线直径通常在 1.25mm 左右。
2. SC 光纤头:SC 光纤头是一种方形的光纤连接器,广泛应用于局域网和广域网中。
它的线直径通常在 2.5mm 左右。
3. ST 光纤头:ST 光纤头是一种圆形的光纤连接器,常用于光纤网络设备。
它的线直径通常在 2.5mm 左右。
4. FC 光纤头:FC 光纤头是一种圆形的光纤连接器,常用于电信和数据通信领域。
它的线直径通常在 2.5mm 左右。
需要注意的是,这些尺寸是大致的参考值,实际的线直径可能会因不同的制造商和规格而有所变化。
在选择光纤头和线缆时,应确保它们相互兼容并符合相应的标准。
此外,还有其他类型的光纤头,如 MPO、MTP 等,它们的尺寸和线直径可能会有所不同。
在使用光纤头时,建议参考相关的技术规格和制造商的建议,以确保正确的兼容性和连接质量。
如果你需要更具体的信息,建议查阅相关的技术资料、产品规格或咨询专业的光纤通信工程师。
他们能够提供更详细和准确的信息,以满足你的具体需求。
MPO光纤连接器规格书
长度公差 (厘米) +5/-0 +10/-0 +15/-0 +1%/-0
6. 产品图片
EPCOM-PS-041 A0
发行日期:2009-7-6
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合格/不合格 界限
最小值 1000mm
50mm -0.3° 7.7° -0.3° 1000nm
N/A
最大值 ∞ ∞ 0.3° 8.3° 0.3°
5000nm
800nm
N/A
500nm
7.8mm
N/A
EPCOM-PS-041 A0
发行日期:2009-7-6
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4. 端面检测标准
光纤端面检测示意图:
插芯
光纤覆层
C
A
B 纤芯
端面检测要求:
区域
区域范围
区域直径 (µm)
允许缺陷
区域 A
0um TO 25um
区域 B 25um TO 115um
区域 C 115um TO 400um
不允许有任缺陷、划痕、脏物
划痕 <2um =1个缺陷 凹坑 <5um =1缺陷 不可擦除的污点<5um =1个缺陷
N/A
IL (dB)
RL (dB)
≤0.5
≥50
APC
≤0.5
≥55
多模
850nm IL (dB)
850nm RL (dB)
≤0.5
≥20
N/A
N/A
3. 干涉测量要求(一般水平Ⅱ进行抽样,按 AQL4.0 判定)
测量
曲率 角度
参数 长轴 短轴 长轴
短轴
光纤高度
APC 平面
光缆交接箱大小标准
光缆交接箱大小标准一、尺寸标准光缆交接箱的尺寸应符合相关行业标准,通常以宽×深×高表示。
其外部尺寸应符合城市布线标准,方便安装和维护。
同时,为了适应不同环境,交接箱的尺寸设计应具有多样性,以满足不同用户的需求。
二、容量设计光缆交接箱的容量设计应考虑其使用范围和未来扩展的可能性。
根据使用需求,可设置不同大小的容积,以满足不同数量和类型的光缆连接需求。
同时,为了方便用户管理和维护,交接箱内部应设置合理的空间布局,以便于光缆的布放、连接和标识。
三、材料选择光缆交接箱的材料选择应考虑其使用环境和安全性。
通常采用耐腐蚀、防火、防水的材料制造,以确保交接箱在使用过程中具有良好的性能表现。
同时,材料的选择还应考虑成本和环保因素,以实现性价比和环保性的平衡。
四、接口标准光缆交接箱的接口应符合相关行业标准,包括光缆连接器接口、光纤适配器接口等。
这些接口应具有通用性和互换性,以便于用户连接和管理。
此外,为了方便用户使用,交接箱还应设置必要的操作接口,如快接式连接器、尾纤连接器等。
五、安全性光缆交接箱的安全性应符合相关安全规范要求。
交接箱的结构设计应牢固可靠,能够承受一定的外力作用,保证光缆连接的稳定性和安全性。
同时,交接箱的材料应具有良好的电气绝缘性能和耐腐蚀性能,以保障用户的使用安全。
六、安装方便光缆交接箱的安装应方便快捷,不需要特殊的工具和技能。
在安装过程中,应考虑交接箱的使用环境和安装位置,以便于合理布局和固定。
此外,为了方便用户管理和维护,交接箱还应设置必要的标识和指示,以帮助用户快速识别和操作。
七、环境适应性光缆交接箱应具有良好的环境适应性,能够在不同的气候和环境中正常工作。
交接箱的材料应具有防水、防尘、防腐等性能,以保障其长期稳定运行。
此外,为了适应不同环境条件下的使用需求,交接箱还应设置必要的通风、散热设施,以保证内部元件的正常工作温度。
八、可扩展性光缆交接箱应具有良好的可扩展性,能够满足未来网络升级和扩展的需求。
几种光纤接口(ST,SC,LC,FC)
几种光纤接口(ST,SC,LC,FC)光纤接头FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)ST 卡接式圆型(TAYO公司配线架用这种)SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多) D-LINK 光电收发器PC 微球面研磨抛光APC 呈8度角并做微球面研磨抛光MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用、3com 4950)光纤模块:一般都支持热插拔,GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型使用的光纤:单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550多模:SM 波长850SX/LH表示可以使用单模或多模光纤--------------------------------------------------------------------------------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“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。
传输设备侧光接口一般用SC接头“LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。
“FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。
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[!21ki@][@21ki!]!]“/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。
[!21ki@][@21ki!] “PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。
“SC”表示尾纤接头型号为SC接头,业界传输设备侧光接口一般用用SC接头,SC 接头是工程塑料的,具有耐高温,不容易氧化优点; ODF侧光接口一般用FC接头,FC是金属接头,但ODF不会有高温问题,同时金属接头的可插拔次数比塑料要多,维护ODF尾纤比光板尾纤要多。
40gp的内径尺寸
40gp的内径尺寸摘要:1.40gp 的内径尺寸简介2.40gp 的含义和用途3.40gp 内径尺寸的具体数据4.40gp 与其他类似产品尺寸的比较5.40gp 内径尺寸在行业中的应用6.总结正文:【1.40gp 的内径尺寸简介】40gp 是一种光纤连接器的类型,其内径尺寸是一种特定的规格。
40gp 连接器通常用于高速网络和数据中心的应用,以其高带宽和稳定性而受到欢迎。
【2.40gp 的含义和用途】"40gp"中的"40"代表的是连接器的最高传输速度,即40GBps。
这种高速传输能力使其成为数据中心、服务器和存储网络的理想选择。
40gp 连接器能够提供更高的带宽,以满足现代数据密集型应用的需求。
【3.40gp 内径尺寸的具体数据】40gp 连接器的内径尺寸为10.5mm,这是一个相对较大的尺寸,能够容纳更厚的光纤,从而实现更高的传输速度和更稳定的连接。
【4.40gp 与其他类似产品尺寸的比较】相较于其他类似产品,如25gp 和10gp 连接器,40gp 的内径尺寸更大,这意味着它能够处理更高的数据传输速度。
然而,这也意味着40gp 连接器可能需要更多的空间和更复杂的光纤管理。
【5.40gp 内径尺寸在行业中的应用】在我国,40gp 内径尺寸的连接器在电信、数据中心、云计算等领域得到了广泛的应用。
这些行业对高速、高带宽的需求正在推动40gp 连接器的普及。
【6.总结】40gp 内径尺寸是一种大尺寸的光纤连接器,能够提供高速、高带宽的数据传输。
虽然其尺寸较大,但在数据中心、服务器和存储网络等应用场景中,其优势显著。
光纤接头及配件介绍
国内应用不是很广泛
应用少
高密度的千兆光 接口板上
企业系统连接, 墙壁插座
双 滑扣
PC、UPC和APC的区别
平型(PC)接头
非接触、常用于多模 特征黑色、蓝色、白色 连接损耗〈0.3dB 反射损耗〉-14dB
球型(UPC)接头
接触、常用于单模 特征黑色、蓝色 连接损耗〈0.3dB 反射损耗〉-30dB
在矿井的应用-1
简介
A
B
光缆接头盒的使用
A:LC/PC尾纤2根(KJJ12内置了熔纤盘,所以不需要尾纤盒、法兰盘) B:ST/PC尾纤2根+尾纤盒1个+ST/ST法兰盘2个+SC/PC-ST/PC跳纤2根
在矿井的应用-2
可以安装在矿井下的 钢绞线或挂钩上
防水尾纤
光缆接头盒的应用:如某矿井有2个中段,每个中段需要安装4个摄像仪,则可以 使用光缆接头盒,将主干光缆1分2,分2条光缆拉进各中段。 光缆接头盒有严格的密闭性能和抗腐蚀性能要求,应装有密封圈及气门嘴,其 IP等级可以达到IP66。适合于架空、管道人井、直埋等场合应用。 光缆接头盒也可作为尾纤盒使用,但由于普通尾纤脆弱,不受压,多根引出时, 密封圈无法封紧,所以需要配置防水尾纤(如图)。而普通尾纤盒密封性和抗腐蚀 性差,所以只能在室内较好的环境下使用。
接头类型 SC LC 接口方式 方形,卡扣式 小型长方头插拔 接头类型 工程塑料 工程塑料 优点 插拔方便,安装密度高 接头尺寸是FS,FC的一半, 插拔方便,安装密度高 牢靠、防灰尘 缺点 易被拔掉,高温下接 头易损伤 制作相对复杂 应用场景 SC接口通常用于 100Base-FX 高密度的光接口 板上,LC接口常 用于千兆接口 FC接口通常用于 100Base-FX(逐渐 淘汰) ST接口常用于 10Base-F 光纤到桌面的应 用,MT-RJ接口常 用于千兆接口
光纤FC系列规格书
目录1.应用范围‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12.FC系列跳线‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 2.1 材质‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 2.2 规格、尺寸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 2.3 性能指标‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9 2.4 实验内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10 2.5 产品图片‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥123.FC一体式适配器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 3.1 材质‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12 3.2 规格、尺寸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13 3.3 性能指标‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥141.应用范围本规格书适用于FC型光纤活动连接器(跳线、适配器)的生产、检验和使用FC型光纤活动连接器是一种以单芯插头和适配器为基础组成的螺纹旋转式连接器,它的特点是光纤镶嵌在标称直径为2.5mm的高精密插针圆柱体中,两插头用M8×0.75的螺帽和适配器进行螺纹连接。
使用条件:工作温度:-25℃——+70℃贮运温度:-40℃——+85℃相对湿度:不大于95%(+40℃时)大气压力:70Kpa——106Kpa2.FC系列跳线、尾纤2.1 材质金属件:弹簧、外螺、内框、止动环、喇叭口、压环、尾座陶瓷件:插芯塑料件:尾套、防尘帽光缆:二氧化硅、芳族聚酸胺、聚氯乙烯如需符合ROHS,需在评审单上注明。
外观产品外观应平滑洁净,金属零件表面无毛刺、油污、伤痕、裂纹及锈蚀现象,塑料、橡胶零件表面应平整、光滑、颜色均匀、一致性好、无裂纹现象。
默认光纤/光缆外皮颜色:单模紧套光纤(φ0.9)外皮采用白色,多模紧套光纤(φ0.9)外皮采用白色,单模光缆(φ2和φ3)外皮采用黄色,多模光缆(φ2和φ3)外皮采用橙色,光纤/光缆表面应圆整光滑,光缆上所印字迹应清晰,不允许有拖墨、漏印、错印、重叠、少墨等不良现象。
光纤接头规格
常见光纤连接器种类:
FC/PC:FC,圆头尾纤连接器,PC,陶瓷截面为平面;
SC/PC:SC,方头尾纤连接器,PC,同上;
FC/APC:FC,同上,APC,以截面中心为圆心,向外倾斜80度。
FC/PC:圆形光纤接头/微凸球面研磨抛光
SC/PC:方形光纤接头/微凸球面研磨抛光
FC/APC:圆形光纤接头/面呈8度角并做微凸球面研磨抛光
LC:LC型光接口是收发分离结构,因此每一个LC型光接口需要配置2pcs一端是LC型接头的光连接器
FC:常见的圆形,带螺纹光纤接头
ST:卡接式圆形光纤接头
SC:方形光纤接头
PC:微凸球面研磨抛光
APC:呈8度角并作微凸球面研磨抛光。
mpo光纤的规格
MPO光纤的规格1. 引言MPO光纤是一种多模光纤连接器,被广泛应用于高密度数据传输和通信系统中。
它的规格对于确保光纤连接的可靠性和性能至关重要。
本文将深入探讨MPO光纤的规格,包括其结构、尺寸、光学参数等方面。
2. MPO光纤的结构MPO光纤连接器由多个光纤纤芯组成,每个纤芯之间通过一个中心插芯分隔。
这种结构使得MPO光纤具有高密度和可插拔的特点。
下面是MPO光纤的一些重要结构参数:•纤芯数量:MPO光纤的纤芯数量可以根据需求定制,常见的有12芯、24芯等规格。
纤芯数量的选择应考虑到系统的需求和光纤连接的密度。
•插芯类型:MPO光纤的插芯类型有男插芯和女插芯两种。
男插芯和女插芯之间的连接形成了光纤连接。
•外壳类型:MPO光纤的外壳通常采用金属外壳或塑料外壳。
金属外壳具有更好的耐用性和屏蔽性能,而塑料外壳则更轻便。
3. MPO光纤的尺寸MPO光纤的尺寸对于确保连接的稳定性和互换性非常重要。
下面是MPO光纤的一些重要尺寸参数:•连接器长度:MPO光纤连接器的长度通常是固定的,常见的长度有5cm、10cm等。
连接器长度的选择应根据具体应用场景和设备的尺寸来确定。
•外壳尺寸:MPO光纤连接器的外壳尺寸通常是标准化的,常见的有MPO-12和MPO-24等规格。
外壳尺寸的选择应考虑到连接器的纤芯数量和设备的接口要求。
•纤芯直径:MPO光纤的纤芯直径通常是50/125um或62.5/125um。
纤芯直径的选择应根据具体的传输距离和带宽要求来确定。
4. MPO光纤的光学参数MPO光纤的光学参数直接影响到其传输性能和信号质量。
下面是MPO光纤的一些重要光学参数:•插入损耗:插入损耗是指光信号在光纤连接中的损失。
MPO光纤的插入损耗通常应小于0.5dB,以确保信号的传输质量。
•回波损耗:回波损耗是指光信号在光纤连接中的反射损失。
MPO光纤的回波损耗通常应大于25dB,以确保信号的稳定性和可靠性。
•模式耦合衰减:模式耦合衰减是指光信号在光纤连接中由于模式不匹配而引起的损耗。
医用激光光纤产品技术要求longhuiyan
医用激光光纤
适用范围:与医用激光治疗仪配套应用,传输激光器产生的能量,用于激光手术。
1.1 规格型号
YYGX200F,YYGX2001F,YYGX2002F,YYGX20012F;YYGX400F,
YYGX4001F,YYGX4002F,YYGX40012F;YYGX600F,YYGX6001F,
YYGX6002F,YYGX60012F
1.2划分说明
1.3结构组成
由光导纤维、连接器、保护帽组成。
1.4型号区别
2.1 光纤尺寸
表2
2.2 外观要求
光纤表面应光滑,无锋棱、毛刺和裂痕。
各部件连接紧凑,不易剥落。
2.3光学性能
2.3.1光纤激光传输效率
激光传输效率应≥70%。
2.3.2光纤传输效率不稳定度
传输效率不稳定度:不大于±10%
2.3.3光纤传输效率复现性
传输效率复现性:不大于±10%
2.4 机械性能
2.4.1光纤抗拉强度
光导纤维与连接器结合处的抗拉强度应不小于10N。
抗拉试验后,光纤传输效率应不小于试验前的90%。
2.4.2光纤最小弯曲工作直径:
各规格光纤的弯曲直径为100×芯直径,按照要求弯曲后,光纤传输效率不小于弯曲前的90%。
2.4.3光纤弯曲抗疲劳性
光纤在最小弯曲工作直径条件下应能反复弯曲100次,弯曲抗疲劳试验后,光纤传输效率应不小于试验前的90%。
快速接续光纤连接器技术参数
序号
项目
内容
应答
1
适用范围
光纤/光缆
光纤:G652D,G657;光缆:2.0x3.0mm皮线光缆。
2
接续器类型
SC/UPC
3
光纤直径(μm)
125
4
紧包层直径(μm)
900
5
可适用模式
单模
6
要求
使用温度(℃)
使用温度:-40℃~+75℃
7
光学性能
插入损耗(dB)
≤0.5dB
8
回波损耗(单模)(dB)
≥45dB
9
重复性
附加损耗(dB)
≤0.2dB
10
回波损耗变化量(dB)
<5dB
11
机械耐久性
附加损耗(dB)
≤0.2dB
12
回波损耗变化量(dB)
<5dB
13
在线抗拉强度
附加损耗(dB)
≤0.2dB
14
回波损耗变化量(dB)
<5dB
15
裸纤紧固强度(N)
4.5N
16
抗拉强度(N)
≤0.2dB
26
回波损耗变化量(dB)
<5dB
dB
28
回波损耗变化量(dB)
<5dB
29
跌落试验
附加损耗(dB)
≤0.2dB
30
回波损耗变化量(dB)
<5dB
31
其他
平均操作时间(S)(不含光纤处理时间)
≤30s
32
本产品无需专用辅助工具即可快速完成。简要操作步骤:1、使用剥皮钳将光缆护套剥去;
2、将剥完的光缆卡进快速连接器卡具中,用米勒钳将多出卡具的光纤涂覆层剥去;
fc光纤接头尺寸参数
FC光纤接头尺寸参数一、概述F C光纤接头是一种常用的光纤连接器,用于连接光纤设备和光纤线缆。
了解FC光纤接头的尺寸参数对于光纤网络的设计和维护至关重要。
本文将介绍F C光纤接头的尺寸参数,包括外部尺寸、内部结构和常见规格。
二、外部尺寸F C光纤接头的外部尺寸通常由其连接器外壳的长度和直径表示。
常见的F C光纤接头外壳长度为38.48mm。
接头的直径一般为约10.80mm。
这些尺寸参数可以确保F C光纤接头与其他设备和连接器的兼容性。
三、内部结构F C光纤接头的内部结构包括插芯、套筒和螺纹连接部分。
插芯是用于连接光纤和传输光信号的关键部件,其长度为2.5m m。
套筒则用于保护插芯,并提供插拔的稳定性。
螺纹连接部分用于固定接头,确保连接的牢固性和稳定性。
四、常见规格F C光纤接头的常见规格包括FC/P C、FC/UP C和FC/A PC。
这些规格主要区别在插芯的形状和光的传输效果上。
1.FC/P C:P C表示Ph y si ca lC on ta ct,即物理接触型。
该类型的插芯表面处于光滑状态,能提供较好的连接l os s和反射损耗(R et ur nL os s)性能,适用于一般光纤传输需求。
2.FC/U PC:U PC表示U lt ra Ph ys ic al Co n ta ct,即超物理接触型。
该类型插芯在表面经过精细加工,能提供更低的光损耗和更高的反射损耗性能,适用于对传输质量有较高要求的场景,如光通信和传感。
3.FC/A PC:A PC表示A ng le dP hy si cal C on ta ct,即倾斜物理接触型。
该类型插芯在表面倾斜加工,能进一步减少反射损耗,提供更佳的光传输性能。
适用于对反射损耗要求极高的应用,如有源设备间的连接。
五、总结本文介绍了F C光纤接头的尺寸参数,其中外部尺寸包括长度和直径,内部结构包括插芯、套筒和螺纹连接部分,常见规格包括F C/P C、F C/U PC和F C/AP C。
mpo-16的标准尺寸
mpo-16的标准尺寸一、概述MPO(MultimodePush-OnConnecting)是一种光纤连接器类型,广泛应用于多模光纤网络中。
其中,mpo-16是该连接器的一种规格,具有16个光纤端面。
本文档将详细介绍mpo-16的标准尺寸,以确保在相关设备、材料和工艺中使用该连接器的尺寸一致性和互换性。
二、标准尺寸1.连接器外壳尺寸:mpo-16的外壳尺寸通常为xxmmxyymm。
其中,xx和yy的值可能因制造商和产品系列的不同而有所差异,具体请参考制造商的产品数据表。
2.光纤端面距离:连接器两侧光纤端面之间的距离通常为zzmm。
这个距离是固定的,用于确保光纤的正确对准和连接。
3.光纤直径:mpo-16连接器中的光纤直径一般为aaaμm。
不同的光纤类型可能需要使用不同直径的光纤,请参考制造商的产品数据表。
4.光纤插入深度:光纤插入连接器的深度通常为cccmm。
这个深度是固定的,用于确保光纤与连接器外壳正确对齐。
5.锁定凸块尺寸:连接器上的凸块用于锁定光纤,其具体尺寸根据不同的制造商和产品系列可能会有所不同。
请参考具体产品的数据表以获取准确的凸块尺寸信息。
6.孔径:mpo-16的孔径通常为dddmm,用于光纤的插入和定位。
这个孔径的大小对于确保光纤能够顺利地插入连接器至关重要。
7.内部固定结构:连接器内部通常具有固定结构,用于保持光纤的位置和稳定性。
这个内部结构的设计和尺寸因制造商而异,但通常是为了确保光纤的稳定性和保护光纤不受损伤。
三、应用mpo-16连接器广泛应用于光纤传输系统的设备中,如光收发器、交换机、路由器等。
在使用这些设备时,务必确保遵循mpo-16连接器的标准尺寸,以保证系统的性能和稳定性。
四、注意事项在使用和操作mpo-16连接器时,请注意以下几点:1.在购买和使用mpo-16连接器之前,请务必参考制造商的产品数据表和说明书,以确保您购买的是符合标准尺寸的连接器。
2.在安装和使用mpo-16连接器时,应遵循制造商的说明和指导,以确保正确的安装和操作。
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FC型光纤连接器
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。
早期FC类型的连接器,采用的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(P C),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。
FC型连接器,采用套筒(sleeve)对中和微孔插针(ferrule)配合的结构。
这种结构,由一只套筒和两只带光纤的插针组成。
插针是一只套管,其外径为ф2.499(±0.0005)mm,内径为ф0.125(±0。
001)mm。
把直径为ф1.125(-0)mm的光纤固定(用EPOXY胶)在插针内孔。
套管(sleeve)的内径ф=2. 48~2.49mm,与两只带光纤的插针精密配合,完成两根光纤的对中。
两个插针的端面则通过两侧的保持弹簧来保证其端面紧密接触。
减小插入损耗(Insertion Loss)是连接器设计的基础。
所谓插入损失是指由于连接器的引入而导致的链路功率损耗,定义为连接器的输出功率与输入功率比的分贝数。