光纤陶瓷插芯应用及技术标准的探讨
陶瓷插芯耦合原理

陶瓷插芯耦合原理
陶瓷插芯耦合的原理是利用某种机械结构,使两个抛光的光纤端面精确对准并紧密接触。
这个过程中,要求固定光纤的陶瓷插芯外径具有非常高的圆度,内孔具有非常高的同心度,内孔径尺寸非常精确。
为了保证两根光纤的紧密接触,要求陶瓷插芯端面研磨成球面而非平面,这样有助于其中心的光纤相互接触。
在光纤连接器对接时,借助弹簧施加一定压力,使陶瓷插芯的球端面发生轻微变形以保证两光纤端面的紧密接触。
这种紧密接触可以避免菲涅尔反射,而不在端面镀增透膜。
如果端面镀增透膜,经多次插拔之后,膜层必然破坏脱落。
以上内容仅供参考,如需更专业的解释,建议咨询物理学专家或查阅光纤通信相关书籍文献。
光纤跳线陶瓷插芯尺寸 -回复

光纤跳线陶瓷插芯尺寸-回复光纤跳线陶瓷插芯尺寸是光纤通信中非常重要的组成部分之一。
插芯作为连接器的核心部件,起着连接和传输光信号的作用。
它的尺寸直接影响着光纤跳线的性能和稳定性。
本文将一步一步地回答关于光纤跳线陶瓷插芯尺寸的相关问题,从尺寸的定义到影响因素的分析,再到应用场景的介绍,帮助读者深入了解光纤跳线陶瓷插芯尺寸的重要性。
第一步:什么是光纤跳线陶瓷插芯尺寸?光纤跳线陶瓷插芯尺寸是指光纤连接器中陶瓷插芯的尺寸参数。
陶瓷插芯是连接器中用于连接光纤的部件,通常由陶瓷材料制成。
它具有高硬度、高耐磨性和良好的耐腐蚀性,在光纤连接中扮演着至关重要的角色。
第二步:光纤跳线陶瓷插芯尺寸的影响因素有哪些?光纤跳线陶瓷插芯尺寸的选择受到多个因素的影响。
以下是影响陶瓷插芯尺寸选择的主要因素:1. 光纤类型:不同类型的光纤有不同的外径和包覆材料,因此需要选择合适的插芯尺寸来保证良好的连接效果。
2. 进口损耗:插芯的尺寸与连接器的进口损耗有直接关系。
通常情况下,进口损耗越低,连接效果越好。
因此,选择适当的陶瓷插芯尺寸可以降低进口损耗。
3. 立体接触性能:良好的插芯尺寸可以确保插针和插孔之间的良好接触,从而提高连接器的机械稳定性和电气传输性能。
第三步:光纤跳线陶瓷插芯尺寸的常用规格有哪些?目前,常用的光纤跳线陶瓷插芯尺寸主要包括以下几种规格:1. SC插芯:其尺寸为2.5mm x 6mm,适用于单模和多模光纤连接。
2. LC插芯:其尺寸为1.25mm x 6mm,适用于单模和多模光纤连接,常用于数据通信领域。
3. FC插芯:其尺寸为2.5mm x 10mm,适用于单模光纤连接,常用于通信设备和网络设备中。
4. ST插芯:其尺寸为2.5mm x 10mm,适用于多模光纤连接,常用于局域网和广域网中。
以上是常用的几种光纤跳线陶瓷插芯尺寸规格,可以根据具体的应用需求选择合适的插芯尺寸。
第四步:光纤跳线陶瓷插芯尺寸的应用场景有哪些?光纤跳线陶瓷插芯尺寸适用于各种光纤连接场景。
光纤连接器陶瓷插芯长度测量仪器的研究与应用

光纤连接器陶瓷插芯长度测量仪器的研究与应用通过对单模陶瓷插针光纤连接器结构分析,结合光学测量和图像处理技术,研发出一款专门针对陶瓷插芯长度测量的光学检测仪器。
该仪器的运用解决了传统测量中接触性测量导致插芯端面磨损等问题,提高了检测精度,具有推广意义。
标签:陶瓷插芯;长度测量;光学测量仪器Abstract:By analyzing the structure of single-mode ceramic pin optical fiber connector and combining the optical measurement and image processing technology,a special optical detection instrument for ceramic core length measurement is developed. The application of this instrument solves the problem that the contact measurement in the traditional measurement leads to the wear of the end face of the intercalation core,and improves the precision of the detection. It is of great significance for popularization.Keywords:ceramic core insertion;length measurement;optical measuring instrument1 概述随着互联网技术的高速发展,光纤通信技术得到广泛应用。
光纤连接器作为光纤通信网络的接插节点,其性能指标对通信网络的信号稳定、能耗等有着重大影响。
光纤陶瓷插芯是光纤连接器的核心部件,具有定位、緊固等功能,能够在多次插拔中保持光纤性能稳定。
陶瓷插芯的用途

陶瓷插芯的用途
陶瓷插芯是指由陶瓷材料制成的插芯,广泛应用于电气、电子、通讯等领域。
这种插芯因其高强度、高温度耐受性和良好的耐腐蚀性能而备受青睐。
首先,陶瓷插芯在电气设备中有着广泛的应用。
例如,在高电压开关设备中,陶瓷插芯可以用来支持高压电极,从而保护电气设备的稳定性。
此外,在高温场合下,如电炉和电热器中,陶瓷插芯能够承受高温并稳定工作,不会因为温度变化而失去其功能。
其次,陶瓷插芯在电子领域中也有着重要的应用。
例如,陶瓷插芯可以用作高频电路元件,如滤波器、耦合器和变压器等。
此外,陶瓷插芯还具有良好的绝缘性能,可以用于电子设备的绝缘和隔离,从而保证电子设备的安全性。
最后,在通讯领域中,陶瓷插芯也起着重要的作用。
例如,在射频器件中,陶瓷插芯可以用来支持和固定导体,从而提高设备的工作频率和稳定性。
此外,在光通信设备中,陶瓷插芯还可以用于支持和固定光纤,从而确保通信设备的稳定性和高速度传输。
总之,陶瓷插芯在多个领域都有着广泛的应用,其高强度、高温度耐受性和良好的耐腐蚀性能使其备受青睐。
因此,我们需要认识到这种插芯的多种用途,以便我们更好地利用它,并进一步推动其在各个领域的发展和创新。
光纤陶瓷插芯简介演示

详细描述
光纤陶瓷插芯具有良好的热稳定性,能够在较大的温度范围内保持性能的稳定。这一特性使得光纤陶 瓷插芯在各种温度变化的环境中能够保持稳定的传输性能,从而提高了整个传输系统的可靠性和稳定 性。
04
光纤陶瓷插芯的市场前景与挑 战
光纤陶瓷插芯简介演示
汇报人: 2024-01-09
目录
• 光纤陶瓷插芯概述 • 光纤陶瓷插芯的制造工艺 • 光纤陶瓷插芯的性能优势 • 光纤陶瓷插芯的市场前景与挑
战 • 光纤陶瓷插芯的未来发展方向 • 案例分析:光纤陶瓷插芯在通
信领域的应用
01
光纤陶瓷插芯概述
定义与特性
定义
光纤陶瓷插芯是一种用于光纤连 接的陶瓷元件,通常由高纯度氧 化铝材料制成。
光纤陶瓷插芯的市场前景与挑战
• 光纤陶瓷插芯,又称为陶瓷插芯或光子晶体陶瓷插芯,是一种用于光纤通信系统中的关键元件。它具有高光学透过率、低 插入损耗、高稳定性以及易于批量生产等优点,是光纤通信网络中的重要组成部分。
05
光纤陶瓷插芯的未来发展方向
新材料探索
01
02
03
高导热率材料
寻找具有高导热率的陶瓷 材料,以提高光纤陶瓷插 芯的散热性能。
高强度材料
研究具有高强度和耐久性 的陶瓷材料,以提高插芯 的机械性能。
多功能材料
探索具有多种功能(如导 热、导电、磁性等)的陶 瓷材料,以开发出更多用 途的光纤陶瓷插芯。
新工艺开发
增材制造技术
利用3D打印技术,实现定 制化、复杂形状的光纤陶 瓷插芯制造。
纳米技术
开发纳米级的陶瓷粉末, 以提高插芯的表面光洁度 和精度。
我国光纤陶瓷插芯行业现状:基站、FTTH等下游需求大2023年规模将超20亿

我国光纤陶瓷插芯行业现状:基站、FTTH等下游需求大2023年规模将超20亿基站方面,近年来,我国网络建设供给能力显著增强,2020年进入5G建设大年,预计建设高峰期有望维持到2023年。
数据来源:中国光纤陶瓷插芯行业发展趋势分析与投资前景调研报告(2023-2030年)数据中心方面,受新基建等政策及各地区、各行业数字化转型的深入推进,我国数据中心业务收入持续高速增长,数据中心机架规模也随之稳步增长。
根据数据显示,2021年,我国数据中心行业市场收入达到1500.2亿元,同比增长28.5%;在用数据中心机架规模达520万架,其中大型以上数据中心机架规模增长更为迅速,机架规模为420万架,占比达80%。
数据来源:中国光纤陶瓷插芯行业发展趋势分析与投资前景调研报告(2023-2030年)数据来源:中国光纤陶瓷插芯行业发展趋势分析与投资前景调研报告(2023-2030年)FTTH方面,现阶段,我国光纤用户渗透率达到较高水平。
根据工信部数据,2021年我国光纤接入端口达到9.60亿个,光纤用户渗透率超过94%,国内光纤渗透率基本见顶。
数据来源:中国光纤陶瓷插芯行业发展趋势分析与投资前景调研报告(2023-2030年)综上所述,随着下游需求持续旺盛,我国光纤需求不断扩大,光纤陶瓷插芯销量及销售额也随之增长。
根据数据显示,2020年中国光纤陶瓷插芯销量约为46.5亿只,同比增长22.3%,预计2023年将达到78.3亿只。
同时,自2018年开始,由于光纤陶瓷价格逐渐稳定及5G通信基础设施建设需求增加,我国光纤陶瓷插芯市场销售额开始增长,2020年约为16.3亿元,同比增长15.6%,预计2023年市场规模将达到24.3亿元。
数据来源:中国光纤陶瓷插芯行业发展趋势分析与投资前景调研报告(2023-2030年)数据来源:中国光纤陶瓷插芯行业发展趋势分析与投资前景调研报告(2023-2030年)。
光纤连接器陶瓷插芯注射模具设计

光纤连接器陶瓷插芯注射模具设计一、引言随着信息技术领域的不断发展,越来越多的设备开始采用光纤连接器进行数据传输。
光纤连接器作为光纤通讯中不可或缺的组成部分,其质量和稳定性对整个通讯系统的运行起着至关重要的作用。
而在光纤连接器中,又以陶瓷插芯作为连接器的核心部件,其在光纤传输中的排列、传输性能至关重要。
本文将围绕着光纤连接器陶瓷插芯注射模具设计展开讨论。
二、光纤连接器陶瓷插芯及其作用陶瓷插芯是连接器中十分重要的组件,其在光纤传输中起到支撑并排列光纤、保护光纤等作用。
陶瓷插芯的种类较多,在不同规格的连接器中也存在不同的陶瓷插芯。
不同的陶瓷插芯可以兼容不同规格的光纤和连接器,实现充分的通讯效果。
光纤连接器陶瓷插芯的特点包括以下几个方面:1. 耐压性能高,可以达到较高的静态和动态抗压能力,在使用过程中不易损坏。
2. 导光性和透光性好,能够实现光信号的快速传输,保证通讯效果。
3. 热膨胀系数低,能够在高温和低温环境下稳定工作。
4. 具有抗腐蚀、耐磨等性能,能够保证陶瓷插芯长期使用时不会受到外界因素的干扰。
因此,陶瓷插芯的品质和设计对整个光纤连接器的质量和性能影响较大,如何确保陶瓷插芯的精度和稳定性,需要基于优秀的注射模具设计。
三、陶瓷插芯注射模具设计的基本原理陶瓷插芯注射模具设计是一个技术含量较高的过程,在设计过程中需要考虑到一系列因素对模具设计精度和模压质量造成的影响。
模具设计的主要原理包括以下几个方面:1. 确定注射模具的材质和规格,模具的材质应该高于注射制品的硬度以确保注射成功并避免模具的磨损。
2. 根据光纤连接器的设计规定,设计陶瓷插芯的排列和大小,确保在注射过程中陶瓷插芯的精度。
3. 考虑注射过程中的工艺流程,保证在注射过程中陶瓷插芯不会扭曲、变形。
4. 应根据注射制品的复杂程度和精度要求,适当设计合适的配模系统,这样能够更加有效的提高生产效率和制品质量。
5. 考虑注射制品的外形和内部结构,避免注射后内部空隙过多,影响制品的整体性能。
【精品文章】光纤连接器用氧化锆陶瓷插芯

光纤连接器用氧化锆陶瓷插芯
一、光纤连接器陶瓷插芯的主要用途及制造工艺
光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,主要用于实现系统中设备间、设备与仪表间、设备与光纤间以及光纤与光纤间的非永久性两个端面精密地对接起来,使发射光纤输出的光能量最大限度地耦合到接收光纤中。
大多数的光纤连接器由三部分组成:两个配合插头和一个耦合套筒。
两个插芯装进两根光纤尾端;耦合套筒起对准的作用,套筒多配有金属或非金属法兰,以便于连接器的安装固定。
图一光纤连接器陶瓷插芯
光纤连接器陶瓷插芯作为光纤连接器的主要部分是光通信网络的一个重要成分。
目前光纤连接器陶瓷插芯使用的是陶瓷粉末注射成型的成型方法。
陶瓷插芯制作工艺分两部分,即毛坯制作和精密机械加工,首先用经过特殊处理的采用钇稳定的纳米氧化锆粉体原料,造粒后在专用的模具中注射成型,然后经高温烧结成毛坯,第二部分则是将毛坯经一系列精密研磨加工,达到亚微米级的加工精度,从而得到刚性好,精度高的陶瓷插芯产品。
图二陶瓷插芯制造工艺
二、光纤连接器陶瓷插芯材料的选择
氧化锆的主要性能是(1)具有很高的耐火性,纯的氧化锆熔点为2715摄氏度,但用15% MgO或CaO稳定的氧化锆熔点2500摄氏度。
烧结的氧化锆在2000摄氏度下,在2公斤/厘米荷载下,半小时至1小时内无明显。
光纤连接器陶瓷插芯的作用

光纤连接器陶瓷插芯的作用1.引言1.1 概述光纤连接器陶瓷插芯作为光纤连接器中的核心部件,在光纤通信领域扮演着重要的角色。
它是一种由陶瓷材料制成的插芯,具有优异的机械性能、化学稳定性和耐高温性能。
光纤连接器陶瓷插芯的主要作用是实现光纤之间的准确对接和可靠连接,确保光信号的传输质量。
通过光纤连接器陶瓷插芯,光信号可以在光纤之间快速、稳定地传输,从而满足高速、大容量、远距离的光纤通信需求。
光纤连接器陶瓷插芯的优势主要体现在以下几个方面。
首先,陶瓷材料具有优异的机械性能,可以耐受大部分意外的机械压力和外力振动,从而保证了连接器的稳定性和可靠性。
其次,陶瓷材料具有较低的光损耗和较高的传输效率,能够提高光信号的传输质量和传输距离。
此外,陶瓷材料还具有较好的耐腐蚀性能,能够在恶劣环境下长时间稳定运行。
最后,光纤连接器陶瓷插芯还具有较长的使用寿命和良好的重复性能,可以经受多次使用和连接,减少了维护和更换的成本。
综上所述,光纤连接器陶瓷插芯在光纤通信中具有重要的作用。
它不仅保证了光信号的传输质量和传输距离,还具备较长的使用寿命和稳定的运行特性。
随着光纤通信技术的不断发展和应用的广泛推广,光纤连接器陶瓷插芯的重要性将变得更加显著。
未来,我们有理由相信,光纤连接器陶瓷插芯将会在光纤通信领域发挥更大的作用,为人们的生活和工作带来更多便利和创新。
1.2文章结构文章结构主要包括引言、正文和结论三个部分。
在引言中,我们对光纤连接器陶瓷插芯的作用进行概述,介绍文章的结构和目的。
接下来的正文部分将详细探讨光纤连接器陶瓷插芯的定义、构成、作用和优势。
最后,在结论部分我们将总结光纤连接器陶瓷插芯的重要性,并展望其未来的发展前景。
通过这样的文章结构,读者将能够全面了解光纤连接器陶瓷插芯的作用和其在光纤连接器中的重要性,同时对未来的发展有所期待。
在目的部分,我们需要明确写出文章的目的,即撰写这篇长文的目标和意图。
根据你提供的大纲,下面是一种可能的写作内容:1.3 目的通过本文,旨在探讨光纤连接器陶瓷插芯在光纤通信领域中的重要作用。
光纤跳线陶瓷插芯尺寸

光纤跳线陶瓷插芯尺寸1.引言1.1 概述在概述部分,我们将对光纤跳线陶瓷插芯尺寸这一主题进行简要介绍。
光纤跳线是一种用于光纤通信的连接器,它可以方便地连接不同的设备或光纤连接点,实现光信号的传输与接收。
而陶瓷插芯则是光纤跳线中非常重要的组成部分,它作为连接器的核心部件,承担着传输光信号的重要任务。
光纤跳线陶瓷插芯尺寸的选择和设计对于光纤通信的稳定性和性能起着至关重要的作用。
尺寸的合理选择可以确保光纤插芯与设备或连接点之间的良好匹配,减少光信号的损耗和失真。
同时,合适的尺寸还可以提高光纤连接的可靠性和稳定性,延长光纤跳线的使用寿命。
本文将重点探讨光纤跳线陶瓷插芯尺寸的重要性,并分析其在光纤通信领域的适用范围和未来发展趋势。
通过深入研究陶瓷插芯的特点和优势,我们将提供一些关于尺寸选择和设计原则的实用建议,帮助读者更好地理解和应用光纤跳线陶瓷插芯。
同时,我们还将预测未来光纤通信技术的发展方向,探索光纤跳线陶瓷插芯尺寸在新兴应用领域的潜力。
在接下来的正文中,我们将先介绍光纤跳线的定义和作用,包括其在现代通信领域中的重要性和应用场景。
然后,我们将深入探讨陶瓷插芯的特点和优势,分析其在光纤跳线中的作用和影响。
最后,我们将总结光纤跳线陶瓷插芯尺寸的重要性,并展望其未来发展的方向和趋势。
通过本文的阅读,读者将能够更好地理解和应用光纤跳线陶瓷插芯尺寸,为光纤通信技术的发展和应用提供一定的参考和指导。
同时,我们也希望本文能够为读者提供启发,激发更多关于光纤通信技术的思考和创新。
1.2 文章结构文章结构本文从三个方面展开讨论光纤跳线陶瓷插芯尺寸的重要性。
首先,在引言部分概述文章的主题和目的,引起读者对光纤跳线陶瓷插芯尺寸的关注。
其次,在正文部分,先介绍光纤跳线的定义和作用,让读者对光纤跳线有一个全面的了解。
接着,详细介绍陶瓷插芯的特点和优势,强调其在光纤跳线中的重要作用。
最后,在结论部分,强调光纤跳线陶瓷插芯尺寸的重要性,并阐述其适用范围和未来发展趋势。
光纤跳线陶瓷插芯尺寸 -回复

光纤跳线陶瓷插芯尺寸-回复光纤跳线陶瓷插芯尺寸的确定对于光纤传输的质量和稳定性至关重要。
在本文中,我们将一步一步回答关于光纤跳线陶瓷插芯尺寸的问题,帮助读者了解如何确定合适的尺寸和选择最佳的插芯。
首先,让我们先了解一下什么是光纤跳线。
光纤跳线是一种将一段光纤与其他设备或光纤之间连接的光纤连接器。
它通常由两个插头组成,每个插头都有一个光纤连接器,可以插入设备或其他光纤插座中。
光纤跳线用于连接光纤网络中的各个部分,以实现高速、稳定的数据传输。
陶瓷插芯是光纤跳线中的一个重要组成部分。
它是位于光纤连接器插头内部的小型陶瓷零件,用于保持和保护光纤的连接。
陶瓷插芯具有优异的耐磨性、耐高温性和耐化学腐蚀性,可以确保光纤连接的持久和稳定。
那么,如何确定光纤跳线陶瓷插芯的尺寸呢?第一步是确定光纤类型。
不同类型的光纤有不同的直径和连接器类型。
常见的光纤类型包括单模光纤和多模光纤。
单模光纤通常具有较小的直径(约为9微米),而多模光纤通常具有较大的直径(约为50或62.5微米)。
确定光纤类型将有助于选择适合的插芯尺寸。
第二步是选择适当的插芯尺寸。
插芯尺寸通常由连接器标准决定,例如SC、LC、ST等。
每种连接器标准都有具体的插芯尺寸要求。
例如,LC 连接器通常使用1.25毫米的插芯尺寸,而SC连接器通常使用2.5毫米的插芯尺寸。
根据连接器标准选择适当的插芯尺寸非常重要,以确保光纤的有效连接和传输性能。
第三步是考虑插芯的形状。
插芯可以有不同的形状,如圆形、方形或矩形。
插芯的形状取决于连接器的设计和用途。
圆形插芯适用于大多数连接器,而方形或矩形插芯适用于某些特殊用途的连接器。
根据实际需要选择适当的插芯形状,以确保与其他设备或光纤的兼容性和稳定性。
最后一步是确保插芯尺寸与其他光纤连接器的兼容性。
不同厂家的光纤设备和连接器可能有不同的尺寸要求。
在选择光纤跳线陶瓷插芯时,确保其尺寸与实际应用环境中使用的其他连接器兼容非常重要。
这样可以避免插芯过大或过小导致连接不良或信号损失的问题。
陶瓷插芯-检验标准

《光纤连接器检验技术标准》一、外观检验:二、组装性能:2.1插芯:突出长度正常,弹性良好,有明显倒角,表面无任何脏污、缺陷及其他不良。
2.2散件:各散件与适配器之间配合良好,无松脱现象,机械性能良好,有良好的活动性,表面无任何脏污、缺陷、破损、裂痕,颜色与产品要求相符,同批次产品无色差。
2.3压接:对光缆外皮及凯夫拉线的压接固定要牢固,压接金属件具有规则的压痕,无破损、弯曲,挤压光缆等不良。
三、端面标准:根据附录1《光纤连接器端面检验规范》检验。
四、插损、回损技术标准:五、端面几何形状(3D)标准:六、合格品标识:合格产品标识包括:出厂编号(每个产品对应唯一的出厂编号,由生产任务计划号加流水号组成)、型号规格、条码标签(根据客户要求可选)、产品说明书(根据客户要求可选)、3D 报告(根据客户要求可选)、环保标识(根据客户要求可选)、插/回损测试数据等。
七、产品包装:7.1产品基本包装是:将光纤连接器盘绕成15-18cm直径的圈,连接头两端用扎带固定于线圈的对称中部,根据产品的不同型号扎紧方式有“8”和“1”字型扎法,以不松脱为原则,不能在光缆上勒出痕迹,0.9光缆使用蛇形管绑扎。
特殊型号产品可根据相应《包装作业指导书》进行操作。
将绑扎好的连接器头朝下放入对应已贴好标识的包装袋中封好袋口,并将包装袋中的空气尽量排除但不能将连接器挤压变形。
7.2基本包装完成后以整数为单位装入包装箱内,包装箱内部用卡板或气泡袋或珍珠棉或其他防挤压保护辅料隔开,特殊型号产品可根据相应《包装作业指导书》进行操作。
包装箱外贴上装箱清单和其他产品标识后封箱打包并放置到指定成品区。
八、各零部件技术标准:8.1插芯:8.1.1产品符合以下标准:YDT 1198-2002 《光纤活动连接器插针体技术要求》Telcordia GR-326-CORE8.1.2详细技术要求见附录2《常规插芯技术标准》。
8.2光纤/光缆:8.2.1产品符合以下标准:YDT 1258.1-2003 《室内光缆系列第一部分总则》YDT 1258.2-2003 《室内光缆系列第二部分单芯光缆》YDT 1258.3-2003 《室内光缆系列第三部分双芯光缆》YDT 1258.4-2005 《室内光缆系列第四部分多芯光缆》YDT 1258.5-2005 《室内光缆系列第五部分光纤带光缆》YDT 1258.3-2009 《室内光缆系列第3部分:房屋布线用单芯和双芯光缆》YDT 908-2000 《光缆型号命名方法》8.2.2性能、尺寸、材质、颜色、环保等符合国家相关行业标准。
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光纤陶瓷插芯应用及技术标准的探讨
光纤陶瓷插芯,是光纤活动连接器的核心部件,关系着活动连接器的性能好坏。
而光纤活动连接器作为光通信网的接插节点,起着重要的作用。
其性能的好坏,影响着网络的耗能、信号的稳定和误码率。
随着我国光纤到户的进一步推广,连接器得到广泛的应用。
因此,对连接器的要求也将提到一个新的层面。
对实际应用、随机对接的要求也将越来越高。
潮州三环集团作为光纤陶瓷插芯行业领头企业,一直致力于光纤陶瓷插芯和光纤连接器的研究,并尽其所能,不断提高产品的质量,公司技术厂长郑镇宏发表《光纤陶瓷插芯应用及技术标准的探讨》报告,从光纤陶瓷插芯的发展到应用领域进行了全方位的介绍,并对光纤活动连接器现状及光纤陶瓷插芯技术标准的进行了深层次探讨,呼吁陶瓷插芯标准的规范,为光纤到户的发展提供可靠的基础。
光纤插芯的定义
光纤插芯体(ferrule),在通信行业标准YD/T 1198-2002《光纤活动连接器插针体技术要求》给出这样的定义:光纤活动连接器插头中精密对中的圆柱体,中心有一微孔,用作固定光纤。
它的主要作用和要求是:1、保证两光纤的对接,单模要求轴向偏差小于1um,多模要要求轴向偏差小于4um;2、产品耐磨损,可多次重复插拨;3、端头易加工,可研磨成球面、斜球面;4、产品抗老化,使用寿命30年以上;5、材料热胀冷缩系数小,环境适应性能强。
光纤插芯的分类和发展
光纤插芯的发展经历了几个阶段,最早使用的连接器插芯是不锈钢,但由于加工精度、耐磨性能、老化性能、环境适应性能等原因,基本被淘汰。
20世纪70年代插芯主要是氧化铝,主要用于多模,由于颗粒约15um,不易研磨而被代替。
同时光纤插芯发展还用过玻璃插芯,但由于加工精度差、材料脆等原因,最终不能在连接器领域应用而转向光纤准直器领域。
优点是热匹配性能与光纤、透镜等玻璃材料接近。
插芯发展由于期望降低成本而开发过用过模塑,但指标性能不能突破而停滞,还用过新材料镍基,但成本高、性能差等原因使其最终没发展。
光纤插芯发展到现在ZrO2陶瓷插芯成为主流,近二十年被广泛应用。
加工精度高、耐磨损、可加工性好、使用寿命长,能保证良好的插入损耗和回波损耗。
陶瓷插芯分为几个类别即FC型(Flat Contact),即端面为平面研磨。
其插入损耗一般能小于0.5dB,回波插损大于35dB。
PC型(Physical Contact),即端面为球面研磨。
其插入损耗一般能小于0.3dB,回波插损大于40dB。
UPC型(Ultra Physical Contact),即端面为球面研磨且3D(曲率半径、顶点偏移、凹凸量)受控。
其插入损耗小于0.2dB,回波插损大于50dB。
APC型(Angled-Physical Contact),即端面为斜球面研磨且3D (曲率半径、顶点偏移、凹凸量)受控。
插入损耗小于0.3dB,回波插损大于60dB。
是一种高性能、未来将受广泛应用的光纤陶瓷插芯。
光纤陶瓷插芯的应用领域
光纤陶瓷插芯的主要应用领域之一是光纤活动连接器,光纤活动连接器是实现光纤之间活动连接的光无源器件,
它具有光纤与光纤、光纤与有源器件、光纤与其它无源器件以及光纤与仪表之间活动连接的功能。
光纤活动连接器是
光纤通信系统中最基本的光无源器件,也是用量最大的光无源器件,光纤活动连接器被应用到电信移动基站,分路器,路边楼道交接箱等地方。
而光纤活动连接器的最核心部件就是光纤陶瓷插芯,其决定了连接器的插入损耗、回波损耗、重复性、互换性。
光纤陶瓷插芯的应用领域之二是半导体激光器。
随着光纤通信的发展,半导体光电子器件在光纤通信得到广泛应
用且取得突出的进展。
但半导体激光器LD(或PD)的模块化以及LD/PD与光纤的对接显得非常重要。
目前最好的解
决方案就是利用光纤陶瓷插芯进行耦合并对接。
而半导体激光器又应用到OLT光收发和交换以及ONU光入户单元中。
光纤陶瓷插芯的应用领域之三是快速连接器。
快速连接器,也称机械型现场组装式光纤活动连接器,是指不需要
热熔接机,通过简单的工具、利用机械连接技术直接组装而成的现场组装式光纤活动连接器。
目前作为光纤到户安装
的最佳选择,正飞速地发展。
总之,光纤接入网都有大量使用光纤陶瓷插芯,光纤陶瓷插芯的市场前景广阔。
光纤活动连接器的现状及问题的探讨
郑厂长提出光纤活动连接器目前存在的两大问题,第一,测试与实际使用不对应,造成很多线路光功率不满足要
求而误码率高甚至断网。
第二,测试标准线是否标准,同时不同标准线测试结果差异的问题。
虽然YD或电信技术书
对标准插头和适配器做出要求,但并不直接且可行性差。
因此,由于批量测试方法和实际使用不相同,同时对于批量测试,既没矛也没盾的现实,造成产品的质量并不受控。
IEC标准就较为直接贴近使用实际,规定了随机对接的损耗值。
同时,IEC还对插芯作了直接要求。
我们参考IEC 标准,并结合实际制作工艺,可以把影响连接器性能的因素总结如下表:
插芯关键技术及对连接器性能的影响很大,所以插芯新标准制订也非常必要。
其体现在首先,活动连接器的标准在近
几年根据需要,已进行修订。
如:而插芯原有的标准一直没有修订,已然不太合适现有连接器的要求。
其次,IEC标准
根据光纤活动连接器的指标需求,定义了不同级别的光纤活动连接器,同时对应定义了相应连接器的几何指标。
再次,中国的光纤通信正处于高速发展时期,可以说中国的连接器水平处于全球领先地位,全球连接器或连接器用的光纤陶
瓷插芯有70%以上由中国生产。
因此,我国更需要注重实际使用,并从标准上对连接器用光纤陶瓷插芯进行规范。
郑厂长对插芯的定义和测量方法提出了自己的建议:第一,新增真圆度,圆柱度、顶点偏移等名词定义;同时对
原有定义,根据实际情况及IEC最新标准进行重新规范。
第二,对同心度,内孔出射角,外径大小、真圆度等如何测
试及仪器的实际使用需进行规范。
第三,对各物理性能的检测方法的规范。