Проходной адаптер для чего нужен

от admin

Проходной адаптер для чего нужен

Проходные оптические адаптеры.

Адаптер – общий термин, подразумевающий согласующее устройство, применяемое для подключения друг к другу вилок разъемов несовместимых размеров или типов. В оптике наиболее часто применяются проходные адаптеры для оптических вилок (коннекторов) SC, LC, FC, ST. Все адаптеры могут быть выполнены в многомодовом и одномодовом исполнении.

Проходной оптический адаптер служит для обеспечения разъемного соединения оптических волокон. Волокна разделывают на вилку (коннектор) с помощью технологии прямой оконцовки. Далее коннекторы могут подключаться к проходному адаптеру.

Для снижения факторов потерь (угловое и радиальное смещение) на разъемном соединении, в конструкции проходных адаптеров используется центрирующая втулка. Для многомодовых решений центрирующая втулка изготавливается, как правило, из бронзы, для одномодовых – из диоксида циркония (керамики).

Для снижения возвратных потерь используется физический тип контакта PC (торец сферической формы).

Сферическая форма контакта РС позволяет волокнам более плотно контактировать друг с другом, что уменьшает отражение, обусловленное разницей показателей преломления воздуха и волокна. Применяется в коннекторах SC, LC, FC, ST симплексной конструкции и подходит для многомодовых (ММ) и одномодовых (SM) систем.

Также, в структурированных кабельных системах применяется угловой физический тип контакта АРС.

Торец феррулового наконечника имеет сферическую форму и скошен под углом 8 градусов. За счет этой конструктивной особенности, обратные отражения сведены к минимуму и выводятся из оптического волокна. Контакт АРС применяется преимущественно в одномодовых решениях.

В качестве разъемного соединителя стандарт ISO/IEC 11801 рекомендует использование оптических коннекторов и проходных адаптеров SC типа, отвечающих требованиям IEC 60874-19-3 (для ММ) и IEC 60874-19-2 (для SM). При необходимости обеспечить высокую плотность подключений в узлах структуры, рекомендуется использовать разъем LC типа.

Типы проходных оптических адаптеров.

Разъем SC один из лучших по вносимым потерям. За счет своей квадратной формы устойчив к вибрации и удобен при коммутации. Может выполняться в дуплексном и симплексном вариантах. Пластиковый корпус имеет пазы, что позволят исключить неправильное подключение вилки, а также позволяет использовать цветовую кодировку.

Разъем типа FC и ST.

FC — это первый соединитель разработанный для телекоммуникационных систем с диаметром керамического наконечника 2,5 мм. В конструкции применяется резьбовое соединение на гайку, что позволяет получить хорошее соединение даже при вибрации, но исключает возможность быстрой расстыковки.

Соединитель ST – аналогичная модернизированная версия разъема FC. В ST резьбовое соединение было заменено на байонетный механизм. За счет этого появилось возможность быстрой расстыковки, но снизилась защита от вибрации. Несмотря на свою популярность, разъем ST изъят из стандарта ISO/IEC 11801 по причине низких характеристик. FC и ST чаще изготавливаются симплексной конструкции, но встречаются и в дуплексном исполнении.

Соединитель LC создавался на основе популярного разъема SC и сохранил основные его преимущества: низкие вносимые потери, надежность соединения, устойчивость к вибрации, удобство монтажа. За счет миниатюрных размеров позволяет добиться высокой плотности портов. Как и SC может выполняться в дуплексном и симплексном вариантах.

Международный стандарт ISO/IEC 11801 рекомендует использовать цветовую кодировку оптических разъемов с целью их быстрой идентификации:

Как выбирать пассивные оптические компоненты?

пассивные оптические компоненты

Эта большая статья предоставит вам подробную систематизированную информации по пассивным оптическим компонентам. После прочтения вы получите полное представление для чего, по каким параметрам и как выбирать компоненты для работы ВОЛС.

Различные производители в разные годы разработали несколько десятков типов оптических разъемов (коннекторов) и проходных адаптеров для их соединения, однако наибольшее распространение получили всего 4 из них: ST, FC, SC, LC. Остальные когда-либо существовавшие разъемы используются редко или вообще сняты с производства.

Следует заметить, что никакого документа, стандартизирующего применение каких либо типов коннекторов, на данный момент нет. В связи с этим, в зависимости от отрасли применения более популярны те или иные типы коннекторов.

Основные типы оптических коннекторов

Разъем ST «Straight Tip»

Как выбирать пассивные оптические компоненты?

Имеет металлическую байонетную конструкцию, диаметр керамического наконечника 2.5 мм. Разъем был популярен ранее в основном в сетях с использованием многомодового оптического волокна. Однако сейчас к использованию не рекомендован, поскольку такой тип разъёма лишен преимуществ, которые имеют другие:

возможность изготовления дуплексного разъема, в котором физически нельзя было бы перепутать местоположение волокон для передачи и приема;

высокой надежности, устойчивости при вибрационных нагрузках;

компактности и простоты коммутации.

Разъем FC «Ferrule Connector»

Пассивные оптические компоненты: разъем FC

По конструкции напоминает разъем ST, диаметр керамического наконечника 2.5 мм, однако вместо байонета используется металлическое резьбовое соединение. На сегодняшний день коннектор активно используется в активном оборудовании и измерительных приборах, благодаря высокой надежности и устойчивости к вибрации.

Он в основном применяется в ВОЛС большой протяженности (магистральные ВОЛС), однако на сети доступа, в СКС и ЦОД его применение ограничено из-за сложности коммутации и невозможности изготовления дуплексного разъёма.

Разъем SC «Subscriber Connector»

Примечание: Может также применяться обозначение SC-D, подчеркивающее, что разъем дуплексный, с ключом.

Пассивные оптические компоненты: разъем SC

Коннектор имеет наибольшее распространение благодаря удобству коммутации (при помощи прямого защелкивания) и возможности создания дуплексного разъема. SC коннектор состоит из внутреннего и внешнего корпуса, диаметр керамического наконечника 2.5 мм. Он устанавливается в проходной адаптер без вращения, что удобно при коммутации. Пластиковая конструкция достаточно прочна, встречается в активном оборудовании и широко применяется в СКС и сетях передачи данных масштаба города, хотя разъем не относится к числу компактных. Чаще применяются дуплексные коннекторы SC, однако возможно использование и симплексных коннекторов.

Разъем LC «Lucent Connector»

Пассивные оптические компоненты: разъем LC

В отличие от перечисленных ранее разъемов, диаметр керамического наконечника составляет 1.25 мм и потому требует более аккуратного обращения. Благодаря более компактным размерам коннекторы LC приобрели большую популярность и в активном оборудовании, и в пассивных оптических шкафчиках и полках, особенно высокой плотности. Разъем относится к классу SFF – Small Form Factor, в котором внешние габариты коннектора вписываются в посадочное место 8-позиционного модульного разъема RJ-45. Коннектор устанавливается в проходной адаптер без вращения, прямым защелкиванием. Чаще применяются дуплексные коннекторы LC, однако возможно использование и симплексных разъемов. Корпус коннектора изготовлен из пластика.

Внимание! Существует уменьшенная версия дуплексного коннектора LC, в котором два корпуса отстоят друг от друга на меньшее расстояние, чем у стандартного разъема. Мини-коннекторы LC и мини-проходники не совместимы с дуплексными компонентами LC стандартного разъема!

Пассивные оптические компоненты: сравнение разъемов

Среди всего разнообразия коннекторов в СКС предпочтение отдано дуплексным разъемам SC и LC с ключом, предотвращающим неправильное введение коннектора в проходной адаптер – тем самым обеспечивается правильная полярность оптического соединения. В новых моделях активного оборудования и в центрах обработки данных практически всегда используются разъемы LC по причине их компактности.

Одномодовые и многомодовые коннекторы и проходные адаптеры

Все перечисленные коннекторы выпускаются в вариантах для одномодового волокна 9/125 мкм и для многомодовых волокон 50/125 или 62.5/125 мкм. Конструкция коннекторов принципиально одинакова, однако для одномодовых систем их изготавливают с максимально строгими допусками, в то время как для многомодовых систем пригодны коннекторы с более широкими границами по точности сверления наконечника (ferrule) и изготовления других элементов конструкции. То же касается и проходных адаптеров: к проходникам для одномодовых систем предъявляются более строгие требования по точности изготовления.

Типы полировки

У основной массы оптических коннекторов поверхность торца расположена под углом 90º к продольной оси световода. Торец керамического наконечника может иметь определенное закругление, иметь фаску того или иного размера, но область в месте соприкосновения световодов плоская. Качество полировки может отличаться:

PCPhysical Contact – базовое качество, приемлемое для обычных приложений в СКС и локальных сетях для не очень больших расстояний и скоростей до 1 Гбит/с включительно. Отражательная способность порядка -35 дБ.

SPCSuper Physical Contact – улучшенное качество (в первую очередь за счет машинной полировки), отражательная способность -40 ÷ -45 дБ или меньше. Такой или более высокий уровень полировки используется в заводских оптических шнурах и пигтэйлах.

UPCUltra Physical Contact – максимальное качество, только машинная полировка с жестким контролем качества, отражательная способность -50 ÷ -55 дБ или меньше. Шнуры с такой полировкой применяются для высокоточных измерений при тестировании оптических систем и для работы наиболее требовательных приложений со скоростями 10 Гбит/с и более.

Пассивные оптические компоненты: коннекторы

Коннекторы с полировкой PC, UPC и SPC конструктивно совместимы между собой. На совокупные характеристики системы больше всего влияют компоненты с самыми слабыми параметрами, поэтому рекомендуется выбирать продукцию с качеством полировки одного и того же или более высокого типа.

Коннекторы с угловой полировкой

Существуют коннекторы с угловой полировкой APCAngled Physical Contact. В них стыкуемая поверхность отклонена на 8º от обычной, т. е. угол с осью световода составляет 82º. Отражательная способность составляет -65 дБ или меньше.

Пассивные оптические компоненты: угловая полировка APC

Такие коннекторы обеспечивают наилучшие характеристики из возможных на сегодняшний день и минимизируют обратные отражения. Однако они не совместимы с коннекторами с обычной полировкой. Попытка состыковать коннектор APC с любым не-угловым разъемом вызовет повреждение обоих! Чтобы уменьшить риск ошибочной стыковки, корпуса коннекторов APC, их хвостовики и проходные адаптеры изготавливают ярко-зеленого цвета.

Пассивные оптические компоненты: полировка

Наибольшее распространение коннекторы APC получили в сетях кабельного телевидения и провайдерских линиях.

Цветовое исполнение обычных коннекторов

Для обычных многомодовых коннекторов принято использовать черный и бежевый цвета корпуса и проходных адаптеров. Одномодовые коннекторы и проходные адаптеры чаще всего изготавливаются синего цвета.

Пассивные оптические компоненты: цветовое исполнение коннекторов

— Некоторые производители могут изготавливать все проходные адаптеры с одномодовой точностью, однако рекомендуется всегда проверять характеристики по техническим описаниям и каталогам.

Типы центраторов в проходных адаптерах

Соосность наконечников при стыковке оптических коннекторов обеспечивается центратором, расположенным внутри проходного адаптера. Центратор – это гильза из бронзы, латуни или керамики, имеющая продольный разрез по всей длине. Наилучшие характеристики обеспечивают керамические центраторы; они изготовлены из того же материала, что и керамические наконечники (ferrule) коннекторов. Для высокоскоростных и требовательных приложений рекомендуется использовать проходные адаптеры с керамическими центраторами.

Типы центраторов в проходных адаптерах

Оптические патч-шнуры

Шнуры выбираются в соответствии с типом волокна в системе (многомодовое классов OM1-OM4, одномодовое классов OS1-OS2), с определенным типом разъемов на концах. Основная масса оптических патч-шнуров – дуплексные. Наиболее популярны дуплексные коннекторы LC и SC, однако применяются и симплексные шнуры. При необходимости используются шнуры с разными разъемами на концах – например, коннекторы FC на одном конце для подключения к активному оборудованию и коннекторы LC на другом для подключения к оптическому кроссу.

Внешний диаметр кабеля в оптических шнурах ранее обычно составлял 3 мм (или дважды по 3 мм, если речь шла о зип-шнурах), однако в последнее время кабели стараются делать компактнее, меньше в диаметре (например, 2 или 1.5 мм), чтобы умещать в оптических шкафчиках и органайзерах максимально возможное количество шнуров и подключений. Независимо от диаметра и типа разъемов, все оптические шнуры требуют бережного обращения. При отсоединении от портов коннекторы должны обязательно закрываться защитными колпачками.

Пигтэйлы

Пигтэйл – односторонняя волоконно-оптическая перемычка, «полушнур» – имеет на одном конце изготовленный на заводе и протестированный разъем, другой конец не заделан и предназначен для присоединения к проложенному неоконцованному кабелю сварной или механической муфтой. В отличие от оптических шнуров, пигтэйлы не имеют внешней оболочки кабеля, из хвостовика коннектора выходит волокно в плотном буфере диаметром 900 мкм или 250 мкм. Конструкция хвостовика, диаметр его отверстия должны соответствовать диаметру буфера. Хвостовики, предназначенные для установки на кабель диаметром 3 мм или менее, не предназначены для установки на волокно в буфере какого бы то ни было диаметра и не могут обеспечить волокну должной защиты.

Пигтэйлы

Пигтэйлы выбираются в соответствии с типом световодов в кабеле, к которому они должны присоединяться. Типовая длина пигтэйлов составляет 1 м – этого достаточно для удобной заделки муфты и последующей укладки в муфтовый лоток (сплайс-пластину). Изготовители могут предлагать пигтэйлы с другими длинами, однако при заказе необходимо учитывать, где и как будет укладываться это волокно. Поскольку волокно в буфере не имеет внешней оболочки кабеля, для него критически важно обеспечить поддержание радиуса изгиба не менее 25 мм и отсутствие риска повреждений.

Оптические аттенюаторы

Аттенюаторы предназначены для искусственного ослабления сигнала, что бывает необходимо в случаях, когда оптические сегменты имеют небольшую протяженность, а передатчик выдает слишком мощный сигнал. Чтобы предотвратить поступление на вход к приемнику чрезмерно мощного сигнала, его «приглушают», установив аттенюатор в какой-то точке сегмента.

Аттенюатор должен соответствовать установленной системе по типу волокна и разъема. Кроме того, аттенюатор выбирается в зависимости от величины оптических потерь в децибелах, которые необходимо внести в сегмент для ослабления исходного сигнала до приемлемого уровня.

Оптические аттенюаторы

Аттенюаторы подразделяются на:

активные и пассивные устройства;

регулируемые и нерегулируемые устройства;

конструкции malefemale («папа-мама», устанавливаются на любой коннектор в сегменте) и femalefemale («мама-мама», устанавливаются вместо проходного адаптера).

Аттенюаторы, как и любые оптические компоненты, требуют аккуратного обращения, использования защитных колпачков и своевременного применения чистящих средств для волоконной оптики.

Оптические муфты

Оптические муфты – компактные устройства, предназначенные для сращивания оптических волокон, не оконцованных коннекторами. На рынке доступны два типа муфт: сварные и механические.

Сварная муфта представляет собой армированную жесткой проволокой термоусадочную трубку – гильзу КДЗС (комплект для защиты сварного соединения). Сварка выполняется специализированным сварочным аппаратом для оптоволокна, в который может быть встроена (или прилагаться отдельно) печка для термоусадочных гильз.

Оптические муфты

Также применяются усложненные конструкции гильз, рассчитанные на плоские ленточные кабели или на многоволоконные кабели круглого сечения. Их корпуса предназначены для защиты 12 и более сварных соединений одновременно.

Механические муфты имеют собственный жесткий корпус и не требуют применения сварочного аппарата и гильз КДЗС. Зачищенные и сколотые волокна механически стыкуются и фиксируются внутри муфты, а возможные пустоты или неровности сколов заполняются гелем, показатель преломления которого равен показателю преломления ядра волокна. Гель изначально находится внутри муфты – этот компонент принципиально важен для достижения приемлемых оптических характеристик механического соединения.

Оптические муфты фото

При прочих равных условиях сварная муфта имеет более высокие характеристики и приводит к существенно меньшим оптическим потерям, чем механическая. На качественно заделанном сварном соединении может теряться 0.01 дБ или менее. Этот метод лидирует по популярности и используется как для присоединения пигтэйлов к концам кабеля, так и для сращивания протяженных участков кабеля между собой, особенно если магистраль имеет большую протяженность и количество сращиваний велико. В неблагоприятных условиях (чердаки, подвалы, канализационные коммуникации, столбы и иные зоны вне зданий) сварное муфтовое соединение, безусловно, выигрывает у механического по характеристикам, долговечности и надежности. Механические муфты могут применяться внутри зданий, где нет резких перепадов температур, вибрации и других неблагоприятных факторов.

Читать:
Как убрать черный квадрат с курсора мыши

Еще одной областью применения механических соединителей является оперативный ремонт ВОЛС при недоступности сварочного аппарата.

В этом случае обеспечивается высокая скорость устранения повреждения при минимальных затратах (для ремонта требуется иметь: механические соединители, стриппер буферного слоя, ручной скалыватель). Недостатком такого (не по технологии выполненного) соединения является недолговечность, потому как в ходе высыхания иммерсионного геля повышаются потери и отражения от места сростка. Для недопущения такой ситуации такое соединение стоит заменить сварным в течение небольшого промежутка времени (до месяца).

Любые муфты требуют размещения внутри муфтовых лотков, также называемых сплайс-кассетами, при этом вместимость лотков и форма пазов для укладки сварных и механических муфт различны.

Пассивные оптические компоненты: муфты

Внешние корпуса для размещения оптических муфт

Внешние корпуса, в которых размещаются волоконно-оптические муфты, часто тоже называют муфтами, что может приводить к определенному недопониманию. В данном случае речь идет о прочном внешнем корпусе, рассчитанном на установку в уличных условиях, в канализационных коллекторах, на столбах, в траншеях (прямое закапывание), в подвалах, на чердаках и крышах зданий. Оптические муфтовые соединения находятся внутри корпуса; конструкция обеспечивает им сохранность и защиту от неблагоприятных внешних условий: пыли, ветра, дождя, снега, перепадов температур и т. п.

В зависимости от точек ввода кабеля конструкции подразделяются на два типа:

тупиковые оптические муфты (кабели заходят в корпус только с одной стороны);

проходные оптические муфты (кабели заходят в корпус с противоположных сторон).

Существуют также конструкции, в которых точки ввода может выбрать монтажник на месте. Подобные решения применяются при прокладке дальних магистральных сегментов, линий между городскими узлами связи, участков между зданиями. Они позволяют не только срастить однотипные оптические кабели между собой, но и перейти от кабеля с большим количеством волокон на кабели с меньшим количеством световодов, выполнить разветвление в сторону разных конечных точек.

Пассивные оптические компоненты: муфты оптические фото

Оптические шкафчики, панели и кроссы

Оптические коннекторные соединения (а также пигтэйлы и муфтовые лотки, если таковые используются) размещаются в оптических полках, шкафчиках или панелях, устанавливаемых в стандартные 19-дюймовые шкафы или стойки. Существуют также настенные варианты шкафчиков, однако они имеют меньшую вместимость и ограниченную возможность размещать внутри муфтовые соединения.

Пассивные оптические компоненты: шкафчики

Лицевая пластина оптических панелей или шкафчиков содержит оптические проходные адаптеры определенного типа, она может быть наборной или фиксированной. С внутренней стороны к проходникам подключаются коннекторы пигтэйлов или коннекторы, установленные на магистральные кабели клеевым или механическим способом; с внешней стороны подключаются оптические патч-шнуры и перемычки.

Пассивные оптические компоненты: кроссы

Наиболее функциональные модели оптических полок и шкафчиков оснащены вводными фитингами для кабелей в оболочке, внутренними направляющими для укладки запаса кабеля и волокна в буфере, органайзерами для упорядочивания подключаемых оптических шнуров. Поскольку сами оптические соединения обычно расположены плотно, маркировка портов выносится на отдельную пластину или специально предусмотренный маркировочный конверт или карман.

Внутреннее пространство шкафчика или полки может использоваться для установки определенного количества муфтовых лотков (сплайс-пластин), в которые укладываются сварные или механические муфты. Если лотков несколько, они ставятся друг на друга и фиксируются либо общим кронштейном либо шпилькой (в последнем случае в сплайс-пластинах и корпусе самого шкафчика предусмотрены монтажные отверстия). Крепеж либо входит в комплект поставки, либо заказывается дополнительно.

Пассивные оптические компоненты: укладка волокон

Подобные шкафчики, полки и панели рассчитаны на применение внутри зданий и не предназначены для установки в неблагоприятных условиях. Основная область их применения – телекоммуникационные помещения, аппаратные и городские вводы. Хотя дверцы, как правило, оснащены замками с ключом, такие конструкции не являются антивандальными. Для установки в зонах, где оборудование необходимо обезопасить от взлома, порчи и хищения, обычно выбирается антивандальный шкаф уличного или внутреннего исполнения с должной степенью защиты, оптические полки или панели устанавливаются внутри него.

Преимущества применения проходных коннекторов + обжимка для сквозных разъемов

Рассказываем, что такое коннекторы проходного типа для витой пары, чем они отличаются от классических разъемов. Также мы расскажем о преимуществах таких моделей и дадим простые инструкции по обжиму кабеля этими наконечниками.

Содержание:

Что такое сквозной коннектор + отличия от обычных разъемов

Проходной или же сквозной коннектор — это модель RJ45, предназначенная для опрессовки витой пары. У такого приспособления нет передней стенки, в которую в обычных моделях упираются проводники. В принципе, это и все отличия.

Получается, что жилы кабеля проходят через разъем насквозь. Излишки же обрезают кримпером. Использование сквозных наконечников RJ45 позволяет снизить вероятность ошибок монтажа.

Стоит знать! Как и классические модели, сквозные могут быть неэкранированными и экранированными. Также они отличаются максимально поддерживаемой скоростью передачи данных. Все это обязательно нужно учитывать при покупке.

Рассмотрим достоинства разъемов этого типа подробнее.

Коннектор проходного типа кат.5e RJ45 UTP, EServer

Код товара: 54007 Хит

Инструмент для обжима для коннекторов проходного типа 6P + 8P и 8P8C, EServer (WT-4201)

Код товара: 54006

Инструмент для обжима для коннекторов проходного типа 6P + 8P и 8P8C, EServer (WT-4201)

Код товара: 54006

Преимущества проходных (сквозных) коннекторов RJ45 для витой пары перед классическими моделями:

  • В обычных коннекторах проводники могут поменяться местами и попасть не в те пазы уже внутри разъема. У сквозных же легче проконтролировать визуально распиновку проводников.
  • В стандартных наконечниках проводники могут не достать до врезного контакта, а значит ток не будет проводиться. Все усложняется тем, что проблему трудно заметить сразу. В проходных же разъемах жилы всегда достают до ножей.
  • Если при обжимке кабеля стандартными коннекторами RJ-45 монтажник оставит слишком длинные проводники, то кабель не сможет полностью зайти в разъем. Это означает, что его изоляция не зафиксируется с помощью специального зажима. В результате наконечник будет держаться на проводе только с помощью врезных контактов, что означает нарушенное соединение. Когда же монтируется проходной коннектор RJ45, такой ситуации не возникает, поскольку длинные проводники пройдут сквозь наконечник, а значит и изоляция зайдет на максимально возможную глубину. Это гарантирует прочность фиксации.
  • Опрессовать кабель сквозным коннектором гораздо легче, чем обычным.

Кабель витая пара OK-Net UTP кат.5е КПВ-ВП (350) 4*2*0,51, 305м

Код товара: 13417 В наличии 4 671 грн.

Обжимка кабеля коннектором RJ45 проходного типа

Сперва нам нужно подготовить:

  • сам провод;
  • наконечник RJ45 проходного типа;
  • стриппер для зачистки;
  • клещи для обжима сквозного коннектора — кримпер, оснащенный лезвием для обрезки торчащих жил;
  • кабельный тестер — для диагностики качества опрессовки;

Примечание: вместо специального кримпера можно взять и обычный, но тогда жилы придется обрезать самостоятельно.

Приступим. Первым делом нужно с помощью стриппера снять внешнюю изоляцию с витой пары. Для этого надо вставить конец кабеля в отверстие инструмента и провернуть стриппер вокруг провода. Дальше следует убрать нитку, связывающую пары проводников.

Теперь нужно разделить жилы, выпрямить проводники, подровнять и разложить их по выбранной вами схеме. Затем необходимо вставить разложенные проводники в коннектор. Они будут выходить за его пределы. Важно, чтобы в наконечник попало и несколько миллиметров внешней оболочки.

Берем кримпер, вставляем в гнездо инструмента коннектор RJ45 и медленно, с хорошим усилием зажимаем рукоятки обжимных клещей до конца. Щелчок означает, что кабель опрессован. Торчащие жилы будут обрезаны в момент обжимки.

Вот и все, теперь можно проверить витую пару тестером: если индикаторы засветились зеленым — все нормально.

Оптические разъемы. Виды. Обзор.

В настоящее время существует множество оптических разъемов, отличающихся размерами и формами, методами крепления и фиксации. Выбор типа оптического коннектора зависит от используемого активного оборудования, задач монтажа ВОЛС и требуемой точности.

Оптический разъем представляет собой соединение 2-х оптических соединителей (коннекторов) посредством адаптера. Адаптер имеет сквозное отверстие диаметром, соответствующим диаметру ферулы оптического коннектора, благодаря чему он способен выполнить соединение с высокой точностью.

Ферула оптического коннектора – керамическая часть коннектора цилиндрической формы, в центр которой вклеено оптическое волокно. Наиболее распространенные диаметры ферулы: 2,5 мм (в коннекторах типа FC, SC, ST) и 1,25 мм (в коннекторах типа LC).

Классификация оптических разъемов в целом одинакова и основана на следующих параметрах:

  • стандарт коннектора (разъема);
  • тип шлифовки;
  • тип волокна (одномодовое или многомодовое);
  • тип коннекторов (одинарный или дуплекс).

В результате различных комбинаций всех этих типов получается огромное множество модификаций коннекторов и адаптеров. На картинке ниже приведены далеко не все из них.

Виды оптических разъемов

Что означают все эти буквы?

Возьмем для примера типичную маркировку оптического патчкорда: SC/UPC-LC/UPC MultiMode Duplex .

Оптический патчкорд SC_UPC-LC_UPC MultiMode Duplex

  • SC и LC — это типы коннекторов. Здесь мы имеем дело с патчкордом-переходником, так как на нем установлены два разных типа разъемов;
  • UPC — тип шлифовки;
  • Multi-Mode — вид волокна, в данном случае многомодовое волокно, оно также может быть обозначено аббревиатурой MM . Одномодовое маркируется как Singlе-Mode или SM ;
  • Duplex — два разъема в одном корпусе, для более плотного расположения. Противоположный случай — Simplex , один коннектор в одном корпусе.

Duplex

Типы оптических разъемов

В настоящее время наиболее распространены три типа оптических разъемов: FC, SC и LC.

FC коннектор

Разъемы FC, как правило, используются в одномодовых соединениях. Корпус разъема выполнен из никелированной латуни. Резьбовая фиксация позволяет обеспечить надежную защиту от случайных разъединения.

Старый, зарекомендовавший себя стандарт. Обеспечивает отличное качество соединения, особенно FC/UPC, FC/APC.

  • подпружиненное соединение, за счет чего достигается «вдавливание» и плотный контакт;
  • металлической колпачок обеспечивает прочную защиту;
  • коннектор вкручивается в розетку, а значит, не может выскочить, даже если случайно дернуть;
  • шевеление кабеля не влияет на соединение.

Однако плохо подходит для плотного расположения разъемов — необходимо пространство для вкручивания/выкручивания.

SC коннектор

Более дешевый и удобный, но менее надежный аналог FC. Легко соединяется (защелка), разъемы могут располагаться плотно. Однако пластиковая оболочка может сломаться, а на затухание сигнала и обратные отражения влияют даже прикосновения к коннектору. Данный тип разъемов используется наиболее часто, но не рекомендован на важных магистралях. Тип разъема SC используется как для многомодового волокна, так и одномодового. Диаметр наконечника 2,5 мм, материал — керамика. Корпус коннектора выполнен из пластика. Фиксация коннектора осуществляется поступательным движением с защелкиванием.

LC коннектор

Уменьшенный аналог SC. За счет малого размера применяется для кроссовых соединений в офисах, серверных и т.п. — внутри помещений, там где требуется высокая плотность расположения разъемов. Диаметр наконечника разъема 1,25 мм, материал — керамика. Фиксация разъема происходит за счет прижимного механизма — защелки, аналогично разъему типа RJ-45, которая исключает непредвиденное разъединение.

При использовании дуплексных патчкордов возможно соединение коннекторов клипсой. Используется для многомодовых и одномодовых волокон.

Автор разработки этого типа коннектора — ведущий производитель телекоммуникационного оборудования, Lucent Technologies (США) — изначально прогнозировал своему детищу судьбу лидера рынка. В принципе, так оно и есть. Особенно учитывая то, что этот тип разъема относится к соединениям с повышенной плотностью монтажа.

ST коннектор

В настоящее время ST коннектор широко не применяется из-за недостатков и возросших потребностей по плотности монтажа. Фиксация коннектора происходит за счет поворота вокруг оси, подобно BNC разъему.

Типы полировки (шлифовки) оптоволоконных разъемов

Шлифовка или полировка оптоволоконных разъемов служит для обеспечения идеально плотного соприкосновения сердечников оптоволокна. Между их поверхностями не должно быть воздуха, так как это ухудшает качество сигнала.

На данный момент используются такие типы полировки, как PC, SPC, UPC и APC.

PC/SPC

PCPC — Physical Contac. Прародитель всех остальных видов полировки. Разъем, обработанный методом PC (в том числе вручную), представляет собой скругленный наконечник.

В первых вариациях полировки был предусмотрен исключительно плоский вариант коннектора, однако жизнь показала, что плоский вариант дает место воздушным зазорам между световодами. В дальнейшем торцы коннекторов получили небольшое закругление. В класс PC входят заполированные вручную и изготовленные по клеевой технологии коннекторы. Недостаток данной полировки заключается в том, что возникает такое явление как «инфракрасный слой» — в инфракрасном диапазоне происходят негативные изменения на торцевом слое. Данное явление ограничивает применение коннекторов с такой полировкой в высокоскоростных сетях (>1G).

UPCUPC- Ultra Physically Contact. Данная полировка осуществляется уже сложными и дорогими системами управления, в результате чего проблема инфракрасного слоя была устранена а параметры отражения значительно снижены. Это дало возможность коннекторам с данной полировкой применяться в высокоскоростных сетях.

UPC — почти плоский (но не совсем) разъем, который производится с применением высокоточной обработки поверхности. Дает отличные показатели отражательной способности (по сравнению с PC и SPC), поэтому активно применяется в высокоскоростных оптических сетях.

Коннекторы с этим типом разъема чаще всего — синие.

APCАРС — Angled Physically Contact. На данный момент считается, что наиболее действенным способом снижения энергии отраженного сигнала является полировка под углом 8-12°. Такая полировка поверхности дает самые лучшие результаты. Обратные отражения сигнала практически сразу покидают покидают оптоволокно, и благодаря этому снижаются потери. В таком исполнении отраженный световой сигнал распространяется под большим углом, нежели вводимый в волокно.

Разъемы с полировкой APC применяются в сетях с высокими требованиями к качеству сигнала: передача голосовых, видеоданных. Как пример — кабельное телевидение.

Коннекторы с этим типом разъема — зеленого цвета.

Коннекторы с шлифовкой APC не подходят к разъемам с другой полировкой (PC, SPC, UPC) и вызывают взаимное повреждение. Полировки PC, SPC, UPC взаимно совместимы.

Сравнение внешнего вида разъемов с полировками UPC и APC

Сравнение формы наконечника и пути отраженного сигнала в разъемах с полировкой UPC и APC:

Отражения в стыках разъемов UPC и APC

Сводные данные можно посмотреть в таблице ниже.

Зависимость вносимых потерь от способа полировки

Серия Вносимое затухание, дБ Обратное отражение, дБ
PC 0,2 -25 .. -30
SPC 0,2 -35 .. -40
UPC 0,2 -45 .. -50
APC 0,3 -60 .. -65

Как видим, полировка UPC (скругленные торцы) и APC (скошенные торцы) — эффективнее всего. Поэтому патчкорды и пигтейлы с этим типом шлифовки чаще всего применяются.

Обратившись к специалистам нашей компании вы сможете избежать многих проблем. Мы поможем подобрать качественное и недорогое оборудование, провести квалифицированный монтаж СКС, монтаж систем видеонаблюдения, монтаж СКУД и провести тестирование СКС на соответствие категории поверенным прибором.

Похожие статьи