简介
本文档介绍光纤连接的检查和清洁过程。在配对之前,必须检查并清洁每个光纤连接器。
本文档中的操作步骤介绍光纤连接中使用的光缆、隔离壁和适配器的基本检查技术和清洁过程。
注意:本文档供服务人员、现场服务技术人员和硬件安装人员使用。
检查和清洁至关重要
清洁的光纤组件是光纤设备之间高质量连接的一项要求。光纤系统的维护最基本和最重要的程序之一是清洁光纤设备。
光纤连接中的任何污染都可能导致组件故障或整个系统故障。即使微小的尘埃粒子也会对光连接造成各种问题。部分或完全堵塞核心的粒子会产生强烈的背反射,这可能导致激光系统的不稳定。夹在两个纤维面之间的灰尘颗粒会划伤玻璃表面。即使粒子仅位于包层或端面的边缘,它也会导致纤芯之间的气隙或不对准,从而显着降低光信号。
相比之下,一般人的头发直径为50至75微米,大至八倍。因此,即使灰尘可能看不到,它仍然存在于空气中,并可能沉积在连接器上。除灰尘外,还必须清除端面的其他类型的污染。此类材料包括:
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油类,常来自人手
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薄膜残渣,从空气中的蒸汽中浓缩
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粉状涂料,在水或其它溶剂蒸发后留下
这些污染物可能比灰尘颗粒更难以清除,如果不清除它们,还会对设备造成损坏。
警告:现在用于通信系统的高功率激光器中,如果在开启激光的同时阻断纤芯,任何污染物都可以烧入光纤端面。此刻灼可能会损坏光学表面,使其无法清洗。
在清洁光纤组件时,请始终小心地完成步骤中的步骤。目标是消除任何灰尘或污染,并为光纤连接提供清洁的环境。请记住,检查、清洁和重新检查是进行光纤连接之前必须执行的关键步骤。
一般提醒和警告
检查并清洁光纤连接之前,请查看这些提醒和警告。
提醒
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在检查光纤连接器、光纤组件或隔离壁之前,请始终关闭任何激光源。
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务必确保电缆两端均已断开,或者卡或可插拔接收器已从机箱中移除。
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在您所在区域有需要时,请始终佩戴适当的安全眼镜。确保任何激光安全眼镜符合联邦和州的规定,并与您环境中使用的激光匹配。
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在清洁之前,务必检查连接器或适配器。
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在连接之前,请务必检查并清洁连接器。
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始终使用连接器外壳插入或拔下光纤。
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请务必在未插入的光纤连接器上保留保护盖。
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应始终将未使用的防护罩保存在可重新密封的容器中,以免灰尘迁移至纤维内。找到连接器附近的容器,以方便访问。
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始终正确丢弃用过的组织及棉签。
警告
最佳实践
一般检查和清洁程序
本节介绍连接器清洁过程。其他部分提供了有关特定检查和清洁技术的更多详细信息。
一般清洁过程
请完成以下步骤:
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使用纤维镜检查光纤连接器、组件或隔板。
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如果连接器脏,请用干洗技术清洁它。
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检查连接器。
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如果接头仍脏,请重复执行干洗技术。
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检查连接器。
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如果接头仍脏,请用湿清洁技术清洁该接头,然后立即用干清洁技术清洁接头,以确保接头表面不会留下残余物。
注意:防水壁和插座建议不要使用湿清洁。可能会损坏设备。
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再次检查连接器。
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如果仍然无法清除污染物,请重复清洁过程,直到端面清洁。
图1显示了连接器清洁流程。
图 1
注意:切勿使用酒精或湿清洁,必须确保清洁不会在端面留下残余物。可能导致设备损坏。
连接器检查技术
这种检查技术使用纤维镜来查看端面。
纤维镜是一种用于检查光纤组件的定制显微镜。纤维镜应提供至少200倍的总放大率。需要特定适配器来正确检查大多数连接器类型的端面,例如:1.25毫米、2.5毫米或APC连接器。
工具
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用于端帽的清洁、可重新密封的容器
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纤维镜
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隔壁探测器
图2显示了不同类型的纤维镜。
图 2
隔板探头是一种手持式光纤探头,用于检查隔板、背板或插座端口中的连接器。它应提供视频显示器上显示的至少200倍的总放大率。还提供手持便携式显示器。需要特定适配器才能正确检查大多数连接器类型的端面。
图3显示了1.25 mm连接器的带有探头和适配器末端的手持纤维镜。
图 3
图4显示了两种类型的手持纤维镜。
图 4
警告:在开始此过程之前,请阅读提醒和警告。
要检查连接器,请完成以下步骤:
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在开始检查之前,确保已关闭激光。
警告:断开的光纤或连接器可能会发出不可见的激光辐射。勿直视激光速或用光学仪器直接观看。
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拆下保护盖,并储存在干净的可重新密封的容器中。
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验证您检查的连接器类型,并在您的设备上放置适当的检查适配器或探头。
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将光纤连接器插入光纤范围适配器,并调整聚焦环,以便看到清晰的端面图像。图5显示了清洁的单模连接器端面。
图 5
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或者,将手持式探头的尖端放在防水壁接头中并调整焦点。
图6显示插入隔离壁连接的手持式探头。
图 6
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在视频显示器上,确认连接器端面没有污染。
提示:请参见附录B中的示例 — 污染条件示例图像,以了解不同类型污染的说明。
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根据需要清洁端面并重新植入。请参阅相应章节:
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立即将清洁连接器插入匹配的清洁连接器,以减少再次污染的风险。
尾带和接插线的清洁技术
本节介绍尾带和接插线的清洁技术。
注意:没有已知的清洁方法是百分百有效的;因此,检验必须作为清洁过程的一部分包括在内。清洁不当会导致设备损坏。
干洗技术:墨盒和袖珍型清洁器
本节介绍使用碳粉盒和袋式清洁器的干洗技术。
工具
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墨盒清洗工具:OPTIPOP和CLETOP
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袖珍式清洁工具:CARDCLEANER
图7
警告:在开始此过程之前,请阅读提醒和警告。
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在开始检查之前,确保已关闭激光。
警告:断开的光纤或连接器可能会发出不可见的激光辐射。勿直视激光速或用光学仪器直接观看。
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拆下保护端盖,并储存在小型可重新密封的容器中。
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使用纤维镜检查连接器。请参阅连接器检查技术部分。
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如果连接器脏了,请使用碳粉盒或袖珍清洁器进行清洁。
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对于碳粉盒清洁器,按下并按住拇指杆。快门向后滑动,露出新的清洁区域,然后转至步骤5。
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对于袖珍清洁剂,请在一个清洁表面上剥掉保护膜,然后进入步骤5。
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对于手动提前清洁器,从设备底部拉动清洁材料,直到清洁窗口中出现新条带,然后转至步骤5。
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轻轻握住光纤端头,使其紧贴清洁区域。
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沿箭头方向或自上而下将光纤末端轻轻拉下暴露的清洁区域。
警告:请勿将光纤擦拭到交换矩阵上,也不要在同一表面上多次进行清洁。这可能会污染或损坏您的连接器。
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如果使用盒式清洁器,请释放拇指杆以关闭清洁窗口。
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使用纤维镜再次检查连接器。请参阅连接器检查技术部分。
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根据需要重复检查和清洁过程。
警告:使用后扔掉所有已使用的清洁材料,无论是卡片还是材料盒。
干法清洁技术:无毛擦拭物
本节介绍使用无绒擦拭物的干洗技术。
工具
图 8
警告:在开始此过程之前,请阅读提醒和警告。
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在开始检查之前,确保已关闭激光。
警告:断开的光纤或连接器可能会发出不可见的激光辐射。勿直视激光速或用光学仪器直接观看。
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拆下保护端盖,并储存在小型可重新密封的容器中。
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将擦拭物折叠成约4至8层厚的正方形,参见图8。
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使用纤维镜检查连接器。请参阅连接器检查技术部分。
如果连接器脏了,请用不起毛的擦拭物清洁它。
警告:在折叠过程中,请注意不要用手或表面沾染清洁区域。
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用图8运动轻轻擦拭拭拭拭拭拭拭的中心部分的套圈尖端。
警告:请勿将光纤擦拭抹去。如果这样做,会造成划痕和更多污染。
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对擦除的另一干净部分重复图8的擦除操作。
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正确处理擦拭物。
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使用纤维镜再次检查连接器。
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根据需要重复此过程。
干洗服务:无毛棉签
本节介绍使用无棉签的干洗技术。
工具
图 9
警告:在开始此过程之前,请阅读提醒和警告。
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在开始检查之前,确保已关闭激光。
警告:断开的光纤或连接器可能会发出不可见的激光辐射。勿直视激光速或用光学仪器直接观看。
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拆下保护端盖,并储存在小型可重新密封的容器中。
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使用纤维镜检查连接器。请参阅连接器检查技术部分。
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如果连接器脏,请用棉签清洁它。
图 10
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轻轻按下拭子,转动拭子,清洁套管表面。
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正确处理拭子。千万不要重用拭子。
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使用纤维镜再次检查连接器。
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根据需要重复此过程。
湿式清洗技术:无毛擦拭物
如果干式清洁过程没有清除光纤端面的污物,则尝试湿式清洁方法。
警告:清洁不当会导致设备损坏。使用异丙醇的主要问题是它可以从连接器或适配器中完全去除。残留的液体酒精作为输送机制,在端面上散落污物。如果允许酒精从套圈中缓慢蒸发,它会在包层和纤芯上留下残余材料。这极难在不进行另一次湿式清洁的情况下进行清洁,并且通常比原始污染物更难以去除。液体酒精还可以留在小裂隙或腔中,在光纤连接过程中可以在那里再次冒出。
工具
图 11
警告:在凹式多纤连接器上,确保没有酒精进入导针孔。酒精可能会在交配期间排出并污染你的连接
警告:请勿对E-2000或F-3000连接器进行湿清洁,因为连接器可能会卡住酒精并重新污染连接器。
警告:在开始此过程之前,请阅读提醒和警告。
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在开始检查之前,确保已关闭激光。
警告:断开的光纤或连接器可能会发出不可见的激光辐射。勿直视激光速或用光学仪器直接观看。
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拆下保护端盖,并储存在小型可重新密封的容器中。
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使用纤维镜检查连接器。请参阅连接器检查技术部分。
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将纸巾折叠成正方形,厚度约为4到8层。请参阅图 11。
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用99%的酒精把擦拭物擦拭一部分。确保擦拭的一部分保持干燥。
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用图8的动作轻轻擦拭擦拭擦拭巾上酒精湿润部分的套管针。立即对擦拭的干燥区域重复图8的擦拭操作,清除残留的酒精。(请参见注意)。
警告:请勿将光纤擦拭抹布,否则会造成划痕。
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正确处理擦拭物。切勿重复使用擦除。
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使用纤维镜再次检查连接器。
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根据需要重复此过程。
舱壁和容器的清洁技术
插座是指带有光纤端口的封装设备。许多插座装置使用基于透镜的系统,相对于纤维而言,该系统对污染不太敏感,但如果清洁不当,可能会损坏。如果您检查插座设备并且无法聚焦于端面涂层,则您有一个透镜设备,不应尝试清洗它。请参阅图14和图15,获取端面纤芯和涂层的样本图像。
思科发现,使用棉签进行清洁并不总是非常有效,即使对于经验丰富的操作员也是如此。最好是单独保留一个光端口,除非观察到造成污染的信号阻塞了核心。在插入拭子的过程中,污染物可能会被推到末端上。
警告:防水壁和插座建议不要使用湿清洁。可能会损坏设备。
务必插入干净的配合连接器,以避免交叉污染插座侧。被污染的地比散落的碎片要难得多。
请记住,首先检查并且仅在必要时清洁!
干洗服务:无毛棉签
本节介绍使用无棉签的干洗技术。
工具
图 12
警告:必须清洁隔板或插座,否则不能事后检查它们。实际上,清洁可能会使端面处于更糟糕的状态。
警告:在开始此过程之前,请阅读提醒和警告。
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在开始检查之前,确保已关闭激光。
警告:断开的光纤或连接器可能会发出不可见的激光辐射。勿直视激光速或用光学仪器直接观看。
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拆下保护端盖,并储存在小型可重新密封的容器中。
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使用纤维镜探头检查适配器或隔板中的光纤连接器。请参阅连接器检查技术部分。
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如果适配器脏,请根据连接器套圈大小选择适当的无毛线棉签。
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使用纤维镜探头重新检查适配器中的连接器。
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将干净的无绒棉签插入适配器中。请参阅图 13。
图 13
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将棉签朝同一方向转动几圈完整的转圈。
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正确处理拭子。千万不要重用拭子。
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根据需要重复清洁过程。
湿清洁:无毛拭子
警告:清洁不当会导致设备损坏。使用异丙醇的主要问题是它可以从连接器或适配器中完全去除。残留的液体酒精作为输送机制,在端面上散落污物。如果允许酒精从套圈中缓慢蒸发,它会在包层和纤芯上留下残余材料。这极难在不进行另一次湿式清洁的情况下进行清洁,并且通常比原始污染物更难以去除。液体酒精还可以留在小裂隙或腔中,在光纤连接过程中可以在那里再次冒出。
警告:在凹式多纤连接器上,确保没有酒精进入引导针孔,或者在配对过程中脱出酒精并污染连接。
工具
警告:必须清洁隔板或插座,否则不能事后检查它们。清洗实际上会使端面的状况更差,因为酒精残留物是最难去除的污染物之一。
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在开始检查之前,确保已关闭激光。
警告:断开的光纤或连接器可能发出不可见的激光辐射。勿直视激光速或用光学仪器直接观看。
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拆下保护端盖,并储存在小型可重新密封的容器中。
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使用纤维镜检查连接器。请参阅连接器检查技术部分。
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如果干洗过程没有清除光纤端面的灰尘,则滴入99%的酒精,轻轻润湿一根新的不起毛棉签。不要把棉签弄过度。
提示:使用干燥的无绒棉签,在清洁后立即进行干燥。确保干燥棉签保持干净。参见注意。
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轻轻按下,转动被湿拭的棉签清洁套管表面。
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清洗干净后,轻轻按下消毒棒,并转动第二根消毒棒(干的),以晾干残留在蕨类表面上的任何酒精。
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正确处理湿拭子和干燥拭子。千万不要重用拭子。
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再次检查连接器。
供应商特定的清洁技术
由于许多清洁技术的专有性和本文档的广泛分发,仅列出部件和文档编号及应用程序。应联系供应商获取详细信息。
3M OGI防水壁清洁技术(干和湿)
有关联系信息,请参阅工具。
工具
3M OGI防水壁清洁套件(参考3M部件号(FCCS-1020)
有关详细信息,请参阅3M Worldwide。
附录A — 连接器类型 — 检查和清洁交叉参考图表
附录B — 污染状况图像示例
这些图像描述了各种污染情况。
插图 |
描述 |
图 14:干净的连接器 |
图14显示的是放大倍率为200倍的清洁单模陶瓷端面。 注意:有时,核心无法照明。 |
图 15:清洁多光纤连接器,具有可接受的遮挡 |
图15显示了干净的多模MT连接器。请注意,沿涂层边缘有少量可接受的阴影。 注意:放大倍率为200倍时,可以看到多根光纤,有时候纤芯没有照明。 |
图 16:带灰尘的连接器 |
图16显示了一个连接器,其带有分散在需要清洁的端面上的灰尘颗粒。 |
图 17:液体污染连接器 |
图17显示连接器有液体污染,需要清洗。 |
图 18:液体污染连接器 |
图18显示连接器有液体污染,需要清洗。 |
图 19:带有酒精残留污染的连接器 |
图19显示带有需要清洁的酒精残余物的连接器。 |
图 20:液体污染连接器 |
图20显示需要清洁的液体污染小滴连接器。 |
图 21:带有干残留物的连接器 |
图21显示带有需要清洁的干式残余物的连接器。 |
图 22:带有油渣的连接器 |
图22显示带有需要清洁的残余油的连接器。 |
图 23:带划痕的连接器 |
图23显示带有划痕的连接器。这些划痕对端面没有害处,也不会划掉。但是,似乎横穿光纤核心的深度划痕可能会导致信号丢失。 |
图 24:具有切口包覆层和过量环氧的连接器 |
图24显示接头损坏了涂层。清洗无法移除损坏的涂层。允许包层周围少量环氧树脂,但这表明包层周围有过量环氧树脂,无法清除。必须更换此连接器。 |
图 25:连接器损坏 |
图25显示的是一个已经过倒角的1.25 mm套箍。必须更换连接器。 |
附录C — 连接器定义和说明
连接器零件或类型 |
描述 |
APC(有角度的物理接触) |
这是一种端面为8度角的光纤抛光方式。这种连接器类型通常由绿色连接器主体或绿色应变消除罩表示。 |
背板连接器 |
这是一个光纤连接器,它将PCA的后端与机箱的内后壁配合使用。 |
隔板适配器 |
这是一个塑料或金属外壳,允许两个光纤连接器配合。这些设备通常位于PCA的前面板或背板上。 |
连接器 |
这是一个塑料或金属外壳,位于光缆的末端,用于将电缆连接到发射器、接收器或其它电缆。 |
涂层 |
这是由低折射率玻璃制成的光纤端面的内部区域。此区域从芯的外边缘开始,以125微米的直径结束。 |
核心 |
这是承载和引导大多数光的光纤端面的最中心区域。直径可为9微米、50微米或62.5微米,这取决于纤维类型。 注意:通常核心可能没有照明,无法与包层区分。 |
E2000 |
这是一种光纤连接器类型,具有直径为2.5 mm的单纤套管。这种专用连接器使用金属套圈,并具有弹簧防护百叶窗。它由Diamond, Inc.独家提供。请参阅图29。 |
端面 |
这是光纤连接器的配合表面。它由玻璃芯和涂层组成,由陶瓷、塑料或金属制成的套圈包围。务必始终保护整个区域免受损坏。 |
F3000 |
这是一种光纤连接器类型,带有一个直径为1.25 mm的单纤套管。这种专用连接器使用金属套圈,并具有弹簧防护百叶窗。它仅由Diamond, Inc.提供,不适用于所有LC端口。 |
FC |
具有直径为2.5mm的单纤套管的光纤连接器类型。它有一个带键的螺纹管筒,用于配合连接器。请参阅图 28。 |
套圈 |
光纤端面的外侧部分被精确掏空以保持和对齐玻璃涂层和纤芯。它通常由绝缘材料例如陶瓷或塑料制成。它们提供单纤和多纤形式。 |
LC |
这是具有单纤直径套圈的光纤连接器样式。其特点是1.25毫米连接器主体上有一个独特的塑料闩锁,在配对时提供正接合。请参阅图 26。 |
MPO(也称为MTP) |
这是一种带有多纤塑料套圈的光纤连接器样式。请参阅图 31。 |
MU |
这是一种光纤连接器类型,带有一个直径为1.25 mm的单纤套管。请参阅图 30。 |
多模光纤 |
这是一种传输或发射多种光模式的光纤。这些纤维通常具有大芯,通常为50或62.5微米。 |
OGI |
这是一种带有多纤塑料套圈的光纤连接器样式。它由3M, Inc独占。请参阅图32。 |
PC(物理接触) |
这是一种具有凸形圆顶端面的光纤抛光方式。 |
尾式设备 |
这是一个封装的光学组件,将一段光纤连接到插头连接器上。 |
插座装置 |
这是一种带有凹式端口的封装光学组件,通常安装在前面板上。这些设备可以在内部使用光纤或光学透镜,具体取决于设计和/或供应商。SFP、XFP、GBIC、XenPAK和SFF都是插座收发器设备的示例。请参阅图 33。 |
带连接器 |
这是多光纤连接器的另一个术语。 |
SC |
这是一种光纤连接器类型,具有直径为2.5 mm的单纤套管。请参阅图 27。 |
单模光纤 |
这是一种支持一种空间光传播模式的光纤。这些纤维通常具有9微米纤芯。 |
ST |
这是一种光纤连接器类型,具有直径为2.5 mm的单纤套管。 |
UPC(超精致物理接触) |
这是一种具有凸形圆顶端面的光纤抛光方式。它经过高度抛光以获得更高的性能。 |
附录D — 连接器及附件示例
注意:成角度的物理触点(APC)连接器通常具有绿色连接器或护罩。蓝色和其它颜色连接器具有平坦或凸起的端面。
图 26:LC型连接器和附件(1.25毫米套箍)
图 27:SC型连接器和附件(2.5毫米套箍)
图 28:FC型连接器和附件(2.5毫米套箍)
图 29:E2000型连接器和附件(2.5毫米套箍)
图 30:MU型连接器和附件(1.25毫米套箍)
图 31:MTP/MPO型连接器(多光纤套圈)
图 32:OGI型连接器(多光纤)
图 33:插座设备