Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Разъемные соединители

По конструкции разъемные соединители бывают симметричными и несимметричными. Упрощенные схемы представлены на рис. 18.9.

При несимметричной конструкции для организации соединения требуются два элемента: соединитель гнездовой и соединитель штекерный (рис. 18.9, а). Оптическое волокно в капиллярной трубке коннектора-штекера не доходит до торца капилляра, а остается в глубине. Напротив, волокно в гнездовом соединителе выступает наружу. При организации соединения физический контакт волокон происходит внутри наконечника-капилляра, который обеспечивает соосность волокон. Открытое волокно и капиллярная полость у этих соединителей являются основными недостатками, снижающими надежность несимметричной конструкции. Особенно недостатки сказываются при большом количестве переключений. Поэтому этот тип конструкции получил меньшее распространение.

При симметричной конструкции для организации соединения требуется три элемента: два соединителя и переходная розетка (рис. 18.9, б). Главным элементом соединителя является наконечник. Внешний диаметр его равен 2,5 мм. Наиболее жесткие требования предъявляются к параметрам отверстия (капилляра) наконечника. Оно должно быть достаточно большим, чтобы волокно могло зайти в него, и при этом достаточно малым, чтобы люфт волокна был незначительным. Наконечник должен обладать такой прочностью, жесткостью и температурными характеристиками, которые дают возможность защитить оптическое волокно от повреждения при стыковке разъема, одновременно обеспечивая возможность небольшой деформации в месте стыка оптических волокон, необходимой для снижения потерь на отражение. Он изготавливается либо из керамики на основе Z 2 O 2 или Al 2 O 3, либо из нержавеющей стали. Используемые керамики позволяют создать разъемы с большим рабочим температурным диапазоном, обычно от –40о до +85оС. Торец наконечника выполняется сферическим с радиусом порядка 15…25 мм, но существуют и конструкции с «косым» торцом, то есть с наклоном места стыка на 8…12о относительно оси разъема.

Переходная соединительная розетка снабжена центрирующим элементом, выполненным в виде трубки с продольным разрезом для контакта между наконечником и центрирующим элементом розетки. Центрирующий элемент плотно охватывает наконечники и обеспечивает их строгую соосность.

Оптические параметры разъемных соединителей: вносимое затухание и величина обратного отражения. Для наиболее распространенных типов соединителей с физическим контактом типичное среднее значение вносимого затухания составляет до 0,2 дБ, а максимальное до 0,3 дБ.

Другим важнейшим оптическим параметром является величина обратного отражения, которое особенно велико в случае, если торцы волокон в разъемном соединении разделены воздушным зазором. Тогда оптический сигнал отражается от торца ОВ вследствие разности показателей преломления сердцевины ОВ и воздуха. Этот параметр особенно важен для ВОСП, в которых источником излучения является лазерный диод.

Величина обратного отражения (Rор) определяется по формуле:

где Pотр - значение оптической мощности, отраженной разъемным оптическим соединителем; Pвх – значение оптической мощности на входе разъемного оптического соединителя.

Для снижения величины обратного отражения необходимо убрать воздушный зазор между соединяемыми ОВ. Это достигается использованием разъемных оптических соединителей, обеспечивающих физический контакт между сердцевинами соединяемых ОВ. Для создания физического контакта используется закругление торцов ОВ при полировке с радиусом кривизны 10…25 мм. ОВ соприкасаются только выступающими частями в точке расположения их сердцевин. Плоские прижатые концы ОВ не используются, потому что получить идеально плоские параллельные торцы очень трудно. В маркировке оптических разъёмов сокращение РС (physical contact) указывает на наличие того или иного вида физического контакта ОВ.

 

 

Контрольные вопросы

 

1. Классификация пассивных устройств.

2. Характеристики пассивных устройств, требования к ним.

3. Устройства ввода и вывода излучения: требования к ним, конструктивные особенности.

4. Коническое устройство ввода.

5. Сочленение лазера с ОВ с помощью микролинзы.

6. Устройство вывода оптического излучения.

7. Оптические соединители: назначение, классификация.

8. Общие требования к оптическим соединителям

9. Конструкции неразъемных оптических соединителей.

10. Конструкции разъемных оптических соединителей.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Неразъемные соединители | Неселективные разветвители
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 2579; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.