Сравнение и выбор типов оптоволоконных коннекторов PC, UPC, APC

Feb 14, 2023 Оставить сообщение


Введение


    Прежде чем обсуждать оптоволоконные соединители PC, UPC и APC, следует знать, что две торцевые поверхности волокна должны быть точно соединены, чтобы максимизировать связь светового выхода волокна от передающего волокна к принимающему волокну. Точность соединения зависит в первую очередь от качества физического соединения волокна, оба из которых относятся к вносимым и обратным потерям волокна. Производительность оптического волокна точно измеряется вносимыми потерями и обратными потерями. Таким образом, физическое соединение волокна, иногда называемое различными формами торцевой поверхности полированного волокна, имеет решающее значение для характеристик волокна. По типу полировки разъема волоконно-оптические патч-корды делятся на типы PC, UPC и APC. Три метода полировки волоконно-оптических патч-кордов различаются по структуре и характеристикам, в основном с точки зрения вносимых и обратных потерь. Из них APC на сегодняшний день является самым популярным типом полировки.

v2-2adeaa9d1858de7d21f4880f22d22c2br

v2-8693aecbeebe11b3a0a0ad6bd62ad5c7720w


Что такое разъем для ПК?


Термин «разъем ПК» относится к оптоволоконному разъему с физическим контактом, который позволяет торцам двух волокон напрямую соприкасаться друг с другом. В разъеме ПК используются полированные микросферические разъемы черного цвета. Поверхность конца волокна отполирована, чтобы напоминать выпуклую сферу. Несмотря на огромный радиус кривизны, он кажется плоским. Поскольку сердцевина оптического волокна расположена в точке максимального изгиба, воздушный зазор между компонентами волокна эффективно уменьшается, обеспечивая физический контакт между двумя торцами волокна.

Волоконно-оптический разъем ПК является самым старым из трех разъемов. Почти плоская конструкция торца недостаточна для снижения обратных потерь. От разъема PC отказались в пользу усовершенствованных разъемов UPC и APC, поскольку они имели достаточно большие обратные потери, не менее -40дБ.


Что такое разъем UPC?


    Разъем UPC представляет собой улучшенную и обновленную версию ПК. «UPC» — это сокращение от Ultra Physical Contact. Волоконный разъем UPC представляет собой эволюцию устаревшего разъема для ПК синего цвета. Он по-прежнему имеет выпуклую сферическую поверхность, но его радиус кривизны меньше, чем у разъема для ПК, что придает ему более куполообразный вид. Острая кривая позволяет двум торцевым поверхностям более точно сцепляться друг с другом. Кроме того, в нем используется улучшенный метод публикации, улучшающий полировку поверхности волокна. Таким образом, полированный разъем UPC имеет меньшие обратные потери -50дБ, чем разъем для ПК. В результате полированный разъем UPC по сравнению с разъемом для ПК имеет меньшие обратные потери -50дБ.


Что такое разъем APC?


    Соединитель APC является наиболее популярным типом оптоволоконных соединителей, используемых сегодня. «APC» означает угловой физический разъем. Благодаря зеленому цвету угол скоса на 8- градусов торца наконечника особенно полезен для надежного соединения торцов волокон. Обратные потери оптоволоконного разъема APC обычно составляют -60дБ, что является наименьшим среди трех типов оптоволоконных разъемов UPC, APC и PC.

Вместо того, чтобы отражаться назад к источнику света, разъем APC значительно снижает обратные потери волокна, позволяя свету отражаться на оболочку волокна из-за наклонных торцевых поверхностей. Обычно он имеет обратные потери -60дБ, что является самым низким показателем среди трех типов оптоволоконных разъемов UPC, APC и PC.


Как выбрать между UPC и APC?


    Разъем APC более рекомендуется, если ваше приложение, такое как системные приложения FTTx и WDM, чувствительно к обратным потерям. Учитывая, что соединители UPC дешевле, чем соединители APC, они могут быть идеальным вариантом для менее чувствительных приложений, поскольку они могут обеспечить производительность, почти идентичную APC. Таким образом, очевидно, что разъем UPC сегодня часто используется в оптоволоконных сетях.