當(dāng)兩根光纖接續(xù)時(shí),由于兩光纖位置、形狀、結(jié)構(gòu)等的差異,造成能量并不能100%的從一根光纖進(jìn)入另一根光纖,即會(huì)出現(xiàn)連接損耗。為了盡量地減小連接損耗,兩根光纖之間必須精密對(duì)準(zhǔn)。光纖連接器的主要作用是快速連接兩根光纖,使光信號(hào)可以連續(xù)而形成光通路。而光纖連接器是如何來實(shí)現(xiàn)光纖的精準(zhǔn)連接?
光纖連接器種類非常繁多,然而光纖之間的精確對(duì)準(zhǔn)取決于兩個(gè)因素,其一是具有精密內(nèi)徑、外徑和同心度的陶瓷插芯,其二是帶開縫的陶瓷套筒,這個(gè)陶瓷套筒是一個(gè)非常聰明的設(shè)計(jì)。從圖1中可以看到兩根光纖如何通過一個(gè)陶瓷套筒實(shí)現(xiàn)精密對(duì)準(zhǔn),陶瓷套筒的內(nèi)徑比插芯的外徑稍小,因?yàn)樘淄采嫌虚_縫,插芯才能插入。被擴(kuò)張的套筒箍緊兩個(gè)插芯,實(shí)現(xiàn)精密對(duì)準(zhǔn)。
圖1 兩根光纖之間的精密對(duì)準(zhǔn)
單模光纖SMF的芯徑只有8~10μm左右,為了保證低連接損耗,兩根光纖之間必須精密對(duì)準(zhǔn)。從圖2中可以看到連接損耗與兩根光纖橫向錯(cuò)位量之間的關(guān)系,該曲線是指數(shù)關(guān)系的,小至2.4μm的橫向錯(cuò)位就會(huì)產(chǎn)生1dB的損耗。因此對(duì)單模光纖連接器,兩根光纖之間的橫向錯(cuò)位應(yīng)小于0.5μm。
圖2 連接損耗與光纖橫向錯(cuò)位之間的關(guān)系
光纖端面的物理接觸
然而,僅僅是精密對(duì)準(zhǔn),對(duì)光纖連接來說是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。我們知道,光在兩種不同介質(zhì)的分界面上會(huì)發(fā)生反射回波。石英光纖在1.55μm處的折射率約為1.455,因此光纖端面的反射回波BR為3.4%。后向反射光會(huì)影響通信系統(tǒng)的穩(wěn)定性,同時(shí)每個(gè)石英玻璃-空氣界面還會(huì)引入大約0.15dB的插入損耗。因此每個(gè)光纖接頭會(huì)增加0.3dB的損耗。
人們通常在端面上鍍?cè)鐾改頊p少反射回波,然而在光纖連接器中不考慮鍍膜問題。首先,鍍?cè)鐾改?huì)增加連接器的成本;其次,光纖連接并不是固定的,重復(fù)插拔會(huì)破壞增透膜。那么可不可以在光纖端面鍍?cè)鐾改ぃ⒈3止饫w端面不接觸呢?從圖3中可以看到光纖對(duì)接損耗與兩根光纖縱向間距之間關(guān)系,小至50μm的間隙就會(huì)引入將近1dB的損耗,這在光纖通信系統(tǒng)中是不能容忍的。
因此我們得到共識(shí),兩根光纖之間必須接觸且光纖端面不能鍍膜。反射回波發(fā)生在兩種不同介質(zhì)的分界面上,光纖端面之間的空氣必須排出,這樣兩個(gè)光纖端面達(dá)到物理接觸(PC),如同融為一體的介質(zhì)。由于光纖被固定在陶瓷插芯的中間,陶瓷表面的任何粗糙不平,都會(huì)影響光纖之間的物理接觸。為了保證光纖之間的物理接觸,插芯表面通常被研磨成球面,光纖端面位于球面的頂點(diǎn)處,這是光纖連接器中的第二個(gè)聰明設(shè)計(jì)。如圖1中所示,插芯被插入套筒,在壓力作用下,插芯端面發(fā)生變形,端面變形可保證光纖之間的物理接觸。由于物理接觸取決于端面變形,而陶瓷既耐磨又有一定的彈性,這是它而非玻璃被選作插芯材料的原因。
圖3 插入損耗與光纖間距之間的關(guān)系
進(jìn)一步減少反射回波
光纖之間的物理接觸可保證光纖接續(xù)點(diǎn)的低損耗,然而回波損耗RL僅能達(dá)到55dB。對(duì)于一些要求更高RL的應(yīng)用領(lǐng)域,光纖連接器的端面被研磨成一定角度,稱為斜面物理接觸APC。圖4曲線表示增加的RL與光纖端面角度之間的關(guān)系,光纖端面通常研磨成8°斜面,RL可額外增加36dB,因此APC連接器的總RL通常大于65dB。
圖4 回波損耗RL與光纖端面角度之間的關(guān)系
光纖連接器是光纖通信系統(tǒng)中最基礎(chǔ)的光無源器件,系統(tǒng)對(duì)光纖連接器最基本的技術(shù)要求包括插入損耗IL低、回波損耗RL高,即盡量低的反射回波BR。然而,作為應(yīng)用最多的光無源器件,其成本和連接便利性與技術(shù)指標(biāo)同等重要。
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光纖連接器
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