

为确保光信号传输的稳定性和可靠性,光纤跳线的插芯端面通常需要进行研磨。这是因为在光纤端面安装连接器时,会产生光源的反射,导致回波损耗。严重的光损失不仅会损坏激光光源,还可能中断传输信号。通过研磨光纤跳线的插芯端面,可以使其更平整,减少接触时的空气间隙,提高光信号的传输效率,降低回波损耗,从而保证光纤间的良好连接。


通常情况下,光纤端面的研磨方式有PC、UPC、APC三种:


PC(Physical Contact)即物理接触,采用微球面研磨抛光,使插芯表面呈轻微球面状;
UPC(Ultra Physical Contact)即超物理端面,在PC基础上进一步优化端面抛光和表面光洁度,使端面呈现更加圆顶状;
APC(Angled Physical Contact)即斜面物理接触,将光纤端面研磨成8°斜面。


①颜色区别:APC连接器通常为绿色,UPC/PC连接器通常为蓝色。
②插入损耗:插入损耗是光信号通过光纤跳线后,输出光功率相对输入光功率的分贝数。一般情况下,PC、UPC和APC连接器的典型插入损耗应小于0.3dB。由于空气间隙更小,UPC/PC连接器通常更容易实现低插入损耗。
③回波损耗:光信号通过光纤跳线连接处,后向反射光功率相对入射光功率的分贝数。回波损耗通常用负的dB值表示,值越高越好。PC连接器的回波损耗为-40dB,UPC连接器通常在-55dB,APC的工业标准为-60dB。APC连接器的回波损耗优于UPC连接器,UPC连接器优于PC连接器。
APC连接器的回波损耗优于UPC连接器,UPC连接器优于PC连接器
④应用场景:PC连接器是光纤跳线上最常见的研磨方式,主要应用于电信运营商设备。
UPC连接器则通常用于以太网网络设备、数字、有线电视和电话系统等场景。
APC通常适用于高波长范围的光学射频应用,以及光无源应用,如PON网络结构或无源光局域网。
由于APC端面呈8度角,因此不能与UPC连接,否则会降低连接器性能。但是PC和UPC的光纤端面都是平面的,虽然磨的质量有所不同,但混连PC和UPC并不会对连接器造成永久性的物理损伤。