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CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA
Los conectores ópticos constituyen, quizás, uno de los
elementos más importantes dentro de la gama de
dispositivos pasivos necesarios para establecer un enlace
óptico, siendo su misión, junto con el adaptador, la de
permitir el alineamiento y unión temporal y repetitivo, de
dos o más fibras ópticas entre sí y en las mejores condiciones
ópticas posibles.
Las diferentes aplicaciones de fibra óptica requieren
conectores para fibra aplicaciones monomodo (SM) o
multimodo (MM). Esto dará lugar a mejorar los adaptadores
para las férulas de menor o mayor diámetro; lo que origina
gamas especiales de conectores para cada aplicación, incluso
dentro de los mismos modelos; y a tecnologías específicas de
montaje en cada caso.
En el diseño e instalación de un sistema para transporte de
información (STI) los conectores de fibra óptica constituyen
uno de los elementos fundamentales para un desempeño
confiable y apegado a estándares, los cuales marcan estrictas
especificaciones de desempeño óptico y mecánico que
deben reunir estos dispositivos.
TIPOS DE CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA
Historia
Desde que la tecnología de fibra óptica fue introducida a fines de
los años setenta, se han desarrollado numerosos tipos de
conectores, probablemente más de 100 tipos. Cada diseño nuevo
intentaba ofrecer un mejor desempeño (menos pérdida de luz y
de reflectancia) y terminaciones más simples, rápidas y/o más
económicas. Los cuatro conectores que se observan aquí
muestran cómo han evolucionado los conectores de fibra óptica
CONECTOR DEUTSCH 1000
El primer conector de fibra óptica disponible comercialmente. En
realidad era un empalme mecánico, que sujetaba las fibras dentro
con una pequeña tuerca que las ajustaba. La pieza que forma la
nariz tenía un resorte, que permitía exponer la fibra para cortarla y
unirla, con unos lentes de plástico en un adaptador de
acoplamiento. El adaptador de acoplamiento también tenía un
fluido igualador de índices para reducir las pérdidas, pero este
ocasionaba un problema con la suciedad.
CONECTORES BICONICO
El conector bicónico de AT&T fue desarrollado por los
laboratorios Bell Labs a mediados de los años setenta. La férula
cónica era moldeada a partir de un plástico relleno con vidrio. Los
primeros bicónicos tenían férulas moldeadas dentro de la fibra,
hasta que desarrollaron un fragmento de 125 micrones (0.0127 cm)
exactamente en el centro. Cuando los bicónicos fueron adaptados
para las fibras monomodo, las férulas eran unidas con una máquina
rectificadora especial para que estuvieran en el centro de la fibra.
CONECTOR SC
El conector SC, que fue introducido a mediados de los
ochenta, utilizaba una nueva invención, la férula cerámica
moldeada, que revolucionó la terminación de la fibra
óptica. La cerámica era un material ideal para las férulas. Se
hacían de forma económica mediante el moldeado, mucho
más económica que, por ejemplo, el mecanizado de
metal. Era extremadamente estable a la temperatura, tenía
características similares de expansión al vidrio, lo que evitaba
el "pistoneo" cuando la férula se despegaba, un problema
que tenían las férulas de metal o de plástico. Su dureza era
similar al vidrio, lo que hacía que su pulido fuese mucho más
fácil. Además, se adhería fácilmente a las fibras utilizando
adhesivos epóxicos o anaeróbicos. En la actualidad, casi
todos los conectores utilizan férulas de cerámica, usualmente
de 2.5 mm de diámetro (conectores SC, ST, FC) o de 1.25 mm
de diámetro (conectores LC, MU).
CONECTOR LC
El conector LC fue introducido a finales de los años noventa para
reducir el tamaño de los conectores de alta densidad en los
paneles de conexión u otros equipos. Éste utiliza una férula más
pequeña, de 1.25 mm de diámetro. Los conectores LC son los que
se utilizan para las redes de telecomunicaciones y de datos de alta
velocidad (de más de 1 Gb/s).
En la actualidad existen una gran variedad
de conectores usados para la terminación y
comunicaciones de la fibra óptica. Pero
describiremos los más populares en el
mercado. Entre ellos tenemos:
ST (Straight Tip ó Punta Recta):
Este veterano conector ha sido durante mucho tiempo el
más empleado para finalizar fibras ópticas multimodo
(FMM), hoy en día está en desuso, no obstante sigue muy
presente en multitud de instalaciones. Su diseño se inspira
en los conectores para cables coaxiales, tiene un sistema
de anclaje por bayoneta que hace de este conector un
modelo muy resistente a las vibraciones por lo que es
especialmente indicado para entornos exigentes.
ST (Straight Tip ó Punta Recta):
ST se considera como un conector óptico de segunda
generación.
Principales características:
Pérdidas típicas de inserción FMM < 0,3 dB, FSM < 0,2 dB
Pérdidas típicas de retorno FMM > 25 dB, FSM > 55 dB
CONECTOR ST
Estructura:
Ferrule, debe albergar la fibra y
alienarla. La calidad del ferrule es
determinante para lograr que la
fibra esté correctamente centrada y
se logre la mejor conexión posible.
El ferrule en conectores ST tiene un
diámetro exterior de 2,5 mm,
siendo el orificio interior de 127 um
para las FMM. Los ferrule pueden
ser de metal, cerámica o plástico.
Cuerpo metálico, con una marca
que sólo permite su inserción en
una posición, una vez introducido se
gira un cuarto de vuelta y queda
fijado por un resorte con
mecanismo de bayoneta.
Anillo de crimpado
Manguito, imprescindible para dar
rigidez mecánica al conjunto y evitar
la rotura de la fibra.
Resorte que permite cerrar o liberar
el mecanismo de bayoneta
SC (Subscriber Connector or “Square Connector”
ó Conector de Suscriptor):
Para este conector se emplea una regla nemotécnica según la
cual SC significa square connector (conector cuadrado) . Esta
diferencia de forma es lo primero que a simple vista se observa
respecto al conector ST. Los conectores SC han ido sustituyendo
al los ST sobre todo en cableados estructurados,
fundamentalmente por ser más fáciles de conectorizar, lograr
mayor densidad de integración y por permitir su variedad-
duplex en la que los dos canales de transmisión/recepción Tx/Rx
se pueden tener en el mismo modular.
SC se considera un conector óptico de tercera generación,
mejorando en tamaño, resistencia y facilidad de uso con
respecto a la anterior.
Principales características:
Pérdidas típicas de inserción FMM < 0,1 dB, FSM < 0,1 dB
Pérdidas típicas de retorno FMM > 30 dB, FSM > 55 dB
SC (Subscriber Connector or “Square Connector”
ó Conector de Suscriptor):
CONECTOR SC Estructura:
Ferrule, generalmente de
cerámica con un diámetro
exterior de 2,5 mm, siendo el
orificio interior de 127 um
para las FMM y 125,5 para
las FSM.
Cuerpo, de plástico con un
sistema de acople “Push Pull”
que impide la desconexión si
se tira del cable, también
bloquea posibles rotaciones
indeseadas del conector.
Anillo de crimpado
Manguito, imprescindible
para dar rigidez mecánica al
conjunto y evitar la rotura de
la fibra.
LC (Lucent Connector or “Littlie
Connector” ó Conector pequeño):
Aquí tenemos un conector óptico que reduce a la mitad el
tamaño de un conector SC, esto hace que su escala de
integración sea muy alta, por ello cada vez es más
frecuente ver en los switch que tienen puertos de fibra
para conectores LC duplex integrados en módulos mini
GBIC o SFP.
LC (Lucent Connector or “Littlie
Connector” ó Conector pequeño):
El sistema de anclaje es muy parecido al de los conectores
RJ hay que presionar sobre la pestaña superior para
introducirlos o liberarlos, esta pestaña es tan pequeña que
esto se hace con un destornillador plano de punta fina.
LC se considera un conector óptico de cuarta generación,
mejora en tamaño, resistencia y facilidad de uso con
respecto a las generaciones anteriores.
LC (Lucent Connector or “Littlie
Connector” ó Conector pequeño):
Principales características:
Pérdidas típicas de inserción FMM < 0,1 dB, FSM < 0,1 dB
Pérdidas típicas de retorno FMM > 30 dB, FSM > 55 dB
CONECTOR LC Estructura:
Ferrule, de cerámica con un
diámetro exterior de 1,25
mm, la mitad que sus
precedentes SC o ST.
Cuerpo, de plástico con un
sistema de acople RJ “Push
Pull” que impide la
desconexión si se tira del
cable, también bloquea
posibles rotaciones
indeseadas del conector.
Anillo de crimpado
Manguito, imprescindible
para dar rigidez mecánica al
conjunto y evitar la rotura de
la fibra.
FC (Ferule Connector ó Conector
Férula):
Conector usado para equipos de medición como OTDR.
Además comúnmente utilizado en conexiones de CATV.
SMA (Sub Miniature A ó
Conector Sub Miniatura A):
Usado en dispositivos electrónicos con algunos acoplamientos
ópticos. Además de uso Militar.
E 2000 (Euro 2000):
Es uno de los pocos conectores de fibra óptica que ofrece un
obturador de muelle que protege plenamente la férula del
polvo y los arañazos. Usado en WAN, LAN, CATV, Metrología,
ferroviario, Industria.
TERMOENCOGIBLE
Los pitillos o espaguetis termoecongibles están elaborados
de poliolefina flexible sin adhesivo que opera de forma
continua hasta los 135° C, siendo su temperatura de
contracción de 121°C. Son retardantes a la llama se utilizan
principalmente como aislamiento entre uniones y
terminaciones de cables.
MANGUITOS O PITILLOS TERMOENCOGIBLES SE USAN
COMO PROTECCION DE EMPALMES DE FIBRA OPTICA DE
TIPO FUSION.
1) SE INTRODUCE EL TERMOENCOGIBLE PARA PROTEGER
LA FIBRA QUE VA A QUEDAR A LA VISTA DESPUES DE SER
FUCIONADA.
2) SE PELA LA FIBRA.
3) SE LIMPIA LA FIBRA.
4) SE CORTA LA FIBRA.
5) SE COLOCA LA FIBRA
EN LA FUCIONADORA
6)ANTES DE FUSIONAR.
5) DESPUES DEFUSIONAR
7) SE PROTEGE LA
FUSION CON EL
TERMOENCOGEBIBLE
8) SE INTRODUCE EN EL
HORNO
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  • 1. CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA Los conectores ópticos constituyen, quizás, uno de los elementos más importantes dentro de la gama de dispositivos pasivos necesarios para establecer un enlace óptico, siendo su misión, junto con el adaptador, la de permitir el alineamiento y unión temporal y repetitivo, de dos o más fibras ópticas entre sí y en las mejores condiciones ópticas posibles.
  • 2. Las diferentes aplicaciones de fibra óptica requieren conectores para fibra aplicaciones monomodo (SM) o multimodo (MM). Esto dará lugar a mejorar los adaptadores para las férulas de menor o mayor diámetro; lo que origina gamas especiales de conectores para cada aplicación, incluso dentro de los mismos modelos; y a tecnologías específicas de montaje en cada caso.
  • 3. En el diseño e instalación de un sistema para transporte de información (STI) los conectores de fibra óptica constituyen uno de los elementos fundamentales para un desempeño confiable y apegado a estándares, los cuales marcan estrictas especificaciones de desempeño óptico y mecánico que deben reunir estos dispositivos.
  • 4. TIPOS DE CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA Historia Desde que la tecnología de fibra óptica fue introducida a fines de los años setenta, se han desarrollado numerosos tipos de conectores, probablemente más de 100 tipos. Cada diseño nuevo intentaba ofrecer un mejor desempeño (menos pérdida de luz y de reflectancia) y terminaciones más simples, rápidas y/o más económicas. Los cuatro conectores que se observan aquí muestran cómo han evolucionado los conectores de fibra óptica
  • 5. CONECTOR DEUTSCH 1000 El primer conector de fibra óptica disponible comercialmente. En realidad era un empalme mecánico, que sujetaba las fibras dentro con una pequeña tuerca que las ajustaba. La pieza que forma la nariz tenía un resorte, que permitía exponer la fibra para cortarla y unirla, con unos lentes de plástico en un adaptador de acoplamiento. El adaptador de acoplamiento también tenía un fluido igualador de índices para reducir las pérdidas, pero este ocasionaba un problema con la suciedad.
  • 6. CONECTORES BICONICO El conector bicónico de AT&T fue desarrollado por los laboratorios Bell Labs a mediados de los años setenta. La férula cónica era moldeada a partir de un plástico relleno con vidrio. Los primeros bicónicos tenían férulas moldeadas dentro de la fibra, hasta que desarrollaron un fragmento de 125 micrones (0.0127 cm) exactamente en el centro. Cuando los bicónicos fueron adaptados para las fibras monomodo, las férulas eran unidas con una máquina rectificadora especial para que estuvieran en el centro de la fibra.
  • 7. CONECTOR SC El conector SC, que fue introducido a mediados de los ochenta, utilizaba una nueva invención, la férula cerámica moldeada, que revolucionó la terminación de la fibra óptica. La cerámica era un material ideal para las férulas. Se hacían de forma económica mediante el moldeado, mucho más económica que, por ejemplo, el mecanizado de metal. Era extremadamente estable a la temperatura, tenía características similares de expansión al vidrio, lo que evitaba el "pistoneo" cuando la férula se despegaba, un problema que tenían las férulas de metal o de plástico. Su dureza era similar al vidrio, lo que hacía que su pulido fuese mucho más fácil. Además, se adhería fácilmente a las fibras utilizando adhesivos epóxicos o anaeróbicos. En la actualidad, casi todos los conectores utilizan férulas de cerámica, usualmente de 2.5 mm de diámetro (conectores SC, ST, FC) o de 1.25 mm de diámetro (conectores LC, MU).
  • 8. CONECTOR LC El conector LC fue introducido a finales de los años noventa para reducir el tamaño de los conectores de alta densidad en los paneles de conexión u otros equipos. Éste utiliza una férula más pequeña, de 1.25 mm de diámetro. Los conectores LC son los que se utilizan para las redes de telecomunicaciones y de datos de alta velocidad (de más de 1 Gb/s).
  • 9. En la actualidad existen una gran variedad de conectores usados para la terminación y comunicaciones de la fibra óptica. Pero describiremos los más populares en el mercado. Entre ellos tenemos:
  • 10. ST (Straight Tip ó Punta Recta): Este veterano conector ha sido durante mucho tiempo el más empleado para finalizar fibras ópticas multimodo (FMM), hoy en día está en desuso, no obstante sigue muy presente en multitud de instalaciones. Su diseño se inspira en los conectores para cables coaxiales, tiene un sistema de anclaje por bayoneta que hace de este conector un modelo muy resistente a las vibraciones por lo que es especialmente indicado para entornos exigentes.
  • 11. ST (Straight Tip ó Punta Recta): ST se considera como un conector óptico de segunda generación. Principales características: Pérdidas típicas de inserción FMM < 0,3 dB, FSM < 0,2 dB Pérdidas típicas de retorno FMM > 25 dB, FSM > 55 dB
  • 12. CONECTOR ST Estructura: Ferrule, debe albergar la fibra y alienarla. La calidad del ferrule es determinante para lograr que la fibra esté correctamente centrada y se logre la mejor conexión posible. El ferrule en conectores ST tiene un diámetro exterior de 2,5 mm, siendo el orificio interior de 127 um para las FMM. Los ferrule pueden ser de metal, cerámica o plástico. Cuerpo metálico, con una marca que sólo permite su inserción en una posición, una vez introducido se gira un cuarto de vuelta y queda fijado por un resorte con mecanismo de bayoneta. Anillo de crimpado Manguito, imprescindible para dar rigidez mecánica al conjunto y evitar la rotura de la fibra. Resorte que permite cerrar o liberar el mecanismo de bayoneta
  • 13. SC (Subscriber Connector or “Square Connector” ó Conector de Suscriptor): Para este conector se emplea una regla nemotécnica según la cual SC significa square connector (conector cuadrado) . Esta diferencia de forma es lo primero que a simple vista se observa respecto al conector ST. Los conectores SC han ido sustituyendo al los ST sobre todo en cableados estructurados, fundamentalmente por ser más fáciles de conectorizar, lograr mayor densidad de integración y por permitir su variedad- duplex en la que los dos canales de transmisión/recepción Tx/Rx se pueden tener en el mismo modular.
  • 14. SC se considera un conector óptico de tercera generación, mejorando en tamaño, resistencia y facilidad de uso con respecto a la anterior. Principales características: Pérdidas típicas de inserción FMM < 0,1 dB, FSM < 0,1 dB Pérdidas típicas de retorno FMM > 30 dB, FSM > 55 dB SC (Subscriber Connector or “Square Connector” ó Conector de Suscriptor):
  • 15. CONECTOR SC Estructura: Ferrule, generalmente de cerámica con un diámetro exterior de 2,5 mm, siendo el orificio interior de 127 um para las FMM y 125,5 para las FSM. Cuerpo, de plástico con un sistema de acople “Push Pull” que impide la desconexión si se tira del cable, también bloquea posibles rotaciones indeseadas del conector. Anillo de crimpado Manguito, imprescindible para dar rigidez mecánica al conjunto y evitar la rotura de la fibra.
  • 16. LC (Lucent Connector or “Littlie Connector” ó Conector pequeño): Aquí tenemos un conector óptico que reduce a la mitad el tamaño de un conector SC, esto hace que su escala de integración sea muy alta, por ello cada vez es más frecuente ver en los switch que tienen puertos de fibra para conectores LC duplex integrados en módulos mini GBIC o SFP.
  • 17. LC (Lucent Connector or “Littlie Connector” ó Conector pequeño): El sistema de anclaje es muy parecido al de los conectores RJ hay que presionar sobre la pestaña superior para introducirlos o liberarlos, esta pestaña es tan pequeña que esto se hace con un destornillador plano de punta fina. LC se considera un conector óptico de cuarta generación, mejora en tamaño, resistencia y facilidad de uso con respecto a las generaciones anteriores.
  • 18. LC (Lucent Connector or “Littlie Connector” ó Conector pequeño): Principales características: Pérdidas típicas de inserción FMM < 0,1 dB, FSM < 0,1 dB Pérdidas típicas de retorno FMM > 30 dB, FSM > 55 dB
  • 19. CONECTOR LC Estructura: Ferrule, de cerámica con un diámetro exterior de 1,25 mm, la mitad que sus precedentes SC o ST. Cuerpo, de plástico con un sistema de acople RJ “Push Pull” que impide la desconexión si se tira del cable, también bloquea posibles rotaciones indeseadas del conector. Anillo de crimpado Manguito, imprescindible para dar rigidez mecánica al conjunto y evitar la rotura de la fibra.
  • 20. FC (Ferule Connector ó Conector Férula): Conector usado para equipos de medición como OTDR. Además comúnmente utilizado en conexiones de CATV.
  • 21. SMA (Sub Miniature A ó Conector Sub Miniatura A): Usado en dispositivos electrónicos con algunos acoplamientos ópticos. Además de uso Militar.
  • 22. E 2000 (Euro 2000): Es uno de los pocos conectores de fibra óptica que ofrece un obturador de muelle que protege plenamente la férula del polvo y los arañazos. Usado en WAN, LAN, CATV, Metrología, ferroviario, Industria.
  • 23. TERMOENCOGIBLE Los pitillos o espaguetis termoecongibles están elaborados de poliolefina flexible sin adhesivo que opera de forma continua hasta los 135° C, siendo su temperatura de contracción de 121°C. Son retardantes a la llama se utilizan principalmente como aislamiento entre uniones y terminaciones de cables.
  • 24. MANGUITOS O PITILLOS TERMOENCOGIBLES SE USAN COMO PROTECCION DE EMPALMES DE FIBRA OPTICA DE TIPO FUSION. 1) SE INTRODUCE EL TERMOENCOGIBLE PARA PROTEGER LA FIBRA QUE VA A QUEDAR A LA VISTA DESPUES DE SER FUCIONADA.
  • 25. 2) SE PELA LA FIBRA. 3) SE LIMPIA LA FIBRA.
  • 26. 4) SE CORTA LA FIBRA. 5) SE COLOCA LA FIBRA EN LA FUCIONADORA
  • 27. 6)ANTES DE FUSIONAR. 5) DESPUES DEFUSIONAR
  • 28. 7) SE PROTEGE LA FUSION CON EL TERMOENCOGEBIBLE 8) SE INTRODUCE EN EL HORNO
  • 29. 9) ASI SE OBTIENE LA FUSION PROTEGIDA CON EL TERMOENCOGEBIBLE 8)