TWM589799U - 雙向通訊的光纖跳接線 - Google Patents

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Abstract

本創作為一種雙向通訊的光纖跳接線,包括光纖接頭、光纜以及光學接頭,其中光纖接頭包括第一公光纖接頭、第二公光纖接頭、以及分波多工器件。本創作是將第一公光纖接頭、第二公光纖接頭以及分波多工器件整合為單一光纖接頭,並直接連接光纜至光學接頭,分波多工器件可依需求選擇光循環器、融燒式光纖耦合器、濾片式波長多工器或融燒式波長多工器等其中至少一種,另外可結合防水護套,具有隨插即用、容易擴充頻寛、防水、高性價比的特點。

Description

雙向通訊的光纖跳接線
本創作係關於一種光纖跳接線,特別係關於一種單光纖且雙向通訊的光纖跳接線。
隨著資訊化社會的發展,高速網路的普及率日益提高,高速網路關聯設備的需求也逐步提昇。
光纖具有傳輸損耗低的特性,近年來光纖通訊技術的成熟,提高了通訊品質及傳輸速度,成為高速數位網路普及的重要媒介。
所謂的光纖通訊,是以光纖(optical fiber)作為傳輸介質將資訊傳遞至遠方。
傳統上的光纖通訊,是採用單一載波波長傳輸資料。因為技術的演進,目前的光纖網路可有多個不同波長的頻道同時在一條光纖內傳遞資訊,稱為分波多工系統(Dense Wavelength Division Multiplexing System)。
然而,傳統的分波多工系統的光埠之數量為一固定值,因此一般會使用分波多工器件,以在不更動既有之光纖網路架構的情況下,擴增光纖網路之用戶。
傳統上,使用分波多工器件的問題在於分波多工器件與接頭為分別設置,使得彼此距離太遠造成施工上之不便。
就目前而言,習知的光學收發系統將接頭直接設置於分波多工器件上,雖然解決了距離太遠造成施工上之不便的問題,卻衍生清理接頭上的不便。一旦接頭上有髒汙或接點接觸不良時將會造成反射光干擾訊號的傳輸。
此外,直接將接頭設置於分波多工器件上的另一問題,在於安裝的過程中,容易損壞接頭導致傳輸訊號的穩定性下降。
本創作之主要目的在於提供一種雙向通訊的光纖跳接線。光纖跳接線是可外接於光纖纜線的被動元件。使用根據本創作之光纖跳接線可以使兩個原本在不同光纖纜線中進行單向傳輸的光訊號變為可在一個光纖纜線進行雙向傳輸。如此,原本僅支援一個用戶的光纖網路可以立即升級為支援兩個用戶。
本創作之另一目的在於提供一種易於清理以及具有穩定訊號傳輸的光纖跳接線,同時可以進一步具有防水、防塵之功能。
為達上述目的,本創作提供一種雙向通訊的光纖跳接線,其包括依序連接的光纖接頭、光纜以及光學接頭,其中,該光纖接頭包括第一公光纖接頭、一第二公光纖接頭、以及分波多工器件。光纜內含至少一單心光纖。
根據本創作的分波多工器件可以依照使用者的需求選擇適當的分波多工器件,分波多工器件為光循環器、融燒式光纖耦合器、濾片式波長多工器或融燒式波長多工器等其中至少一種。
其中,該分波多工器件包括:第一埠,接收第一光訊號,耦接至第一公光纖接頭;第二埠,傳送第一光訊號並且接收第二光訊號,耦接至光纜;以及第三埠,傳送第二光訊號,耦接至第二公光纖接頭。
此外,根據本創作的光學接頭,其一端耦接至光纜,用以傳送第一光訊號並且接收第二光訊號,並且,該光學接頭的另一端可以設置為具有特定角度,以降低反射光干擾訊號的傳輸。
根據本創作的光纖跳接線可以進一步包含外覆蓋套,其覆蓋住光纖接頭,以提供防水、防塵之功能。
綜上,本創作所提供之光纖跳接線具有隨插即用、容易擴充頻寛、防水、高性價比等特點。
爲使熟悉該項技藝人士瞭解本創作之目的、特徵及功效,茲藉由下述具體實施例,並配合所附之圖式,對本創作詳加說明如下。
以下配合圖式及元件符號對本創作的實施方式作更詳細的說明,俾使其所屬技術領域中具有通常知識者在研讀本說明書後能據以實施。
然而,本創作不限於本文所公開的實施例,而是將以各種形式實現。
以下實施例僅作為示例提供,使得所屬技術領域中具有通常知識者可以完全理解本創作的公開內容和本創作所公開的範圍。
因此,本創作將僅由所附申請專利範圍限定。
用於描述本創作的各種實施例的附圖中,所示出的形狀、尺寸、比率、數量等僅僅為示例性,並且本創作不限於此。
在本說明書中,相同的附圖標記通常表示相同的元件。
除非另有明確說明,否則對單數的任何引用可以包含複數。
圖1為本創作之光纖跳接線的示意圖。如圖1中所示之光纖跳接線1包括:光纜10、光纖接頭11、以及光學接頭12。光纖接頭11設置在光纜10的一端,並且光學接頭12設置在光纜10的另一端。
在本實施例中,光纜10內部僅具有一條單心光纖。
需要進一步說明的是,根據本創作之光纜10可以包括:內部含有抗張體之聚氯乙烯(PVC) 纜線或低煙無鹵(LSZH) 纜線、內部不含有抗張體之聚氯乙烯(PVC) 纜線或低煙無鹵(LSZH) 纜線,或裸光纖。
同時,光學接頭12可以為常用種類的光學接頭(APC),例如標準接頭(standard connector,SC)、朗訊接頭(Lucent/local connector,LC)、企業系統連接(enterprise systems connection,ESCON)、金屬接頭(ferrule connector,FC)、光纖分散式資料介面(fiber distributed data interface,FDDI)、機械轉換接頭(mechanical transfer,MT)或直端(straight tip,ST)連接器等種類的光纖接頭,並且本創作不限於此。
舉例來說,光學接頭12可以耦接於一收發器或一波長分波多工器件,其與該收發器或該波長分波多工器件相耦接之端面可以具有一特定角度,該角度相對於垂直方向可以大於等於0度並且小於90度,以降低反射量。
圖2a為本創作的第一實施例之光纖接頭的透視圖;圖2b為根據圖2a之實施例的分波多工器件的示意圖。
如圖2a中所示之光纖接頭11,其可以包括第一公光纖接頭111、第二公光纖接頭113以及分波多工器件114。
在該實施例中,該分波多工器件114為光循環器124或融燒式光纖耦合器134。
參閱圖2b,其中,光循環器124和融燒式光纖耦合器134皆具有三個埠,分別為第一埠P1、第二埠P2以及第三埠P3。
其中,第一埠P1耦接至第一公光纖接頭111,第二埠P2耦接至光纜10,第三埠P3則耦接至該第二公光纖接頭113。
光循環器124和融燒式光纖耦合器134皆具有第一埠P1單向輸入、第二埠P2雙向輸入/出,以及第三埠P3單向輸出的功能。
具體來說,第一埠P1用以接收(或輸入)第一光訊號S1。舉例來說,第一埠P1可以耦接於一用戶之終端裝置的傳送端,並且自該傳送端接收來自該用戶之終端裝置的第一光訊號S1。
第二埠P2耦接於光纜10並連接光學接頭12,用以傳送第一光訊號S1並且接收第二光訊號S2。舉例來說,光學接頭12可以耦接於一收發器或一波長分波多工器件,第二埠P2可以透過光纜10傳送第一光訊號S1至該收發器或該波長分波多工器件,並且透過光纜10自該收發器或該波長分波多工器件接收第二光訊號S2。
第三埠P3用以傳送(或輸出)第二光訊號S2。舉例來說,第三埠P3可以耦接於一用戶之終端裝置的接收端,並且傳送第二光訊號S2至該用戶之終端裝置的接收端。
在該實施例中,當分波多工器件114為光循環器124或融燒式光纖耦合器134時,第一光訊號S1與第二光訊號S2具有相同的波長,有效簡化波長使用排序,解決分波多工系統波長規劃複雜,不易管理之缺失。
同時,藉由上述波多工器件114可以成功實現單心光纖之雙向通訊,使通訊容量變為2倍。
在該實施例中,第一公光纖接頭111以及第二公光纖接頭113相互平行地設置於分波多工器件114的一側上。
然而,本新型不限於此。
需要進一步說明的是,使用光循環器124和融燒式光纖耦合器134的差別在於,當分波多工器件114為光循環器124時,光纖跳接線1具有較低的光損耗,約為0.7dB到1.5dB之間, 但相對於使用融燒式光纖耦合器134來說具有較高的價格成本。相反地,當分波多工器件114為融燒式光纖耦合器134,具有較低的價格成本,但具有較高的光損耗,約為3.4dB到4.2dB之間。
圖3a為本創作的第二實施例之光纖接頭的透視圖;圖3b為根據圖3a之實施例的分波多工器件的示意圖。本實施例主要改良之處使用不同分波多工器件114’,且相較於第一實施例,本創作具有較佳的通道波長平坦度使得光損耗較低。
如圖3a中所示之光纖接頭11’,可以包括第一公光纖接頭111、第二公光纖接頭113以及分波多工器件114’。
在該實施例中,該分波多工器件114’為濾片式波長多工器144或融燒式波長多工器154。
參閱圖3b,其中,濾片式波長多工器144和融燒式波長多工器154皆具有三個埠,分別為第一埠P1、第二埠P2以及第三埠P3。
其中,第一埠P1耦接至第一公光纖接頭111,第二埠P2耦接至光纜10,第三埠P3耦接至該第二公光纖接頭113。
濾片式波長多工器144和融燒式波長多工器154皆具有第一埠P1單向輸入、第二埠P2雙向輸入/出,以及第三埠P3單向輸出的功能。
具體來說,第一埠P1用以接收(或輸入)第一光訊號S1’。舉例來說,第一埠P1可以耦接於一用戶之終端裝置的傳送端,並且自該傳送端接收來自該用戶之終端裝置的第一光訊號S1’。第二埠P2用以傳送第一光訊號S1’並且接收第二光訊號S2’。第二埠P2耦接於光纜10並連接光學接頭12,舉例來說,光學接頭12可以耦接於一收發器或一波長分波多工器件,第二埠P2可以透過光纜10傳送第一光訊號S1’至該收發器或該波長分波多工器件,並且透過光纜10自該收發器或該波長分波多工器件接收第二光訊號S2’。第三埠P3用以傳送(或輸出)第二光訊號S2’。舉例來說,第三埠P3可耦接於一用戶之終端裝置的接收端,並且傳送第二光訊號S2’至該用戶之終端裝置的接收端。
在該實施例中,當分波多工器件114’為濾片式波長多工器144或融燒式波長多工器154時,第一光訊號S1’與第二光訊號S2’具有不同的波長,相較於上一實施例的分波多工器件114,本實施例具有較佳的通道波長平坦度,使得光損耗較低,然而缺點在於造成分波多工系統波長規劃較為複雜。
藉由上述波多工器件114’可以成功實現單心光纖之雙向通訊,使通訊容量變為2倍。
需要進一步說明的是,使用濾片式波長多工器144和融燒式波長多工器154的差別在於,當分波多工器件114’為濾片式波長多工器144,光纖跳接線1具有較低的光損耗,約為0.3dB到0.5dB之間, 但相對於使用融燒式波長多工器154來說具有較高的價格成本。相反地,當分波多工器件114為融燒式光纖耦合器134,具有較低的價格成本,但具有較高的光損耗,約為0.5dB到1.0dB之間。
圖4為本創作第三實施例之光纖跳接線的透視圖,如圖4所示,根據本創作之雙向通訊的光纖跳接線1進一步包括外覆蓋套16,覆蓋住該光纖接頭11外圍。
外覆蓋套16的材質可以為各種具有防塵或防水功能之材料,例如:聚氯乙烯(PVC)、低煙無鹵(LSZH)等。
圖5為本創作第四實施例之光纖跳接線的示意圖。如圖5所示之光纖跳接線2包括:光纜20、光纖接頭21、以及光學接頭22。
其中,該光纖接頭21設置在光纜20的一端,並且該光學接頭22設置在光纜20的另一端。
在該實施例中,光纜20內部具有複數條光纖。並且光纖接頭21,包括複數個公光纖接頭以及複數個分波多工器件。
其中,該些公光纖接頭的數量為光纜20內該些光纖數量的2倍,有效減少已埋於地下之光纖使用量。
並且舉例來說,光學接頭22可以為多心光學接頭,其耦接於複數個收發器或複數個波長分波多工器件。光學接頭22與該些收發器或該些波長分波多工器件相耦接之端面可以具有一特定角度,該角度相對於垂直方向可以大於等於0度並且小於90度,以降低反射量。
藉此,本創作具有以下之實施功效及技術功效:
其一,本創作藉由光纜10分離光學接頭12以及分波多工器件114,有效降低本新型之光纖跳接線1在安裝過程中損壞的風險,同時解決習知的光學收發系統接頭請理上的不便。
其二,本創作透過在光學接頭12之一端面上設置角度,有效降低反射光干擾訊號的傳輸。
其三,本創作透過光纖接頭11內部之分波多工器件114,解決分波多工系統波長通道數受限問題,無需新增佈建光纖,即可提高為2倍波長使用數。
其四,可以根據使用者的需求,選擇適當的分波多工器件114,達成對不同用戶最高性價比之選擇。
其五,藉由外覆蓋套16包覆光纖接頭11,使本創作之光纖跳接線於戶外使用時,具有防水、防塵、以及防日曬等功能。
以上係藉由特定的具體實施例說明本創作之實施方式,所屬技術領域具有通常知識者可由本說明書所揭示之內容輕易地瞭解本創作之其他優點及功效。
以上所述僅為本創作之較佳實施例,並非用以限定本創作之範圍;凡其它未脫離本創作所揭示之精神下所完成之等效改變或修飾,均應包含在下述之專利範圍內。
1‧‧‧光纖跳接線 10‧‧‧光纜 11‧‧‧光纖接頭 12‧‧‧光學接頭 16‧‧‧外覆蓋套 20‧‧‧光纜 21‧‧‧光纖接頭 22‧‧‧光學接頭 111‧‧‧第一公光纖接頭 113‧‧‧第二公光纖接頭 114‧‧‧分波多工器件 124‧‧‧光循環器 134‧‧‧融燒式光纖耦合器 144‧‧‧濾片式波長多工器 154‧‧‧融燒式波長多工器 11’‧‧‧光纖接頭 114’‧‧‧分波多工器件 P1‧‧‧第一埠 P2‧‧‧第二埠 P3‧‧‧第三埠 S1‧‧‧第一光訊號 S1’‧‧‧第一光訊號 S2‧‧‧第二光訊號 S2’‧‧‧第二光訊號
圖1為本創作之光纖跳接線的示意圖; 圖2a為本創作的第一實施例之光纖接頭的透視圖; 圖2b為根據本創作的第一實施例之分波多工器件的示意圖; 圖3a為本創作的第二實施例之光纖接頭的透視圖; 圖3b為根據本創作的第二實施例之分波多工器件的示意圖; 圖4為本創作的第三實施例之光纖跳接線的透視圖;以及 圖5為本創作的第四實施例之光纖跳接線的示意圖。
1‧‧‧光纖跳接線
10‧‧‧光纜
11‧‧‧光纖接頭
12‧‧‧光學接頭

Claims (10)

  1. 一種雙向通訊的光纖跳接線,包括: 一光纜,內含有一單心光纖; 一光纖接頭,設置在該光纜的一端,其中具有一第一公光纖接頭、一第二公光纖接頭以及一分波多工器件;以及 一光學接頭,設置在該光纜的另一端。
  2. 如請求項1所述之雙向通訊的光纖跳接線,其中,該分波多工器件包括: 一第一埠,接收一第一光訊號,該第一埠耦接至該第一公光纖接頭; 一第二埠,傳送該第一光訊號並且接收一第二光訊號,該第二埠耦接至該光纜;以及 一第三埠, 傳送該第二光訊號,該第三埠耦接至該第二公光纖接頭。
  3. 如請求項2所述之雙向通訊的光纖跳接線,其中,該分波多工器件為光循環器或融燒式光纖耦合器。
  4. 如請求項2所述之雙向通訊的光纖跳接線,其中,該第一光訊號具有一第一波長,該第二光訊號具有一第二波長,並且該第一波長與該第二波長相同。
  5. 如請求項2所述之雙向通訊的光纖跳接線,其中,該分波多工器件為濾片式波長多工器或融燒式波長多工器。
  6. 如請求項2所述之雙向通訊的光纖跳接線,其中,該第一光訊號具有一第一波長,該第二光訊號具有一第二波長,並且該第一波長與該第二波長不相同。
  7. 如請求項1所述之雙向通訊的光纖跳接線,其中,該光學接頭的一端面具有一角度,該角度相對於垂直方向可以大於等於0度並且小於90度。
  8. 如請求項1所述之雙向通訊的光纖跳接線,進一步包括一外覆蓋套,覆蓋住該光纖接頭。
  9. 一種雙向通訊的光纖跳接線,包括: 一光纜,內含複數條光纖; 一光纖接頭,設置在該光纜的一端,其中具有複數個公光纖接頭以及複數個分波多工器件;以及 一多心光學接頭,設置在該光纜的另一端,該光學接頭的一端面具有一角度。
  10. 如請求項9所述之雙向通訊的光纖跳接線,該公光纖接頭的數量為該光纜內該光纖數量的2倍。
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