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접속 신뢰성 향상을 위한 새로운 현장조립 광커넥터의 개발

Development of a new field installable optical connector for improving splice reliability

초록/요약

FTTH 서비스를 위한 가입자용 광섬유 케이블은 현장조립 광커넥터를 사용하여종단처리가 되고 있다. 현재 발표되어 있는 현장조립 광커넥터 기술로는 내부 광섬유(Inner Fiber) 절단각도가 0° 인 제품과 8° 인 제품으로 구별 되어 있다. 이것들은 기존 현장조립 광커넥터의 삽입손실과 반사손실을 줄이기 위한 기술들을 내포하고 있다. 국내 FTTH 구성 환경이 전주(Pole)를 이용한 광케이블의 가입자 분기와 서비스를 하고 있기 때문에 광섬유 종단처리를 위한 현장조립 광커넥터의 작업환경은 매우 열악하다. 이 때문에 기존 기술을 이용한 저 손실 현장조립 광커넥터는 전주 위 또는 철탑에서의 작업성이 매우 취약하며, 불량발생시 재 작업이 매우 어렵다. 본 논문에서는 이러한 현장조립 광커넥터의 작업 신뢰도와 성능 향상을 위해 작업현장에서 바로 조립 성공 여부를 확인 할 수 있는 방법과, 내부 광섬유(Inner Fiber)의 접속 면 각도 최적화를 통해 별도의 툴 없이 조립하여도 저 손실 접속이 가능한 방법을 제안하였다. 제안한 현장조립 광커넥터 기술은 첫째, 가시광선 레이저를 이용하여 현장조립 광커넥터를 조립할 수 있도록 내부 구조를 개선하여 작업 후 조립 성공/실패유무룰 바로 확인 할 수 있도록 하였다. 둘째, 현장조립광 커넥터의 내부 광섬유(Inner fiber)의 접속 각도를 2°~3°로 제안하여 별도의 각도맞춤 툴 없이 어떠한 접속 각도에서 조립하여도 저 손실을 구현할 수 있도록 하였다. 제안한 현장조립 광커넥터 는 가시광선 레이저를 이용한 조립 방법실험에서 100%의 조립 성공률을 보였으며, 삽입손실은 0.06dB 감소 하였다. 또한 내부광 섬유의 최적화 각도를 이용한 현장조립 광커넥터는 기존의 8° 제품과 비교하여 별도의 각도 맞춤 툴없이도 삽입손실은 0.3dB 를 유지하며, 반사손실은 -60dB 이하의 성능을 보여 전체적으로 신뢰도 향상 결과를 보였다.

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초록/요약

The optical fiber cable for FTTH service subscriber is treated with the termination by using Field installable optical connector. For the technology of Field installable optical connector published now, it is classified into a product with 0° cutting angle and one with 8° cutting angle of Inner Fiber. These things contain the technologies in order to decrease the insertion loss and return loss of the existing Field installable optical connector. The working conditions of Field installable optical connector for optical fiber termination are very poor because the structured environment of domestic FTTH offers subscriber branch of optical cable by using Pole and service. Because of this, low loss Field installable optical connector using the existing technology is very vulnerable in workability on Pole or Steel tower, and it is very difficult to rework in having any problems. From the result of this research above, it may be summed up as follows. This study was to suggest two methods to improve work reliability and performance of such Field installable optical connector above: one method to be checked whether the assembled was done successfully in the workplace on the spot, and the other method of possible low loss connection although it was assembled without separate tool through the optimization of angle on the splice side of Inner Fiber. As for the technologies of Field installable optical connector suggested, first, this study was to make it checked whether the success/failure of assembly could be checked on the spot after the improving work of internal structure in order that it might assemble Field installable optical connector by using visible ray laser. Second, this study was to make it implement the low loss although it was assembled in any splice angle without separate angle adjusting tool by suggesting splice angle of Inner Fiber of Field installable optical connector 2°~3°. For Field installable optical connector suggested, this study has shown 100% success rate of assembly in the experiment of assembly technique using visible ray laser, and that the insertion loss decreased 0.06dB. In addition, Field installable optical connector by using the optimization angle of Inner Fiber could maintain 0.3dB insertion loss without separate angle adjusting tool compared with the existing 8° product. In addition to that above, the return loss showed the performance below -60dB. Accordingly, this study could achieve result to improve the reliability on the whole.

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