Сращивания, постоянные соединения или разъемы могут образовывать соединение оптоволокна, которое отличается от подключения и может быть отключено и повторно подключено. С развитием областей применения типы оптоволоконных соединителей разнообразны. Различные типы разъемов имеют разные характеристики, преимущества, недостатки и параметры производительности. Но все разъемы содержат четыре основных компонента.
(1) Оптический кабель: Оптический кабель установлен на корпусе разъема. Его функция — точка входа оптического волокна. Как правило, на стыке оптического кабеля и корпуса разъема устанавливается защитная крышка для снятия натяжения, которая может обеспечить дополнительную прочность соединения.
(2) Штырь: Оптическое волокно установлено в длинном тонкостенном цилиндре, а штифт служит механизмом выравнивания волокна. В середине штифт просверлен диаметром чуть больше диаметра оболочки волокна. Конец оптоволокна расположен на конце штыря. Обычно булавка изготавливается из металла или керамики, но может быть и пластиковой.
(3) Устройство подключения: в большинстве оптоволоконных разъемов не используется обычно используемая в электронных соединениях конструкция «папа-мама». Используемая конструкция представляет собой позиционирующую втулку для сопряжения разъемов. Подобные устройства можно установить на оптоволоконные передатчики и приемники, и эти устройства можно соединить с помощью разъема. Эти устройства также известны как переходники сквозного типа.
(4) Корпус разъема: Корпус разъема, также известный как корпус разъема, вмещает контакты. Обычно корпус разъема изготавливается из металла или пластика, включая одну или несколько сборочных деталей, которые могут удерживать оптическое волокно на месте. Конкретные детали этих узлов корпуса разъема различаются в зависимости от модели разъема, но для установки усиливающих компонентов и оболочек оптоволоконного кабеля на корпус разъема обычно используются сварка и/или отбортовка. Штифт выдвигается и проходит над корпусом соединителя, зацепляя соединительное устройство.

