文章阐述了关于熔接光纤节点损耗多少,以及熔接光纤节点损耗多少算正常的信息,欢迎批评指正。
二手光纤熔接机FSM-60S具有广泛适用性,支持SM(单模)、MM(多模)、DS(色散位移)以及NZDS(非零色散位移,G.655光纤)类型的光纤熔接。其实际平均损耗表现优异,单模光纤损耗为0.02dB,多模光纤为0.01dB,DS和NZDS光纤的损耗分别为0.04dB。
由跃迁金属离子吸收引起的光纤损耗取决于它们的浓度。另外,OH-存在也产生吸收损耗,OH-的基本吸收极峰在7μm附近,吸收带在0.5~0μm范围。对于纯石英光纤,杂质引起的损耗影响可以不考虑。
一公里内损耗忽略不计。在由同轴电缆组成的系统中,最好的电缆在传输800MHz信号时每公里损耗在40dB以上。相比之下,光纤的损耗要小得多。 当传输31um的光时,每公里的损耗小于0.35dB。 如果传输55um的光,则每公里的损耗小于0.2dB。 这比同轴电缆的功率损耗小1亿倍,从而使其更长。
光损耗是度量一个光纤接头质量的重要指标,有几种测量方法可以确定光纤接头的光损耗,如使用光时域反射仪(OTDR)或熔接接头的损耗评估方案等。1.熔接接头损耗评估 某些熔接机使用一种光纤成像和测量几何参数的断面排列系统。
1、影响光纤熔接损耗的主要因素 影响光纤熔接损耗的因素较多,大体可分为光纤本征因素和非本征因素两类。1.光纤本征因素是指光纤自身因素,主要有四点。(1)光纤模场直径不一致;(2)两根光纤芯径失配;(3)纤芯截面不圆; (4)纤芯与包层同心度不佳。
2、探测故障时,OTDR中的定时装置可以测出从脉冲发出到脉冲返回的时间t,假设光纤纤芯的折射率为n,真空中的光速为c,则断点与测量点的距离L就可以了。基于光的时域反射,由于光纤本事缺陷(掺杂,不可能均匀),导致每一点都会有瑞利反射检测这些反射信号,有断点的地方反射异常强烈,还可以检测光纤的长度。
3、熔接过程中还应及时清洁熔接机“V”形槽、电极、物镜、熔接室等,随时观察熔接中有无气泡、过细、过粗、虚熔、分离等不良现象,注意OTDR测试仪表跟踪监测结果,及时分析产生上述不良现象的原因,***取相应的改进措施。
4、随时观察熔接中有无气泡、过细、过粗、虚熔、分离等不良现象,注意OTDR测试仪表跟踪监测结果,及时分析产生上述不良现象的原因,***取相应的改进措施。如多次出现虚熔现象,应检查熔接的两根光纤的材料、型号是否匹配,切刀和熔接机是否被灰尘污染,并检查电极氧化状况,若均无问题则应适当提高熔接电流。
5、当前,随着两网改造工作的深入,电力系统对ADSS光缆的用量也逐渐加大,国外进口的光纤、芳纶近两年还曾出现了供不应求的局面,有的厂家为了追求利润,在纤芯、芳纶、护套、油膏等主辅材上降低等级和质量,而用户又缺乏必要的检测手段来及时发现,从而使今后的安全运行存在隐患。
6、每段光缆都是用跳纤成端,这是为节省成本,除了进户光纤在用户端是使用快速接头。光纤链路测试的数量应该是跳接后的皮线光纤数量,光缆成端的数量,你就数数每段的光缆芯数就算出来了。如果在光纤分线箱是主光缆与皮线光纤分是对接(直熔),那算接续就会少一半数量了。
光纤熔接的方法一般有熔接、活动连接、机械连接三种。在实际工程中基本***用熔接法,因为熔接方法的节点损耗小,反射损耗大,可靠性高。
熔接过程工具:主机、切割刀、光纤、剥线钳、酒精(99%工业酒精最好,用75%的医用酒精也可)、棉花(用面巾纸也可)、热缩套管放电实验:目的: 让光纤熔接机适应当前的环境为什么做: 更好的适应环境,放电更充分,熔接效果更好怎么做: (1)、加入光纤,选择“放电实验”功能。
熔接机在使用过程中出现故障最多的就是CCD、物镜、反光镜容易脏,造成各种各样无法熔接的故障现象。还有V型槽有灰尘造成熔接不了的也很多。电极熔接芯数多了也会出现熔接点质量不好的问题。
衡量光纤接头质量的关键指标之一是光损耗,有多种方法可用于评估。首先,特定熔接机***用光纤成像技术,通过从两个垂直方向观察接头,计算机分析图像中的包层偏移、纤芯变形、光纤外径变化等参数,以此来评估接头的损耗。然而,这种评估方法可能与实际接头损耗存在较大偏差。
光纤熔接技术是一种重要的光纤连接技术,它的发展前景非常广阔。随着全球信息化的深入发展和光纤通信技术的迅速普及,光纤熔接技术在通信、网络、广电、军工等领域中的应用广泛。预计未来几年随着5G等技术的成熟应用,对于熔接技术的要求也将越来越高。因此,光纤熔接技术的发展前景充满潜力。
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