本篇文章给大家分享光纤熔接后怎么测试,以及光纤熔接后的测试示意图对应的知识点,希望对各位有所帮助。
否则,有可能造成光缆打滚折断纤芯。分纤将光纤穿过热缩管。将不同束管,不同颜色的光纤分开,穿过热缩管。剥去涂覆层的光纤很脆弱,使用热缩管,可以保护光纤熔接头。
光纤熔接的程序是 一边熔接 一边在机房挂表(OTDR)进行测试 ,挂表的时候要加2公里假纤。这样每熔接一芯,这边仪表已经显示出来熔接的点衰减。这样才是准确的。影响OTDR测试精度的脉冲展宽尽量调整到最小,otdr仪表的事件设置调到0.03左右这样才能准确的显示出每一个事件的损耗。
熔接光纤:将处理好的光纤放入熔接机中。在熔接之前,确保光纤***部分已妥善放入加热槽中的塑套管内。 熔接完成:熔接机会自动完成光纤的熔接过程。完成熔接后,取出光纤,检查熔接质量。通过以上步骤,可以完成光缆的开剥、熔接等一系列操作。
光纤接续是一项细致的工作,特别在端面制备、熔接、盘纤等环节,要求操作者仔细观察,周密考虑,操作规范。在熔纤测试中,充分理解到熔接技术不只是看看资料,简单的学一下就能掌握的。还要在反复熔接的练习中去剥析其中的技术要点并且熟练的掌握它。测试中我还学到了做事不能轻率,要细心认真的对待。
光纤熔接步骤(先检查光纤和设备型号是否匹配):光纤剥皮,根据预估的光纤长度,剥去光纤的外皮,露出内芯,注意不能损坏光纤内芯。光纤电缆安装固定,剥好光纤后,用熔接盒固定光纤,在光纤收容箱中将光纤环绕并固定好防止光纤松动。清洗光纤内芯,在剥去光纤最里面保护套这前先装入固定胶管。
分布式光纤声波传感技术(Distributed fiber Acoustic Sensing,DAS):利用相干瑞利散射光的相位而非光强来探测音频范围内的声音或振动等信号,不仅可以利用相位幅值大小来提供声音或振动事件强度信息,还利用线性定量测量值来实现对声音或振动事件相位和频率信息的获取。
在实际运用中,光纤水听器阵列在管道测漏、资源勘测、军事运用以及水声物理研究等领域具有广泛的应用。例如,在输送水、气、油等介质的管网系统中,分布式光纤声波传感技术和点式光纤水听器与分布式光纤温度传感技术结合,可实现对气体、液体输送管道的全天候监测和报警,保障民众生活和经济安全。
分布式光纤传感管道安全监控系统 系统简介 光纤传感技术是现代通信技术的产物,是随着光纤及通信技术的发展而逐步发展起来的一门崭新技术。
多媒体的关键技术为:压缩与编码(compression and coding)、通信(communication)、同步(synchronization)和网络(network)。 分布式光纤传感器是一种传感器网络,它可以从整体上对被测对象的有关物理量变化的时间、位置进行监控。
***用光纤传输携带传感信息的光波,能不失真地远距离传输,有利于远程网络化监控。 一根光纤中写入多个光栅,易于实现分布式自动化在线监测。在一根光纤上可制备多个甚至数百个光栅探测点,可实现时分复用、波分复用、空分复用,进行长距离分布式测量。 响应时间快、精度高、灵敏度高、分辨率高。
影响OTDR测试精度的脉冲展宽尽量调整到最小,otdr仪表的事件设置调到0.03左右这样才能准确的显示出每一个事件的损耗。就单模光纤来说,工程接续的纤芯点损耗要求不大于0.08db,光缆抢修中要求接续的点损耗不大于0.03db。
熔接机显示的损耗一般较小0.05db,但是使用OTDR测试熔接损耗经常大于0.08db。
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。
用OTDR对某光纤线路进行全程光纤背向散射曲线测试时,1310 nm与1550 nm两波长的测试曲线的形状是一样的。
熔接过程中对每一芯光纤进行实时跟踪监测,检查每一个熔接点的质量;2)每次盘纤后,对所盘光纤进行例检,以确定盘纤带来的附加损耗;3)封接续盒前对所有光纤进行统一测定,以查明有无漏测和光纤预留空间对光纤及接头有无挤压;4)封盒后,对所有光纤进行最后监测,以检查封盒是否对光纤有损害。
外观目测检查、连接损耗估测、张力测定。光纤涂面层的剥除,要掌握平、稳、***字剥纤法。“平”,即持纤要平。左手拇指和食指捏紧光纤,使之成水平状,所露长度以5cm为宜,余纤在无名指、小拇指之间自然打弯,以增加力度,防止打滑。“稳”,即剥纤钳要握得稳。
准备工作:首先,需要准备OTDR仪器、稳定电源、被测光纤、连接器、切割工具等。光纤切割:使用切割工具将待测光纤切成平整的端面。连接OTDR:将OTDR的输入端口连接到被测光纤的一端,输出端口连接到另一个端。进行测试:启动OTDR仪器,选择适当的测试参数,如波长、脉冲宽度、测量范围等。
计算损耗:找到峰值对应的距离,然后使用OTDR仪器的计算功能计算出该点的损耗值。分析结果:根据损耗值和位置,可以判断光纤熔接点的质量。一般来说,损耗值越小,熔接质量越好。如果损耗值较大,可能需要重新熔接。
通常测试损耗主要是看累计损耗值,在测试的时候将分析设置中的熔接损耗设置到最小就可以直观的看出被测光纤的累计损耗。在测量时,通常被测光纤长度超过20公里的时候,波长设置在1550窗口,低于20公里就设置在1310窗口。用OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。
怎么用otdr测量光纤线路损耗怎?通常测试损耗主要是看累计损耗值,在测试的时候将分析设置中的熔接损耗设置到最小就可以直观的看出被测光纤的累计损耗。在测量时,通常被测光纤长度超过20公里的时候,波长设置在1550窗口,低于20公里就设置在1310窗口。
另一种常用方法是利用光时域反射仪(OTDR),这是一种通过发送光脉冲并检测其反射程度来探测光纤损耗的工具。在接头处,光纤的模场直径差异可能导致后向散射不均,从而影响测量结果。为提高准确性,通常应从两个方向测量接头损耗并取平均值,以消除单向测量的误差。
事实上,光纤在这一熔接点上是熔接损耗的。常出现在不同模场直径或不同后向散射系数的光纤的熔接过程中,因此,需要在两个方向测量并对结果取平均作为该熔接损耗。在实际的光缆维护中,也可***用≤0.08dB即为合格的简单原则。
OTDR可以设置的损耗模式有: 插入损耗模式:主要用于测量光纤接头和熔接处等处的插入损耗值,也就是光纤连接器对光纤传输的影响。 回波损耗模式:主要用于测量光纤端面质量,即端面是否平整、是否有损伤等。在实际应用中,应根据具体情况选择合适的损耗模式,以确保测量结果的准确性。
一根熔接完成后光纤的损耗,把各个熔接点损耗、法兰接头损耗、和光纤本身每公里的损耗相加,即是这根光纤的整体损耗。光纤损耗所谓损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。用仪表测试光纤损耗:用激光光源“打光”。
在理想的条件下,光缆的传输损耗按0.25db/km来计算。在光纤老化的条件下,你这里要求的准确计算是计算不出来的。
OTDR是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。
光功率计测试光纤的正常值是每公里的光纤损耗为0.5分贝。当有效连接相对较小时,该值可以减小到0.4分贝。纯光纤的理论值为0.2db/km,不包括有源连接,可以减少到0.3db。光功率的单位是dbm。在光收发器或开关的规范中,有其发光和接收光功率。通常光功率小于0 dbm。
根据第二点可知 0dBw = 10lg1W , 10lg1000mw = 30dBm;同时,用一个dBm 减另外一个dBm时,得到的结果是dB。如:30dBm - 0dBm = 30dB。因此熔接机所显示的和光功率计所显示的单位不同,含义也不同。熔接机表示两根光纤熔接后的损耗值,光功率计只是测量其接受的的光功率具体值。
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