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1、选择错误光纤熔接程序。光纤的端面切割角度过大。光学系统脏污,主要是反光镜,物镜脏污。V型槽脏污,光纤压脚脏污。电极老化,导致放电强度过弱;电极放电过强也会导致熔接损耗过。放电位置偏移导致熔接损耗过大。光纤水平位置偏移。
2、熔接损耗由多种因素引起,包括轴向错位、倾斜、端面分离、光纤端面不完整、折射率差异等。此外,操作人员的技术水平、设备状况和工作环境的清洁程度也会影响熔接质量。 活动接头损耗 活动接头损耗主要与连接器质量、接触状况、清洁度有关,同时还受到熔接损耗相关因素的影响。
3、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”。
4、光纤熔接技术中,损耗的控制主要受到两个方面的因素影响:光纤本身的特性以及接续技术的精确度。首先,光纤自身的四个本征因素对损耗有显著影响:不一致的模场直径,芯径失配,不圆的截面以及同心度问题。
5、光纤熔接损耗是指两根光纤连接时产生的光信号损失。在光纤熔接过程中,损耗的计算是确保传输质量的关键。主要涉及到熔接点的接续损耗和整体系统的光功率损耗。接续损耗的计算 接续损耗是光纤熔接时最主要的损耗类型。
一般的而言,整条光路的衰减在24DB一下,光交换机都可以使用,用红外光源测试仅说明光可以过去,说明不了衰减大小和信号变形情况,所以即使能看见红外光,不通也是正常的。
OTDR集成6种功能,32dB动态范围,事件盲区1米,而且可以双波长同测,曲线分析功能很好,事件点都很清楚,这对于故障排查很有用,还可以测3级分路器呢。
光纤熔接机配套使用设备,光纤切割刀. 光纤熔接机配套使用设备,双口剥纤钳。光功率计用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。
光缆成端是指对光纤进行切割和连接,使其光信号能够被有效地转移和传输。光缆成端一个重要的步骤是进行光缆的搜查和识别。这样能够帮助调试人员能够更加明确光缆所处的位置,从而更快捷地进行光缆的成端操作。光缆成端需要使用一些专业的工具和设备,例如切割机、熔接机和成端盒等。
熔接成端法是最常见的方法之一。它通过使用特殊的熔接设备,将光缆内部的纤芯进行高温熔化,然后将其连接在一起。这种方法连接的效果好,能够保持较高的信号传输质量。但是由于设备成本较高,操作相对复杂,一般需要专业人员才能完成。机械成端法则是通过机械方式将光缆的端头进行连接。
光缆成端的技术要求包括以下几个方面:首先,光缆在进入机房之前应保留足够的长度,通常建议不少于12米,以便于操作和未来的维护需要。其次,当***用终端盒方式进行光缆成端时,终端盒需要被牢固地安装在安全稳定的位置。接着,成端过程中的光纤接续必须进行实时监测,确保接续损耗值控制在规定的范围内。
竣工测量应在光纤成端后进行,即光纤通道带尾纤连接插件状态下进行测量。4) 中继段光纤线路损耗,一般以插入法测得数据为准;对于线路损耗富余量较大的短线路,可用后向法测量。
在光缆成端过程中,查找和识别光缆是一个关键步骤,它帮助技术人员快速准确地定位光缆,以便进行后续操作。 进行光缆成端时,需要使用专业工具和设备,如光纤切割机、熔接机和成端盒。这些设备应具备高精度的切割和熔接技术,并且操作者必须在专业培训指导下进行操作,以确保成端质量。
1、标准的熔接步骤如下:剥缆:先将光缆两端展平,通常在80-100厘米处用美工刀去除保护层,保留10厘米加强芯以固定光缆。固定:将剥好的光缆固定在接头盒,确保螺丝拧紧,加强芯按顺时针与纤盘水平放置,以保护纤芯。熔纤:剥除纤芯保护层并清洁,确保纤芯无损,然后使用热缩管保护。
2、光缆熔接工作应避免在雨天、大雾天进行。温度低于零度时,应***取升温措施,以保持光纤的柔软性、熔接设备的正常运行和施工人员的安全操作。16 光缆熔接时,应设置帐篷或专用接续车,防止灰尘影响。工具和材料需保持清洁,操作人员应穿戴工作服和工作帽。
3、光纤熔接顺序规范次序:蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、浅粉、浅蓝依次熔接。
4、光纤熔接的顺序遵循特定的规范,依次为:蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色、红色、黑色、***、紫色、浅粉色、浅蓝色。以下是标准的熔接步骤: 剥缆:首先将光缆理直,在距离光缆端80至100厘米处使用美工刀去除外层保护,并移除无芯带组,留下约10厘米的加强芯以便固定。
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