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熔纤服务


公司配备了FLUKE DTX 电缆认证测试仪,DTX 1800,OTDR光纤测试,
光纤熔接机,日本腾仓光纤熔接机,南京吉隆光纤熔接机等布线光纤仪器,
专业工程施工队伍为客户提供超五类.六类.光缆检查全昂我网络测试服务及
提供光纤熔接服务

一、光纤熔接技术  

    光纤传输具有传输频带宽、通信容量大、损耗低、不受电磁干扰、光缆直径小、重量轻、原材料来源丰富等优点,因而正成为新的传输媒介。光在光纤中传输时会产生损耗,这种损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤接头处的熔接损耗组成。光缆一经定购,其光纤自身的传输损耗也基本确定,而光纤接头处的熔接损耗则与光纤的本身及现场施工有关。努力降低光纤接头处的熔接损耗,则可增大光纤中继放大传输距离和提高光纤链路的衰减裕量。

主要特性: 

    1.先进的PAS纤芯对准技术(轮廓对准方式)

     2.可抵御恶劣环境

     3.世界上同类别熔接机中最小最轻

     4.典型熔接时间:9秒(SM快速模式)

     5.典型加热时间:30秒(FP-03)

     6.大容量NiMH电池:BTR-08(4000mAh)充电时间为5小时,可以边充电边进行熔接操作,充满电可熔接和加热160次

    7.关闭加热器盖自动开始加热;关闭防风罩自动开始熔接

    8.符合RoHS和WEEE标准                                                                                             

二、光纤接续点损耗的测量

  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。

  光时域反射仪(OTDR:Optical Time Domain Reflectometer)又称背向散射仪,其原理是:往光纤中传输光脉冲时,由于在光纤中散射的微量光,返回光源侧后,可以利用时基来观察反射的返回光程度。由于光纤的模场直径影响它的后向散射,因此在接头两边的光纤可能会产生不同的后向散射,从而遮蔽接头的真实损耗。如果从两个方向测量接头的损耗,并求出这两个结果的平均值,便可消除单向OTDR测量的人为因素误差。然而,多数情况是操作人员仅从一个方向测量接头损耗,其结果并不十分准确,事实上,由于具有失配模场直径的光纤引起的损耗可能比内在接头损耗自身大10倍。

主要特性:

     ☆高级防反射TFT彩色显示屏,可确保阳光直射或在其他恶劣的条件下仍能清晰显示 
     ☆触摸屏防水、抗震、防尘以及防常见化学物质的侵蚀 
     ☆ 触摸屏和按键两种操作方式易于操作和选择功能 
     ☆ 符合GR-196-CORE 标准 
     ☆ Windows CE 启动时间仅需4秒 
     ☆ 更快的取样、处理和报告生成 
     ☆ 适用于文件瞬间传输和软件即时升级的自动同步 USB 
     ☆ 电池使用时间长达8小时以上,是执行OTDR测试的最佳选择 
     ☆ 可视故障定位仪、光纤检查探测器和光功率计(选件)

三、相关知识

1、光纤类型

       通信光纤具体分为G.651、G.652、G.653、G.654、G.655和G.656六个大类和若干子类

     (1)G.651类是多模光纤,IEC和GB/T又进一步按它们的纤芯直径、包层直径、数值孔径的参数细分为A1a、A1b、A1c和A1d四个子类。

      (2)G.652类是常规单模光纤,目前分为G.652A、G.652B、G.652C和G.652D四个子类,IEC和GB/T把G.652C命名为B1.3外,其余的则命名为B1.1

     (3)G.653光纤是色散位移单模光纤,IEC和GB/T把G.653光纤分类命名为B2型光纤。

     (4)G.654光纤是截止波长位移单模光纤,也称为1550nm性能最佳光纤,IEC和GB/T把G.654光纤分类命名为B1.2型光纤。

     (5)G.655类光纤是非零色色散位移单模光纤,目前分为G.655A、G.655B和G.655C三个子类,IEC和GB/T把G.655类光纤分类命名为B4类光纤。

2、光纤颜色排列顺序:

        光缆线序色谱排列光纤色谱
光缆线序色谱排列光纤色谱1# -12#一般是蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、浅绿。

如果光缆小于12D,用一根束管就可装下,也叫中心束管式;

如果光缆需要光纤大于12D,就必须用到二根以上的束管,起始束管一般为红色,其次是绿色,接下来按顺序是白1、白2、白3...,如果是144D就用12根束管,每根束管12D,这种光缆由于是多根束管绞在一起做成的,也叫层绞式光缆。

 3 、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。

     a.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。

  其中光纤模场直径不一致影响最大,按CCITT(国际电报电话咨询委员会)建议,单模光纤的容限标准如下:

  模场直径:(9~10μm)±10%,即容限约±1μm;

  包层直径:125±3μm;

  模场同心度误差≤6%,包层不圆度≤2%。

  b.影响光纤接续损耗的非本征因素即接续技术。

  (1)轴心错位:单模光纤纤芯很细,两根对接光纤轴心错位会影响接续损耗。当错位1.2μm时,接续损耗达0.5dB。

  (2)轴心倾斜:当光纤断面倾斜1°时,约产生0.6dB的接续损耗,如果要求接续损耗≤0.1dB,则单模光纤的倾角应为≤0.3°。

  (3)端面分离:活动连接器的连接不好,很容易产生端面分离,造成连接损耗较大。当熔接机放电电压较低时,也容易产生端面分离,此情况一般在有拉力测试功能的熔接机中可以发现。

  (4)端面质量:光纤端面的平整度差时也会产生损耗,甚至气泡。

  (5)接续点附近光纤物理变形:光缆在架设过程中的拉伸变形,接续盒中夹固光缆压力太大等,都会对接续损耗有影响,甚至熔接几次都不能改善。

  c.其他因素的影响。

  接续人员操作水平、操作步骤、盘纤工艺水平、熔接机中电极清洁程度、熔接参数设置、工作环境清洁程度等均会影响到熔接损耗的值。

4、降低光纤熔接损耗的措施

  a.一条线路上尽量采用同一批次的优质名牌裸纤

  对于同一批次的光纤,其模场直径基本相同,光纤在某点断开后,两端间的模场直径可视为一致,因而在此断开点熔接可使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。所以要求光缆生产厂家用同一批次的裸纤,按要求的光缆长度连续生产,在每盘上顺序编号并分清A、B端,不得跳号。敷设光缆时须按编号沿确定的路由顺序布放,并保证前盘光缆的B端要和后一盘光缆的A端相连,从而保证接续时能在断开点熔接,并使熔接损耗值达到最小。

  b.光缆架设按要求进行

  在光缆设施工中,严禁光缆打小圈及折、扭曲,3km的光缆必须80人以上施工,4km必须100人以上施工,并配备6~8部对讲机;另外“前走后跟,光缆上肩”的放缆方法,能够有效地防止打背扣的发生。牵引力不超过光缆允许的80%,瞬间最大牵引力不超过100%,牵引力应加在光缆的加强件上。敷放光缆应严格按光缆施工要求,从而最低限度地降低光缆施工中光纤受损伤的几率,避免光纤芯受损伤导致的熔接损耗增大。

  c.挑选经验丰富训练有素的光纤接续人员进行接续

  现在熔接大多是熔接机自动熔接,但接续人员的水平直接影响接续损耗的大小。接续人员应严格按照光纤熔接工艺流程图进行接续,并且熔接过程中应一边熔接一边用OTDR测试熔接点的接续损耗。不符合要求的应重新熔接,对熔接损耗值较大的点,反复熔接次数以3~4次为宜,多根光纤熔接损耗都较大时,可剪除一段光缆重新开缆熔接。

  d.接续光缆应在整洁的环境中进行

  严禁在多尘及潮湿的环境中露天操作,光缆接续部位及工具、材料应保持清洁,不得让光纤接头受潮,准备切割的光纤必须清洁,不得有污物。切割后光纤不得在空气中暴露时间过长,尤其是在多尘潮湿的环境中。

  e.选用精度高的光纤端面切割器来制备光纤端面

  光纤端面的好坏直接影响到熔接损耗大小,切割的光纤应为平整的镜面,无毛刺,无缺损。光纤端面的轴线倾角应小于1度,高精度的光纤端面切割器不但提高光纤切割的成功率,也可以提高光纤端面的质量。这对OTDR测试不着的熔接点(即OTDR测试盲点)和光纤维护及抢修尤为重要。

  f.熔接机的正确使用

  熔接机的功能就是把两根光纤熔接到一起,所以正确使用熔接机也是降低光纤接续损耗的重要措施。根据光纤类型正确合理地设置熔接参数、预放电电流、时间及主放电电流、主放电时间等,并且在使用中和使用后及时去除熔接机中的灰尘,特别是夹具、各镜面和v型槽内的粉尘和光纤碎末的去除。每次使用前应使熔接机在熔接环境中放置至少十五分钟,特别是在放置与使用环境差别较大的地方(如冬天的室内与室外),根据当时的气压、温度、湿度等环境情况,重新设置熔接机的放电电压及放电位置,以及使v型槽驱动器复位等调整。