光纤熔接实验报告
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第1篇一、实验背景与目的随着信息技术的飞速发展,光纤通信已成为现代通信的主要传输手段。
光纤熔接技术作为光纤通信系统中至关重要的环节,其质量直接影响到整个系统的性能和稳定性。
本次实验旨在通过实际操作,了解光纤熔接的原理和步骤,掌握光纤熔接的基本技能,提高实验操作能力,为今后从事光纤通信相关工作打下坚实基础。
二、实验内容与步骤1. 光纤剥皮与切割:首先,使用剥线钳将光纤涂覆层剥除,露出裸纤。
然后,使用光纤切割刀将裸纤切割成规定长度,确保切割面平整。
2. 光纤端面处理:将切割好的光纤端面置于显微镜下观察,确保端面无毛刺、裂纹等缺陷。
使用光纤清洁纸和清洁液对端面进行清洁,提高熔接质量。
3. 光纤熔接:将清洁后的光纤端面插入熔接机,按照熔接机说明书设置熔接参数,如熔接温度、熔接时间等。
待熔接机提示熔接完成时,取出熔接好的光纤。
4. 光纤熔接质量检测:使用光纤测试仪对熔接点进行测试,检查熔接点的损耗和反射率,确保熔接质量符合要求。
三、实验收获1. 理论知识的巩固:通过本次实验,我对光纤熔接的原理、步骤和注意事项有了更加深入的了解,巩固了光纤通信的相关理论知识。
2. 实际操作技能的提升:在实验过程中,我学会了使用剥线钳、光纤切割刀、熔接机等工具,掌握了光纤剥皮、切割、熔接和检测等基本操作技能。
3. 团队协作能力的提高:实验过程中,我与同学们相互配合,共同完成了实验任务,提高了团队协作能力。
4. 问题解决能力的增强:在实验过程中,遇到一些技术问题,如光纤端面处理不当导致熔接质量不佳等,通过查阅资料、请教老师和同学,最终找到了解决问题的方法,增强了问题解决能力。
5. 安全意识的提高:在实验过程中,我严格遵守实验操作规程,注意安全防护,如佩戴护目镜、手套等,提高了安全意识。
四、实验总结本次光纤熔接实验让我受益匪浅,不仅提高了我的专业知识和技能,还锻炼了我的团队协作能力和问题解决能力。
在今后的学习和工作中,我将继续努力,不断提高自己的综合素质,为我国光纤通信事业贡献力量。
一、实验目的1. 熟悉光纤熔接工具的功能和使用方法;2. 掌握光纤端面制作和光缆开剥的技巧;3. 学会使用光纤熔接机进行光纤熔接;4. 了解光纤熔接过程中的注意事项,提高熔接质量。
二、实验原理光纤熔接是利用高温加热使两根光纤端面熔融后,在一定的压力下使两根光纤紧密结合,形成低损耗的光纤连接。
熔接过程中,光纤端面的处理、熔接温度的设定、压力的施加以及熔接时间的控制等都是影响熔接质量的关键因素。
三、实验仪器与材料1. 光纤熔接机(FSM-60S);2. 光纤剥线钳;3. 光纤切割刀;4. 光纤清洁纸;5. 光纤;6. 光纤熔接接头;7. 计时器。
四、实验步骤1. 光纤开剥:使用光纤剥线钳剥除2cm左右的光纤被覆层,注意保持光纤端面的清洁。
2. 光纤切割:使用光纤切割刀将光纤切割成所需长度,确保切割面平整。
3. 光纤清洁:使用光纤清洁纸擦拭光纤端面,去除残留的杂质。
4. 光纤熔接:a. 将光纤端面放入光纤熔接机中,调整熔接温度和压力;b. 启动熔接机,开始熔接过程;c. 观察熔接过程中的变化,确保熔接质量;d. 熔接完成后,取出光纤接头,检查熔接质量。
5. 熔接质量检查:使用光纤测试仪测试熔接后的光纤接头,检查熔接损耗和反射损耗。
五、实验结果与分析1. 熔接损耗:本次实验中,熔接后的光纤接头损耗小于0.1dB,满足实际应用需求。
2. 反射损耗:熔接后的光纤接头反射损耗小于-40dB,满足实际应用需求。
3. 熔接质量:熔接后的光纤接头端面平整,无明显瑕疵,熔接质量良好。
六、实验总结通过本次实验,我们掌握了光纤熔接的基本原理和操作方法,了解了光纤熔接过程中的注意事项。
在实验过程中,我们注意以下几点:1. 光纤端面处理要干净、平整;2. 熔接温度和压力要适中;3. 熔接时间要适中;4. 注意熔接过程中的变化,及时调整熔接参数。
本次实验结果表明,通过熟练掌握光纤熔接技术,可以有效地降低光纤损耗,提高光纤通信系统的性能。
一、实验目的1. 了解光纤熔接的基本原理和过程;2. 掌握光纤熔接机的操作方法;3. 熟悉光纤熔接过程中的注意事项;4. 提高光纤熔接技能,为实际工程应用打下基础。
二、实验原理光纤熔接是利用高温将两根光纤的端面熔化,使纤芯熔接在一起,从而实现光纤的连接。
熔接过程中,要求光纤的端面清洁、平整,以确保熔接质量。
三、实验器材1. 光纤熔接机一台;2. 光纤两根;3. 光纤切割刀一把;4. 光纤剥皮刀一把;5. 清洁布一块;6. 乙醇一瓶;7. 计时器一个。
四、实验步骤1. 准备工作(1)将光纤熔接机打开,预热约10分钟;(2)将光纤切割刀和剥皮刀放置在实验台上,确保操作方便;(3)将光纤、清洁布、乙醇等实验器材准备好。
2. 光纤切割(1)用光纤切割刀将两根光纤切割成所需的长度;(2)将切割好的光纤放置在实验台上,用清洁布擦拭光纤端面,确保端面干净、平整。
3. 光纤剥皮(1)用光纤剥皮刀将光纤的涂覆层剥除,露出光纤的纤芯;(2)用清洁布擦拭光纤纤芯,确保纤芯干净、无污物。
4. 光纤熔接(1)将两根光纤的纤芯对齐,确保纤芯中心对准;(2)将光纤放入光纤熔接机,调整熔接机参数;(3)按下熔接机熔接按钮,熔接光纤;(4)观察熔接过程,确保熔接质量。
5. 熔接质量检查(1)用清洁布擦拭熔接后的光纤端面;(2)将熔接后的光纤放入光纤熔接机,检查熔接质量;(3)若熔接质量良好,继续进行实验;若熔接质量不理想,重新进行熔接。
五、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验,成功完成了两根光纤的熔接,熔接质量良好。
2. 实验分析(1)光纤熔接过程中,光纤端面的清洁、平整至关重要,直接影响熔接质量;(2)熔接机参数的设置对熔接质量也有很大影响,需要根据实际情况进行调整;(3)在熔接过程中,注意观察熔接情况,确保熔接质量。
六、实验结论通过本次实验,掌握了光纤熔接的基本原理和操作方法,提高了光纤熔接技能,为实际工程应用打下了基础。
一、实习背景随着信息技术的飞速发展,光纤通信技术已成为现代通信的主要手段之一。
为了深入了解光纤通信技术,提高自身实践能力,我参加了为期两周的光纤熔接实习。
通过实习,我对光纤熔接技术有了更为深入的认识,并掌握了光纤熔接的基本操作方法和注意事项。
二、实习内容1. 光纤熔接机的基本操作实习期间,我首先学习了光纤熔接机的基本操作。
光纤熔接机是光纤通信系统中连接光纤的关键设备,其操作主要包括以下步骤:(1)准备光纤:将光纤按照所需长度切割,并去除两端的光纤护套。
(2)安装光纤:将光纤分别安装在熔接机的两个熔接槽中。
(3)调整光纤:通过调整熔接机的熔接槽,使光纤对齐。
(4)熔接:按下熔接机熔接按钮,完成光纤熔接。
2. 光纤熔接的质量控制为了保证光纤熔接质量,我学习了以下质量控制方法:(1)光纤切割:使用光纤切割刀将光纤切割成所需长度,确保切割面平整。
(2)光纤清洁:使用光纤清洁纸和酒精棉球清洁光纤端面,去除光纤端面的杂质。
(3)光纤对齐:通过调整熔接机的熔接槽,使光纤对齐,确保熔接质量。
(4)熔接参数设置:根据光纤类型和熔接需求,设置熔接机的熔接参数,如熔接温度、熔接时间等。
3. 光纤熔接测试光纤熔接完成后,我学习了使用OTDR(光时域反射仪)进行光纤熔接测试。
OTDR可以检测光纤熔接质量,包括熔接损耗、连接损耗等。
通过测试,我可以判断光纤熔接是否成功,并分析熔接质量。
三、实习收获1. 理论知识与实践相结合通过实习,我将所学的光纤通信理论知识与实际操作相结合,加深了对光纤熔接技术的理解。
2. 提高实践能力实习过程中,我熟练掌握了光纤熔接机的基本操作,提高了自己的实践能力。
3. 培养团队协作精神实习期间,我与同学们共同完成实习任务,培养了团队协作精神。
四、实习总结本次光纤熔接实习让我受益匪浅。
通过实习,我对光纤通信技术有了更深入的了解,提高了自己的实践能力。
在今后的学习和工作中,我将继续努力,为我国光纤通信事业贡献力量。
光纤熔接实验报告8页一、实验目的本实验的目的是通过使用光纤熔接机和光源和光功率计等设备,学习光纤熔接技术,探究如何进行高效而准确的光纤连接。
同时,本实验还旨在了解光纤关键参数的选择、优化和对接方案的设计以及光纤连接的复杂度与稳定性。
二、实验原理光纤熔接技术是一种将两根光纤通过加热使其熔接在一起的技术。
主要步骤为:1.将待连接的两根光纤端面进行清洗,并在熔接前进行切割。
清洗可以使用乙醇、去离子水等。
2.将清洗好的光纤插入熔接机的镜头,进行端面照射和检测。
3.将两根光纤的端面对准,并进行预先放电。
4.将两根光纤的端面粘合在一起并熔接。
5.将熔接的光纤进行切割和抛光处理,使其断面的形状和大小都符合要求。
6.使用光功率计等工具进行性能测试。
三、实验步骤1.清洗两根待连接的光纤。
4.打开熔接机的熔接程序,进行正式的熔接连接。
5.连接完成后,进行光功率测试,并根据需要进行进一步的切割和抛光处理。
四、实验结果在本次实验中,我们成功地完成了两根光纤的熔接工作,并且最后的光功率测试结果表明连接效果良好。
五、实验中的注意事项1.在熔接前需要进行良好的清洗,避免污染问题。
2.熔接中不要过度热量,否则会导致光纤熔断。
3.需要对玻璃棒距离进行精确的调整。
通过本次实验,我们成功掌握了光纤熔接技术,并了解到了光纤连接过程的复杂性和技术性。
同时,我们也发现,现代化的熔接机和相关设备在提供高效和准确的光纤连接服务方面发挥着重要的作用。
在今后的学习和研究过程中,我们将继续深入学习和探索更多关于光纤连接和通信技术的细节和问题,以更好地推动行业发展和进步。
第1篇一、实验目的1. 了解光纤熔接的基本原理和过程;2. 掌握光纤熔接机的使用方法;3. 熟悉光纤熔接过程中的注意事项;4. 提高光纤熔接操作技能,提高熔接成功率。
二、实验原理光纤熔接是一种将两根光纤的端面熔接在一起的技术,目的是实现光纤的连接。
熔接过程中,利用光纤熔接机将光纤端面熔化,然后迅速冷却,使两根光纤的纤芯和包层熔接在一起,形成一个完整的连接。
三、实验器材1. 光纤熔接机:用于熔接光纤的设备;2. 光纤:实验用的光纤,要求长度、型号、芯径等参数一致;3. 光纤剥皮刀:用于剥去光纤外皮;4. 光纤切割刀:用于切割光纤;5. 热缩管:用于固定熔接后的光纤;6. 计时器:用于记录熔接时间;7. 望远镜:用于观察熔接过程;8. 计算机及软件:用于记录实验数据和分析结果。
四、实验步骤1. 准备实验器材:将光纤熔接机、光纤、剥皮刀、切割刀、热缩管等实验器材准备好。
2. 剥去光纤外皮:将光纤一端的外皮剥去,注意不要损伤光纤内部。
3. 切割光纤:使用光纤切割刀将光纤切割成一定长度,确保两根光纤的长度一致。
4. 制作光纤端面:将光纤端面打磨光滑,确保端面与光纤轴心垂直。
5. 熔接光纤:将两根光纤放入光纤熔接机中,调整熔接机参数,使光纤端面熔接。
6. 冷却熔接点:熔接完成后,迅速将熔接点冷却,使光纤端面凝固。
7. 固定熔接点:使用热缩管将熔接点固定,确保连接牢固。
8. 检查熔接质量:使用望远镜观察熔接点,确保熔接点光滑、无气泡、无裂纹。
9. 记录实验数据:记录熔接时间、光纤型号、熔接机参数等实验数据。
五、实验结果与分析1. 实验结果:通过实验,成功熔接了两根光纤,熔接点光滑、无气泡、无裂纹,连接牢固。
2. 分析:实验过程中,严格按照实验步骤进行操作,注意光纤剥皮、切割、端面制作等环节的质量,确保熔接质量。
六、实验总结1. 通过本次实验,掌握了光纤熔接的基本原理和操作步骤;2. 熟悉了光纤熔接机的使用方法,提高了熔接操作技能;3. 了解了光纤熔接过程中的注意事项,为实际工程应用奠定了基础。
光纤熔接的实验报告(二)引言概述:光纤熔接是一种非常重要的光通信技术,它通过将光纤的两段熔接在一起,实现光信号的传输。
本实验旨在通过实验研究和分析,深入了解光纤熔接的原理、步骤和技术要点,探索优化熔接结果的措施,并在实验中验证不同参数对光纤熔接质量的影响,为光纤熔接技术的应用提供参考。
正文内容:一、光纤熔接原理1.光纤熔接的基本原理2.光纤熔接的分类及应用3.光纤熔接的关键技术要点二、光纤熔接实验步骤1.实验前准备a.准备实验所需光纤和设备b.清洁并检查光纤端面的质量c.搭建实验所需的光纤熔接台2.光纤切割与熔接a.使用光纤切割机进行光纤切割b.在熔接台上放置已切割好的光纤两端c.调节光纤对准度并进行纤芯对准d.设定相应的熔接参数e.进行光纤熔接3.熔接结果评估a.检查熔接点的外观质量b.使用光纤探测器测量光纤的损耗c.检测熔接点的强度和稳定性4.熔接质量优化a.调整熔接参数以改善熔接质量b.采用光纤预处理技术提升熔接质量c.使用自动化熔接设备提高效率和一致性5.参数对熔接质量的影响a.熔接温度的影响b.熔接时间的影响c.熔接电流的影响d.其他参数对熔接质量的影响总结:通过本次实验,我们深入了解了光纤熔接的原理、步骤和关键技术要点。
我们通过实验验证了不同参数对光纤熔接质量的影响,发现熔接温度、熔接时间、熔接电流等参数都对熔接质量有重要影响。
在熔接过程中,我们还发现了一些优化熔接质量的措施,如调整熔接参数、采用光纤预处理技术和使用自动化熔接设备等。
通过不断优化和改进,我们可以提高光纤熔接质量,为光通信技术的应用提供更好的支持。
一、实训目的通过本次实训,掌握光纤热熔和冷接的原理、操作步骤、注意事项以及质量检验方法,提高对光纤通信系统的维护和施工能力。
二、实训内容1. 光纤热熔接(1)原理:光纤热熔接是利用光纤熔接机将两根光纤的纤芯加热至软化状态,然后在适当的压力下使纤芯熔化并连接在一起。
(2)操作步骤:① 准备工作:检查熔接机是否正常工作,光纤是否完好,熔接机参数设置是否正确。
② 光纤剥皮:用剥线钳剥去光纤外护套,露出光纤涂覆层。
③ 光纤切割:用光纤切割刀将光纤切割成45度角,注意切割面的清洁。
④ 光纤清洁:用无水酒精和无尘纸清洁光纤端面。
⑤ 光纤熔接:将两根光纤端面对齐,放入熔接机熔接槽内,按下熔接按钮,完成熔接。
⑥ 检验:检查熔接点是否光滑,光纤连接是否牢固。
2. 光纤冷接(1)原理:光纤冷接是利用光纤冷接子将两根光纤的纤芯连接在一起。
(2)操作步骤:① 准备工作:检查光纤冷接子是否完好,光纤是否完好。
② 光纤剥皮:用剥线钳剥去光纤外护套,露出光纤涂覆层。
③ 光纤切割:用光纤切割刀将光纤切割成45度角,注意切割面的清洁。
④ 光纤清洁:用无水酒精和无尘纸清洁光纤端面。
⑤ 光纤冷接:将两根光纤端面对齐,插入光纤冷接子本体,拧紧固定螺母。
⑥ 检验:检查光纤冷接点是否牢固,光纤连接是否良好。
三、实训结果与分析1. 光纤热熔接结果分析本次实训中,光纤热熔接操作顺利,熔接点光滑,连接牢固,接续损耗符合要求。
2. 光纤冷接结果分析本次实训中,光纤冷接操作顺利,光纤冷接点牢固,连接良好,接续损耗符合要求。
四、实训体会1. 光纤热熔接和冷接是光纤通信系统中常用的两种连接方式,具有操作简便、接续损耗小、连接牢固等优点。
2. 在进行光纤热熔接和冷接操作时,应注意光纤的清洁和切割质量,确保连接效果。
3. 熔接机参数设置和光纤冷接子选择对连接质量有很大影响,需根据实际情况进行调整。
4. 实训过程中,要严格遵守操作规程,确保安全。
五、实训总结通过本次实训,掌握了光纤热熔接和冷接的操作方法,提高了对光纤通信系统的维护和施工能力。
一、实训目的1. 熟悉光纤熔接的基本原理和操作流程。
2. 掌握光纤熔接机的基本使用方法。
3. 了解光纤熔接过程中的注意事项,提高接续质量。
4. 培养团队合作精神和实际操作能力。
二、实训时间2023年10月25日三、实训地点学院网络实验室四、实训器材1. 光纤熔接机1台2. 光纤1根3. 光纤剥线钳1把4. 光纤切割刀1把5. 热缩管1个6. 热缩管加热器1个7. 光纤测试仪1台8. 计时器1个五、实训内容1. 光纤熔接机的基本操作(1)开启熔接机,检查设备是否正常工作。
(2)将光纤剥线钳插入熔接机,调整光纤剥线深度。
(3)将光纤切割刀插入熔接机,调整光纤切割长度。
(4)将光纤两端分别插入熔接机,进行光纤熔接。
(5)熔接完成后,检查熔接质量。
2. 光纤熔接过程(1)光纤剥除:使用光纤剥线钳,将光纤外保护层剥除,露出光纤芯。
(2)光纤切割:使用光纤切割刀,将光纤两端切割成90度角,确保切割面平整。
(3)光纤熔接:将光纤两端分别插入熔接机,调整熔接参数,进行光纤熔接。
(4)热缩管加固:将熔接好的光纤用热缩管包裹,使用热缩管加热器加热,使热缩管紧贴光纤,起到固定和保护作用。
(5)光纤测试:使用光纤测试仪,测试熔接后的光纤通断情况,确保接续质量。
六、实训心得1. 光纤熔接过程中,剥除光纤外保护层和切割光纤是关键步骤,要确保光纤芯的完整性和切割面的平整度。
2. 熔接参数的设置对熔接质量有很大影响,要根据光纤类型和熔接机性能进行调整。
3. 热缩管加固是保证熔接质量的重要环节,要确保热缩管与光纤紧密贴合,防止光纤松动。
4. 光纤熔接实训过程中,要注重团队合作,互相协助,提高操作效率。
5. 通过本次实训,我对光纤熔接有了更深入的了解,掌握了光纤熔接的基本操作流程,提高了自己的实际操作能力。
七、实训总结本次光纤熔接实训,使我掌握了光纤熔接的基本原理和操作流程,提高了自己的实际操作能力。
在实训过程中,我学会了如何正确使用光纤熔接机,了解了光纤熔接过程中的注意事项,为今后从事光纤通信工程打下了坚实基础。
一、实验目的1. 熟悉光纤熔接工具的功能和使用方法;2. 掌握光缆的开剥及光纤端面制作技巧;3. 掌握光纤熔接技术,提高熔接成功率;4. 了解光纤熔接过程中的注意事项,确保熔接质量。
二、实验器材1. 光纤熔接机2. 光纤切割刀3. 光纤剥线钳4. 热缩套管5. 酒精和脱脂棉球6. 卫生纸7. 十字螺丝刀8. 光纤终端盒9. 剪刀10. 光纤配线架11. ST耦合器、SC耦合器12. 红光笔三、实验步骤1. 测量光纤长度:根据实际需求,使用卷尺测量从建筑物A到建筑物B之间的距离,确定所需光纤长度。
2. 开剥光缆:使用光纤剥线钳剥除光缆被覆,注意剥除长度应略大于所需光纤长度,以便后续操作。
3. 分纤:将不同颜色的光纤分开,并穿过热缩管,以保护光纤熔接头。
4. 制作光纤端面:a. 使用剥线钳剥去涂覆层,注意不要损伤光纤。
b. 使用沾有酒精的脱脂棉球清洁光纤,去除杂质。
c. 使用光纤切割刀切割光纤,确保端面平整。
5. 放置光纤:将光纤放入熔接机的V形槽中,调整位置,确保光纤对齐。
6. 熔接:打开熔接机电源,根据光纤类型和工作波长选择合适的熔接程序。
调整预熔主熔电流和时间等关键参数,进行熔接。
7. 检查熔接质量:熔接完成后,检查熔接处是否有气泡、裂纹等缺陷。
如有问题,重新熔接。
8. 封装:将熔接好的光纤用热缩套管封装,确保连接牢固。
9. 测试:使用红光笔测试熔接处是否连接成功,确保信号传输正常。
四、实验结果与分析本次实验成功熔接了光纤,信号传输正常,熔接质量符合要求。
以下是实验过程中需要注意的几个问题:1. 光纤剥除长度:剥除长度应略大于所需光纤长度,以确保后续操作顺利进行。
2. 光纤端面制作:端面制作应平整、清洁,避免产生气泡、裂纹等缺陷。
3. 熔接参数:根据光纤类型和工作波长选择合适的熔接程序,调整预熔主熔电流和时间等关键参数,确保熔接质量。
4. 熔接环境:熔接过程中,注意保持环境清洁,避免灰尘、杂质等影响熔接质量。
一、实验目的1. 理解光纤的结构及其在通信中的应用。
2. 掌握光纤熔接的基本原理和操作步骤。
3. 学会使用光纤熔接机进行光纤的熔接操作。
4. 提高光纤熔接的效率和成功率。
二、实验原理光纤熔接是一种将两根或多根光纤端面熔合在一起的技术,其目的是实现光纤之间的连接。
光纤熔接的基本原理是利用光纤熔接机的高温使光纤端面熔化,然后通过精密的控制使熔化的光纤端面紧密接触,从而实现光纤的连接。
三、实验仪器与材料1. 光纤熔接机2. 光纤切割刀3. 光纤剥皮器4. 光纤端面检测器5. 光纤跳线6. 光纤(多模或单模)四、实验步骤1. 光纤切割:使用光纤切割刀将光纤切断,确保切割面平整。
2. 光纤剥皮:使用光纤剥皮器剥去光纤的涂覆层,露出裸光纤。
3. 光纤端面处理:使用光纤端面检测器检查光纤端面是否平整,必要时进行打磨。
4. 光纤熔接:a. 将光纤插入光纤熔接机中,调整位置使光纤端面与熔接机夹具对齐。
b. 启动熔接机,对光纤端面进行加热和熔化。
c. 控制熔接机夹具的移动速度,使熔化的光纤端面紧密接触。
d. 冷却熔化的光纤端面,使其固化。
5. 光纤熔接质量检测:使用光纤端面检测器检查熔接后的光纤端面是否平整,必要时进行打磨。
五、实验结果与分析1. 光纤熔接质量:通过光纤端面检测器检查,熔接后的光纤端面平整,无气泡、裂纹等缺陷。
2. 光纤熔接损耗:通过光纤测试仪测量熔接后的光纤损耗,损耗值符合设计要求。
六、实验总结1. 通过本次实验,我们掌握了光纤熔接的基本原理和操作步骤,提高了光纤熔接的效率和成功率。
2. 光纤熔接技术在通信领域具有广泛的应用,是光纤通信系统的重要组成部分。
3. 在实际操作中,应注意以下几点:a. 确保光纤切割面平整,无划痕、裂纹等缺陷。
b. 光纤剥皮时,应尽量减少对光纤的损伤。
c. 光纤端面处理时,应确保端面平整,无气泡、裂纹等缺陷。
d. 控制熔接机的温度和夹具移动速度,确保熔接质量。
七、实验拓展1. 研究不同类型光纤熔接机的特点和应用。
第1篇一、实验目的1. 熟悉光纤熔接的基本原理和操作步骤。
2. 掌握光纤熔接所需工具的使用方法。
3. 提高对光纤熔接工艺的认识,为实际工程应用打下基础。
二、实验原理光纤熔接是利用高温使两根光纤的端面熔合成一体,从而实现光纤的连接。
熔接过程中,光纤的物理和化学性质不变,因此熔接后的光纤具有低损耗、高可靠性的特点。
三、实验工具1. 光纤熔接机:用于熔接光纤,提供高温环境。
2. 光纤剥线钳:用于剥除光纤外护套,露出裸光纤。
3. 光纤切割刀:用于切割光纤,保证端面平整。
4. 光纤清洁纸:用于清洁光纤端面,去除杂质。
5. 光纤熔接附件:包括热缩套管、接头盒、耦合器等,用于固定和保护熔接后的光纤。
6. 光源和光功率计:用于测试熔接后的光纤性能。
7. 剥线钳:用于剥除光纤加强件。
8. 光纤剥皮器:用于剥除光纤涂覆层。
9. 清洁剂:用于清洁光纤端面和工具。
10. 米勒钳:用于固定光纤。
11. 皮线开剥器:用于剥除皮线。
12. 冷结子:用于固定光纤接头。
四、实验步骤1. 准备光纤:使用剥线钳剥除光纤外护套,露出裸光纤。
2. 剥除涂覆层:使用光纤剥皮器剥除光纤涂覆层。
3. 切割光纤:使用光纤切割刀切割光纤,保证端面平整。
4. 清洁光纤端面:使用光纤清洁纸清洁光纤端面,去除杂质。
5. 安装光纤:将光纤插入熔接机槽中,使用米勒钳固定。
6. 熔接光纤:启动熔接机,进行光纤熔接。
7. 检查熔接效果:使用光源和光功率计检查熔接后的光纤性能。
8. 固定和保护熔接后的光纤:使用热缩套管、接头盒、耦合器等固定和保护熔接后的光纤。
五、实验结果与分析1. 熔接损耗:熔接后的光纤损耗应小于0.1dB。
2. 反射损耗:熔接后的光纤反射损耗应小于-40dB。
3. 连接可靠性:熔接后的光纤连接应稳定可靠,无断纤、脱胶等现象。
六、实验结论通过本次实验,我们掌握了光纤熔接的基本原理和操作步骤,熟悉了光纤熔接所需工具的使用方法。
实验结果表明,光纤熔接技术具有低损耗、高可靠性的特点,是光纤通信系统中重要的连接方式。
第1篇一、实验目的1. 理解光纤熔接的基本原理和操作步骤。
2. 掌握光纤熔接机的使用方法。
3. 学会评估光纤熔接质量。
4. 增强对光纤通信系统可靠性的认识。
二、实验原理光纤熔接技术是将两根光纤的末端加热至熔融状态,然后施加压力使其融合在一起,从而实现光信号的传输。
这一过程需要精确控制温度、压力和时间,以确保熔接质量。
三、实验仪器与材料1. 光纤熔接机2. 光纤3. 光纤剥皮器4. 光纤切割刀5. 光纤清洁布6. 光纤连接器7. 光功率计8. 实验台四、实验步骤1. 光纤剥皮:使用光纤剥皮器小心地剥去光纤外护套,注意保护光纤芯。
2. 光纤切割:使用光纤切割刀垂直切割光纤,确保切割面平整。
3. 光纤清洁:用光纤清洁布轻轻擦拭光纤切割面,去除杂质。
4. 光纤端面处理:将光纤插入光纤熔接机,进行端面处理,确保端面平整。
5. 光纤熔接:将两根光纤放入熔接机,调整温度和压力,使光纤熔接。
6. 熔接质量检查:使用光功率计检测熔接后的光纤连接,确保连接质量。
7. 光纤连接:将熔接好的光纤连接到连接器上,进行封装。
五、实验结果与分析1. 熔接质量评估:通过光功率计检测熔接后的光纤连接,比较连接前后光功率的变化,评估熔接质量。
2. 熔接质量分析:分析熔接过程中可能存在的问题,如光纤切割不垂直、端面处理不干净等,并提出改进措施。
3. 实验数据记录:记录实验过程中各个步骤的参数,如温度、压力、时间等,为后续分析提供依据。
六、实验结论1. 通过本次实验,掌握了光纤熔接的基本原理和操作步骤。
2. 学会了使用光纤熔接机,并能根据实验要求调整参数。
3. 增强了对光纤通信系统可靠性的认识,提高了对熔接质量的要求。
七、实验心得1. 光纤熔接技术是光纤通信系统中的关键技术,掌握此项技术对从事光纤通信领域的工作者具有重要意义。
2. 在实验过程中,要严格按照操作规程进行,确保熔接质量。
3. 注重实验数据的记录和分析,为后续研究提供参考。
一、实验目的本次实训的主要目的是通过实际操作,使学生熟悉和掌握光纤熔接的基本原理、操作步骤以及常见问题的处理方法。
通过实训,提高学生的实际动手能力和通信工程技能。
二、实验原理光纤熔接是利用高温电弧将两根光纤的端面熔化并对接在一起的过程。
熔接后的光纤具有低损耗、高稳定性和长距离传输的特点。
光纤熔接是光纤通信中最重要的技术之一,是构建高速、稳定通信网络的关键环节。
三、实验内容1. 光纤熔接前的准备工作(1)检查熔接机、光纤切割器、剥纤钳等设备是否完好,并准备好所需的光纤、熔接机电极棒、热缩管等材料。
(2)熟悉光纤熔接机的操作方法和注意事项。
2. 光纤熔接操作步骤(1)光纤切割:使用光纤切割器将光纤切割成一定长度,确保端面平整、无毛刺。
(2)光纤剥皮:使用剥纤钳将光纤的外护套剥去,露出光纤涂覆层。
(3)光纤清洁:使用光纤清洁纸和清洁液清洁光纤端面,确保无污染。
(4)光纤熔接:将两根光纤端面对齐,放入熔接机熔接腔,按下熔接按钮,启动熔接过程。
(5)熔接后处理:熔接完成后,取出光纤,使用热缩管将熔接处固定。
3. 光纤熔接常见问题及处理方法(1)熔接处有气泡或裂纹:可能是光纤切割不良或防电电极老化,需重新清理光纤或更换电极棒。
(2)熔接处过厚或接点变细:可能是光纤馈入过多或推动过快,需调整电弧防电参数和光纤馈入参数。
(3)热缩后比热缩前损耗大:可能是光纤剥去保护套层后受到污染,需重新清洁光纤和熔接。
(4)盘纤造成短纤或损耗增大:在接头盒内固定光纤时,应轻拿轻放,确保光纤在最小弯曲半径以上。
(5)熔接处机械强度差,容易被折断:可能是光纤本身质量不好或切面不平整,需更换高质量光纤或调整切割方法。
四、实验结果与分析通过本次实训,我们成功掌握了光纤熔接的基本原理和操作步骤。
在实训过程中,我们遇到了一些问题,但通过查阅资料和请教老师,我们逐一解决了这些问题。
以下是实训过程中的一些心得体会:1. 操作过程中,应严格按照操作规程进行,确保安全。
第1篇一、实验目的1. 熟悉光纤接续熔接的基本原理和操作步骤。
2. 掌握光纤熔接机的使用方法。
3. 了解光纤熔接过程中的关键技术和注意事项。
4. 提高光纤熔接的实际操作能力,确保熔接质量。
二、实验原理光纤熔接是利用高温加热将两根光纤的末端熔合成一体,从而实现光纤的连接。
熔接过程中,通过精确控制温度和时间,使光纤的芯部材料熔化并重新凝固,从而实现光学信号的传输。
三、实验材料与工具1. 光纤熔接机:用于熔接光纤。
2. 光纤:实验用的单模或多模光纤。
3. 光纤剥线钳:用于剥去光纤的外护套。
4. 光纤切割刀:用于切割光纤。
5. 光纤清洁布:用于清洁光纤端面。
6. 热缩管:用于保护熔接点。
四、实验步骤1. 光纤剥皮:使用光纤剥线钳剥去光纤外护套,露出光纤芯。
2. 光纤切割:使用光纤切割刀切割光纤,确保切割面平整。
3. 光纤清洁:使用光纤清洁布清洁光纤端面,去除切割面及周围的光纤污染。
4. 光纤熔接:a. 将光纤插入熔接机夹具中,确保光纤对准。
b. 打开熔接机电源,选择合适的熔接程序。
c. 按下熔接按钮,启动熔接过程。
d. 熔接完成后,取出熔接好的光纤。
5. 熔接点保护:将熔接点套上热缩管,加热使其收缩固定。
五、实验结果与分析1. 熔接质量分析:a. 观察熔接点外观,确保熔接面平整,无气泡、裂纹等缺陷。
b. 使用光纤测试仪测试熔接点的损耗和反射率,确保熔接质量符合要求。
2. 影响熔接质量的因素分析:a. 光纤切割质量:切割面应平整,无毛刺、裂纹等缺陷。
b. 光纤清洁程度:光纤端面应无污染,确保熔接质量。
c. 熔接机操作:操作过程中应严格按照熔接机说明书进行,确保熔接参数准确。
d. 熔接环境:熔接过程中应避免灰尘、水分等污染。
六、实验心得1. 光纤熔接是一项技术性较强的操作,需要熟练掌握操作技巧和注意事项。
2. 光纤熔接质量直接影响光纤传输系统的性能,因此在进行熔接操作时,应严格遵循操作规程,确保熔接质量。
3. 实验过程中,应注意安全操作,避免烫伤、划伤等事故发生。
光纤熔接实验实验报告实验报告:光纤熔接实验一、实验目的1.了解光纤的基本结构和原理;2.掌握光纤熔接的基本操作方法和步骤;3.学会使用熔接机进行光纤的熔接和熔接点的调整;4.掌握熔接后光纤连接的质量检验方法。
二、实验器材和材料1.光纤熔接机;2.光纤切割机;3.光纤;4.清洁棉片;5.酒精。
三、实验原理光纤是由一种可传输光信号的纤维组成,具有高载波容量、抗电磁干扰、低损耗等优点,在通信领域得到广泛应用。
光纤熔接是指将两根裸束光纤通过熔融方法进行连接,以实现光纤之间的信号传输。
正确的熔接操作可以保证光信号的稳定传输质量。
光纤熔接的基本步骤如下:1.将两根光纤分别进行切割,保证切面平整光滑;2.使用酒精擦拭光纤的切面,保持清洁;3.将两根光纤在对应位置放置到熔接机的熔融区域,并调整光纤的位置,使其对中;4.开始熔接,通过熔融电弧将光纤熔融,并用熔接机的电机将两根光纤的熔融点连接在一起;5.熔接完成后,观察熔接点的质量,应呈现出光滑、均匀、无裂纹的状态。
四、实验步骤1.将实验器材准备齐全;2.将待熔接的光纤进行切割,并用酒精擦拭切面;3.将两根光纤分别放置在熔接机的熔融区域,并调整光纤的位置,使其对中;4.按下熔接机的熔接按钮,进行熔接,熔接完成后,等待冷却;5.观察熔接点的质量,如有异常情况,可以调整熔接机进行再次熔接;6.重复以上步骤,直至两根光纤完成熔接。
五、实验结果和讨论经过一系列的实验操作,我们成功地完成了光纤的熔接,并获得了较好的熔接点质量。
熔接点呈现出光滑、均匀、无裂纹的状态,说明熔接操作正确,并且光纤的连接质量良好。
在实际的应用中,光纤的熔接点质量对光信号的传输质量起着重要的作用。
良好的熔接点质量可以保证光纤之间的连接紧密,降低光信号的损耗和反射,并提高信号传输的稳定性。
然而,在实验过程中也面临一些困难和挑战。
首先,正确调整光纤位置对中是较为复杂的操作,需要经验和技巧。
其次,熔接前需要保证光纤切割面的平整光滑,否则会影响熔接质量。
一、实验目的1. 了解光纤熔接的基本原理和操作步骤;2. 掌握光纤熔接机的使用方法;3. 通过实验,提高光纤熔接的技能和操作水平。
二、实验原理光纤熔接是光纤通信系统中重要的一环,通过将两根光纤的端面精确熔接在一起,实现信号的传输。
熔接过程中,首先需要将光纤端面切割成均匀的平面,然后通过加热和加压的方式,使光纤端面熔化并紧密贴合,最后冷却固化,形成熔接点。
三、实验仪器与材料1. 光纤熔接机一台;2. 光纤切割刀一套;3. 光纤清洁工具一套;4. 光纤跳线若干;5. 光纤连接器若干;6. 光纤适配器若干;7. 光纤熔接机电源一个;8. 光纤熔接机操作手册一本。
四、实验步骤1. 准备工作(1)检查光纤熔接机电源是否正常,连接电源;(2)将光纤熔接机预热至规定温度;(3)准备好光纤切割刀、光纤清洁工具等辅助工具。
2. 光纤切割(1)将光纤放入光纤切割刀的固定夹具中,调整切割刀与光纤的间距;(2)启动光纤切割刀,使光纤切割成均匀的平面;(3)取出光纤,用光纤清洁工具清洁光纤端面。
3. 光纤熔接(1)将清洁后的光纤端面放入光纤熔接机的熔接夹具中;(2)调整光纤熔接机的参数,如加热温度、压力等;(3)启动光纤熔接机,使光纤端面熔化并紧密贴合;(4)观察熔接过程,确保光纤端面熔接良好;(5)熔接完成后,关闭光纤熔接机,待光纤冷却固化。
4. 光纤连接(1)将熔接好的光纤端面插入光纤连接器中;(2)将光纤连接器插入光纤适配器中;(3)检查光纤连接是否牢固,确保信号传输质量。
五、实验结果与分析1. 实验过程中,光纤熔接机预热时间、加热温度、压力等参数对熔接质量有较大影响。
通过调整这些参数,可以使光纤端面熔接更加紧密,提高信号传输质量。
2. 光纤切割过程中,切割刀与光纤的间距、切割速度等参数对切割质量有较大影响。
通过调整这些参数,可以使光纤端面切割成均匀的平面,有利于后续的熔接操作。
3. 光纤清洁过程中,光纤清洁工具的清洁度对光纤端面清洁效果有较大影响。
一、实验目的1. 熟悉和掌握光缆的种类、区别及其用途。
2. 掌握光纤熔接工具的用途和使用方法,包括剥纤钳、光纤切割刀、光纤熔接机等。
3. 理解光纤熔接的基本原理和操作步骤,提高光纤熔接质量。
4. 培养学生规范操作、注重细节、精益求精的工匠精神。
二、实验原理光纤熔接是利用高压电弧将两根光纤的端面熔化,然后通过精密的机械结构将两根光纤对准并熔接在一起,以实现光信号的传输。
光纤熔接后的接头具有低损耗、高机械强度、耐腐蚀等优点,是光通信中常用的连接方式。
三、实验器材1. 光纤熔接机2. 光纤剥纤钳3. 光纤切割刀4. 光纤5. 热缩管6. 熔接接头7. 熔接接头盒8. 光纤测试仪四、实验步骤1. 光纤剥皮:使用剥纤钳将光纤外护套剥除,露出光纤涂覆层。
2. 光纤切割:使用光纤切割刀将光纤涂覆层切割成一定的长度,确保切割面平整。
3. 光纤熔接:将两根光纤放入熔接机中,调整熔接机参数,使两根光纤端面熔化。
4. 光纤对准:通过熔接机观察窗口,调整光纤位置,使两根光纤对准。
5. 熔接完成:熔接机自动完成熔接,取出熔接后的光纤。
6. 热缩管封装:将熔接后的光纤放入热缩管中,使用热缩工具加热,使热缩管收缩,固定熔接接头。
7. 测试:使用光纤测试仪测试熔接后的光纤,确保熔接质量。
五、实验结果与分析本次实训中,我们按照实验步骤完成了光纤熔接操作,并进行了测试。
实验结果显示,熔接后的光纤接头损耗小于0.1dB,符合国家标准。
通过本次实训,我们深刻体会到以下几点:1. 光纤熔接操作需要严格按照步骤进行,任何一步操作不规范都可能导致熔接失败。
2. 光纤熔接机的使用需要掌握一定的技巧,如调整熔接机参数、观察窗口等。
3. 光纤熔接后的测试是保证熔接质量的重要环节。
六、实验总结本次实训使我们熟悉了光纤熔接的基本原理和操作步骤,提高了我们的动手能力。
在实训过程中,我们深刻体会到以下几点:1. 光纤熔接是光通信中重要的连接方式,掌握光纤熔接技术对于从事光通信行业的人员至关重要。
第1篇一、实习背景随着我国通信事业的快速发展,光纤通信技术已成为通信领域的主导技术。
光纤熔纤作为光纤通信技术中的一项关键技术,对于提高通信质量和降低成本具有重要意义。
为了深入了解光纤熔纤技术,我们于近期进行了为期一周的光纤熔纤实习,现将实习总结如下。
二、实习目的1. 熟悉光纤熔接设备的使用方法;2. 掌握光纤熔接的工艺流程;3. 了解光纤熔接过程中的注意事项;4. 提高实际操作技能,为今后从事光纤通信工作打下基础。
三、实习内容1. 光纤熔接设备介绍实习期间,我们首先学习了光纤熔接设备的基本构造和功能。
光纤熔接设备主要由熔接机、光缆切割机、清洁工具、熔接头等组成。
其中,熔接机是核心部件,负责将两根光纤熔接在一起。
2. 光纤熔接工艺流程光纤熔接工艺流程主要包括以下步骤:(1)光纤切割:使用光缆切割机将光纤切割成所需长度;(2)光纤清洁:使用清洁工具清洁光纤端面,确保无灰尘、油污等杂质;(3)光纤熔接:将两根光纤端面放置在熔接机中,进行熔接;(4)熔接质量检查:检查熔接后的光纤是否达到要求,如光纤断面、熔接质量等;(5)封装:将熔接后的光纤进行封装,保护光纤不受外界损害。
3. 光纤熔接注意事项(1)光纤切割:切割过程中要保持切割机平稳,避免光纤损伤;(2)光纤清洁:清洁过程中要轻柔,避免损伤光纤;(3)熔接参数设置:根据光纤类型、熔接机型号等因素,合理设置熔接参数;(4)熔接过程监控:熔接过程中要密切观察熔接机显示,确保熔接质量;(5)熔接后的光纤保护:熔接后的光纤要进行封装,避免受到外界损害。
四、实习收获通过本次实习,我们掌握了光纤熔接设备的使用方法、光纤熔接工艺流程以及注意事项。
在实习过程中,我们学会了如何正确操作设备,提高了实际操作技能。
同时,我们还认识到光纤熔接技术在通信领域的重要性,为今后从事光纤通信工作打下了坚实基础。
五、总结本次光纤熔纤实习让我们对光纤通信技术有了更深入的了解,提高了我们的实际操作技能。
光纤熔接实验报告光纤熔接实验报告引言:光纤通信技术已经成为现代通信领域的重要组成部分。
而光纤熔接技术则是光纤通信中不可或缺的一环。
本实验旨在通过实际操作,掌握光纤熔接的基本原理和技术要点,提高我们对光纤熔接的理解和实践能力。
实验目的:1.了解光纤熔接的基本原理和技术要点;2.掌握光纤熔接设备的操作方法;3.掌握光纤熔接的常见问题及解决方法。
实验步骤:1.准备工作在进行光纤熔接实验之前,我们需要准备好以下材料和设备:光纤熔接机、光纤切割刀、光纤清洁纸、光纤剥皮器、光纤熔接盒、光纤熔接支架等。
2.光纤准备首先,我们需要将待熔接的光纤进行准备。
使用光纤切割刀剪断光纤,并使用光纤剥皮器剥去光纤的外皮,确保裸露出的光纤长度合适。
3.光纤清洁在进行光纤熔接之前,我们需要对光纤进行清洁。
使用光纤清洁纸轻轻擦拭光纤的裸露部分,确保其表面干净无尘。
4.光纤熔接将两根待熔接的光纤分别放置在光纤熔接支架上,并将支架放入光纤熔接机中。
根据光纤熔接机的操作指南,设置好熔接参数,如熔接时间、熔接温度等。
5.熔接结果检查熔接完成后,我们需要对熔接结果进行检查。
使用显微镜观察熔接部位,检查光纤熔接的质量如何。
如果发现熔接部位存在异常,如气泡、裂纹等问题,需要重新进行熔接。
6.光纤熔接盒封装熔接完成后,我们需要将光纤熔接部位进行封装。
使用光纤熔接盒将熔接部位进行保护,确保光纤的稳定性和可靠性。
实验结果:通过本次实验,我们成功地进行了光纤熔接操作,并获得了良好的熔接结果。
经过仔细观察和检查,我们发现光纤熔接部位无明显缺陷,熔接质量良好。
实验总结:光纤熔接是一项精细的技术活,需要仔细操作和严格控制各项参数。
通过本次实验,我们对光纤熔接的原理和技术要点有了更深入的理解,并掌握了实际操作的技巧。
同时,我们也意识到在光纤熔接过程中可能会遇到的问题,如气泡、裂纹等,需要及时发现和解决。
只有通过不断的实践和经验积累,我们才能在光纤熔接领域中不断提高自己的技术水平。
【实验步骤及过程记录】
1、使用光纤剥线钳剥除2cm左右的光纤被覆,光纤剥线钳上有3个钳孔,孔径尺寸由大至小分别用于剥除光纤的塑料保护层、光纤的被覆以及树脂涂层。
在剥除时,注意将光纤置于刀孔正中间,防止光纤折断或扭曲;此外光纤应尽量保持平直,避免过度弯曲裸光纤,从而导致光纤变形影响熔接参数。
(剥线钳可以适度倾斜,方便快速剥除被覆等)
2、用蘸有酒精的镜头纸擦净光纤,去除光纤表面的被覆残留。
擦拭时应注意避免重复污染,擦拭干净后不能再触碰裸光纤。
3、按步骤用光纤切割刀切断光纤。
光纤切割刀的截面如图
所示。
将清洁后的裸光纤放置在光纤切割刀中较小的V型槽
中(如果固定端有被覆,应置于较大槽内),保持光纤与刀
片垂直。
切断后的裸光纤不能再触碰或者切割。
(注意光纤
碎屑要统一集中处理)
图1 光纤切割刀示意图将切割好的光纤断面拿到电子显微镜下观察其端面,用CCD捕捉拍摄结果如下图,由于这个步骤仅用来观察断面大致是否均匀,精细参数仍需要用熔接机测定,故实验过程仅拍摄一两张断面放大图像。
图2 光纤切断面显微图像
由于光纤断面人为将其略向上扬地放在载物台上,切割良好的画面应该是断面略微向外均匀凸起,边缘明暗较均匀。
4、打开ETK9724098 Type-36型光纤熔接机的顶盖,把LCD显示屏竖起后,接通熔接机的电源,把开关置于AC档;屏幕上显示“熔接方式菜单”,设定为“自动方式”;“熔接条件”设定为“SMF”;“选项”的第一个副菜单为放电时间设定,第二个为数据存储方式选择,这两个选项是根据光纤类型默认设定的。
图3 熔接机截面图和正确放置光纤的方法
5、参数调整完毕,打开防风盖将处理好的光纤放置于熔接机的V形槽中。
注意放置光纤时手尽量不触碰光纤和熔接机核心部件,而且两端光纤不能伸过尖端电弧,否则熔接时出现“距离错误”,正确放置方式如下图所示。
光纤平整放置后,盖好防风盖和顶盖。
6、按下“SET”键,熔接机开始自动熔接。
从屏幕中可以看到,熔接机将两根光纤在水平和垂直两个方向进行准直和方位对准(X、Y方向),然后进行距离调整。
若两端面放置距离过大,则熔接机将会停止熔接并发出警告。
若光纤在V形槽内时碰触到边缘或处理不干净时,往往会在光纤端面处沾有灰尘,熔接机将使用瞬间电弧放电清除端面灰尘,然后再作端面检查,若仍留有灰尘,同样会有错误提示。
7、光纤熔接完成后,数据会自动保存,打开防风盖取出光纤,注意用力不能过猛防止刚熔接上的光纤断点裂开。
同步骤3,将光纤接续点置于电子显微镜下观察,并用CCD捕获图像,对比不同实验得到的光纤熔接点(损耗不同)图像区别。
8、将热保护套管套住接续点,置于内置的加热补强器中加热1min左右。
为了对光纤熔接
点进行加强保护,需要使光纤被覆与管中的金属棒有接触,这就要求在剥除光纤时,长度要控制在2~3cm,不能过长或过短。
加热完毕后,稍待冷却后再取出光纤。
9、关闭熔接机、显微镜电源,清理光纤碎屑。
【数据处理与分析】
进入数据存储界面并读取内存数据,可以得到前后3次熔接光纤的各种参数,其结果如下表。
表1 光纤熔接结果参数
注意:实验1、2使用的裸光纤芯径为10μm,由于光纤不足,向老师要求补充,实验3使用的材料芯径为5μm。
同一种光纤纤芯左右略有区别,这个是实验不可控因素,即光纤本征因素。
结果分析:
1、熔接参数中最为关键的是“损耗”,其余参数都是一定程度上影响着损耗,专业实验要求做出损耗为0.01dB以下的熔接点。
实验可知,第三次实验所得参数最为理想,损耗低至0dB,符合实验要求。
由于仪器测量损耗精度为0.01dB(1%),不难想象实际损耗并不为零。
2、从表中可以看出,实际上熔接光纤的切断角、偏心量等与光纤熔接损耗并没有明显关联,而变形量和偏轴量相对影响程度较大。
比较不同直径的光纤熔接参数可以发现,实验3的直径较小,而切断角、偏心量等值较大,但损耗却最小,这与光纤的制作工艺,出场参数和质量也有关系。
补充:熔接光纤各参数意义如下图所示:
a 切断角
b 变形量
c 偏轴量
d 偏心量
图4 熔接光纤部分参数示意图
3、从参数的示意图看出,变形量以及偏轴量都直接对光纤熔接部位的变形程度进行描
述。
相反当切割光纤时引入切断角较大,即端面不够垂直或者不平整,在电弧熔接时也可被熔接得较为平整;偏心量与光纤放置在V形槽中位置有关,但偏心量较大时,熔接机会自动调整,而使两光纤中轴尽量对齐。
故变形量和偏轴量直接影响光纤损耗,其余参数主要影响两者进而影响损耗的或者说影响程度较小。
将第一次损耗为0.01dB和第三次损耗为0dB的熔接点显微图像进行对比如下:
图5 光纤熔接点显微图像(左侧损耗为0.01dB,右侧为0dB)可观察到在熔接损耗较大的熔接点附近光纤边缘有明显变形和偏轴甚至锯齿,而损耗较小的熔接点附近光纤边缘很平整。
与实验分析一致。
【思考题】
1、什么因素可能影响光纤的接续损耗?如何减少插损?
答:光纤接头处的熔接损耗与光纤的本身以及现场施工有关。
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。
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%。
2、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。
3、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。
减少插损的方法有
(1)选用品质较高的合格光纤。
(2)实验过程不随意弯曲光纤,保持实验环境整洁,尤其是切割刀和熔接机电弧放电机构部分;光纤严格用酒精清洁。
(3)实验者熟悉操作流程,放置光纤的过程不能再次污染光纤和仪器。
(4)光纤的断面切割要整齐,要求放置光纤时需要严格置于V形槽内,加紧再垂直切割等。
2、光纤熔接机的基本原理。
答:光纤熔接机由以下4部分组成:
(1)光纤的准直与夹紧机构
光纤的准直与夹紧结构由精密V型槽和压板构成。
精密V型槽的作用是使一对光纤不产
生轴偏移。
(2)光纤的对准机构
要对准两条光纤,每条光纤需要6个自由度。
将光纤在准直与夹紧机构内的一段光纤作为对象分析,并把光纤的放置方向定为Z方向,即有以下6个自由度影响光纤的位置:X,Y,Z三个方向的平移自由度和绕X,Y,Z三个方向旋转的自由度。
(3)电弧放电机构
熔接机的电弧放电由两根电极完成。
熔接机的放电电流和放电时间均可以调节。
(4)电弧放电和电机驱动的控制机构
驱动机构由丝杆和步进电机构成。
为了实现光纤的对准过程,使V型槽可以在X、Y、Z 三个方向上平动。
3、显微镜的工作原理与操作;CCD的使用。
答:显微镜的工作原理:
显微镜的光学系统主要包括物镜、目镜、反光镜和聚光器四个部件。
其中物镜的作用是将标本作第一次放大,它是决定显微镜分辨力高低的最重要部件;目镜的作用是将已被物镜放大的,分辨清晰的实像进一步放大,达到人眼能容易分辨清楚的程度。
聚光镜的作用相当于凸透镜,起汇聚光线的作用,以增强视野的照明;反光镜的作用是由光源发出的光线或天然光射向聚光器。
当用聚光器时一般用平面镜,不用时用凹面镜;当光线强时用平面镜,弱时用凹面镜。
显微镜的操作:
1.调节亮度:由暗调亮,可以用大光圈,凹面镜,调节反光镜的角度。
2.将光纤放入观察位置。
3.低倍物镜对准通光孔,使用粗准焦螺旋将镜筒自上而下的调节,让物镜靠近物体,避免物镜镜头接触到玻片而损坏镜头。
4.调节粗准焦螺旋,使镜筒缓慢上移,直至视野清晰为止。
5.如果在视野中没有被观察对象,可以移动装片。
6.可以用细准焦螺旋进一步调节使图像清晰。
7.如果需要在高倍物镜下观察,可以转动转换器调换物镜。
如果视野较暗,可通过1的方法调节;如果不够清晰,可通过6的方法调节,但是不可以用4的方法。
CCD的使用:在本实验中CCD已经连接至目镜之一,将实时信号传输至电脑软件,方便观测与拍摄。