浅谈提高光缆熔接质量的措施
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如何提高光缆接续质量论文:浅谈如何提高光缆接续质量[摘要] 本文通过总结京九线施工光缆接续的资料,分析了影响光缆接续质量的几个主要方面,结合实际有针对性的就提高光缆接续质量进行了分析和阐述[关键字] 光缆接续质量引言随着通信业的迅速发展,光纤因其自身优势广泛用于各个领域。
光纤的大量应用,相应的对光纤接续的要求和接续的质量也提出了更高的要求,光纤熔接的质量好坏直接影响到施工的质量系统的稳定。
提高光纤熔接质量对提高光缆线路施工质量十分重要。
本文就以京九线通信工程为例,结合在光缆接续过程中影响接续质量的基本因素,对接续过程中相关资料和数据的整理分析,经过全方面的总结和分析主要影响的因素有以下几个方面:一、影响光缆接续质量的主要原因1.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.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μm时,接续损耗达。
(2)轴心倾斜:当光纤断面倾斜1°时,约产生的接续损耗,如果要求接续损耗≤,则单模光纤的倾角应为≤°。
(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)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。
二、鉴于以上分析降低光纤熔接损耗需采取以下措施1.一条线路上尽量采用同一厂家同一批次的光缆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。
浅谈提高光缆通信工程质量的有效方法摘要:本文将光缆通信工程的施工质量作为研究主体,探讨具体应采取何种措施来提高光缆架设的施工质量以及光缆接续与其后维护管理的相关工作。
作者希望通过本文的研究,能够为从事同类工作的各位同仁指出未来工作的新方向。
关键词:光缆;通信工程;质量1 重视施工前的准备工作施工开始之前,施工方必须仔细深入的了解工程的具体情况,按照工程的实际情况制定施工规范书,按照工程现场的实际情况编写施工调研报告,之后仔细研究工程图纸,认真核对图纸上给出的设计工程量,按照工程量制定具体的备料安排。
施工开始之前,还需要安排施工的组织结构,按照施工组织结构进行具体的工程施工。
出于保证光缆技术性能完好的考虑,施工之前需要针对各盘光缆做测试,可以借助 OTDR来进行测试。
同时必须仔细核对所用光缆的实际规格、具体型号等,检验其是否满足订货合同的要求,是否满足通信工程设计的技术要求。
光缆的配盘可以按照光缆的实际长度来安排,可以通过复测路由来推算光缆敷设的总长度范围,另外应注意满足光纤全程传输的质量标准;还应注意查看光纤是否存在反射峰等,保证采用具有良好一致性的光缆,这一点对光缆的配盘十分关键,因为光缆成本十分高昂,不仅需要合理配盘,还需要注意光缆的节约,降低光缆的接头数目也可以方便后续的维护。
2 重视施工过程中的质量控制做好了施工之前的准备工作以后,还应该重视对施工过程中的相关工作进行严格的控制,从而保证施工的质量。
在具体的施工过程中需要注意以下几点:(1)光缆本身的质量。
光缆的质量对光缆通信工程的实际施工质量有着决定性的影响,因此,在施工之前必须对光缆的质量进行检验。
单盘检验我们一般借助OTDR来完成,具体检验光纤的衰减常数、光纤的实际长度、是否存在反射峰等指标,检验其是否满足设计的要求。
同时还应认真核对光缆标识上列明的产品合格证明与出厂检验记录,保证光纤在各方面都达到施工的要求。
(2)弯曲半径。
在具体施工以及应用的时候,光缆还应该满足弯曲半径的技术指标,不然的话将会严重降低光缆的传输性能。
浅谈如何提高光缆施工质量作者:许华东吴静檀生霞来源:《科技信息·上旬刊》2017年第06期摘要:通信工程光缆施工的种类有很多,但每种方法因多种因素都会影响光缆施工的质量。
本文根据实际参与的光缆施工的相关工作,谈谈如何提高通信工程中的光缆施工质量。
关键词:通信工程;光缆施工;施工质量一.引言随着光纤通信技术的不断发展,在通信工程中的光缆施工的重要性也越来越明显。
敷设环境的复杂化,使得光缆施工的质量问题成为现在需要着重关注的焦点。
本文根据实际参加的光缆施工的相关工作,谈谈如何来提高光缆施工的质量。
二. 提高光缆施工质量1.光缆的器材检验对光缆程式、数量进行清点和外观检查;是否具有产品合格检验证,是否符合标准和设计要求;发现问题做记录,在测试时重点检验;检验测试必须有完整记录,并由建设单位备案,确认没有问题才能进行全程光缆配盘。
2.光缆配盘光缆配盘需要根据复测路由计算出光缆架设总长度和光纤全程传输质量要求选配单盘光缆;尽量做到整盘架设,以减少中间接头;光缆配盘结果应填入中继段光缆配盘图,应反复仔细审核,不得出差错。
检验光纤的几何、光学和传输特性、机械物理性能和光缆护层对地绝缘电阻等应符合合同要求,还应测试光纤衰减常数、光纤长度和背向散射曲线的异常情况。
3.光缆结构及应用场合一般情况下,根据不同场合可以将光缆类型分为管道、架空、直埋及局内光缆等。
根据不同光缆的性质,在不同的应用场合下应该使用不同的光缆。
如管道光缆宜选用GYTA,GYTS,GYTF等;架空光缆宜选用GYTFY,ADSS,OPGWDENG等;直埋光缆宜选用GYTA53,GYTY53,GYTA33,GYTS等;局内光缆宜选用GJZY等。
4.温度的变化、光缆自身的重量、光缆的移动都易造成机械损伤和影响传输性能。
所以在施工过程中光缆的弯曲半径应不小于光缆外径15倍,施工过程不应小于20倍。
5.光缆布放时,光缆布放的牵引不应超过光缆允许张力的80%,瞬间最大牵引力不超过允许张力100%,主要牵引需加在光缆加强件上;光缆必须从缆盘上放出,并保持弧形,光缆布放过程中应无扭转。
光缆熔接技巧与质量控制一、光缆的基础知识光纤的完整名称叫做光导纤维英文名是OPTIC FIBER,是用纯石英(玻璃)以特别的工艺拉成比头发还细中间有介质的玻璃管,可以在很短的时间内传递巨大数量的信息。
1、多模光纤和单模光纤•多模光纤定义:具有大的芯径(50或62.5μm) ,能够采用不同的传输路径(多个模式)来传输的光纤。
优点:容易与光源以及其他光纤进行耦合,光源(发射机)成本低,并且具有简单的连接与熔接特性。
缺点:具有相对较高的衰减、低带宽,使得光在多模光纤内的传输被限制于短距离。
应用:主要应用在接入网和局域网等短距离场合。
•单模光纤定义:芯径较小(9um),只能采用一种传输路径(单个模式)来传输的光纤。
优点:消除了模式色散,衰减小,传输距离远,大带宽,能在超长距离上承载10Gbit/s与40Gbit/s信号。
缺点:不能与光源以及其他光纤进行耦合,光源(发射机)成本高。
应用:主要应用在长途骨干网、城域网、接入网等场合。
2、常见光缆结构光缆是以一根或多根光纤或光纤束制成符合化学、机械和环境特性的结构。
不论何种结构形式的光缆,基本上都是由缆芯、加强元件和护层三部分组成。
3、光纤接头类型•单模室内缆通常外护套颜色为黄色。
•多模室内缆通常外护套颜色为橙色。
4、常见光纤设备连接方式二、光纤熔接光纤连接采用熔接方式。
熔接是通过将光纤的端面熔化后将两根光纤连接到一起的,这个过程与金属线焊接类似,通常要用电弧来完成,如下图所示:1、光纤熔接设备和工具如下图所示:2、光纤熔接的过程和步骤:(1)开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内在开剥光缆之前应去除施工时受损变形的部分,使用专用开剥工具,将光缆外护套开剥长度1m左右,如遇铠装光缆时,用老虎钳将铠装光缆护套里护缆钢丝夹住,利用钢丝线缆外护套开剥,并将光缆固定到接续盒内,用卫生纸将油膏擦拭干净后,穿入接续盒。
固定钢丝时一定要压紧,不能有松动。
否则,有可能造成光缆打滚折断纤芯。
光纤通信工程光缆线路施工技术的质量提升摘要:根据目前的形势来看,光纤通信已成为通信工程建设的主要发展趋势,未来也将会成为重要通信方式。
因此,对光缆线路的施工质量有着极高要求,只有施工质量得以保证,光纤线路才能正常运转。
因此,研究光纤通信工程光缆线路施工技术质量具有重要意义。
以下就针对光缆线路的技术问题进行分析,深入探讨施工环节,了解关键实施要素,制定方案以提高光纤通信工程光缆线路的质量。
关键词:光纤通信;光缆线路;质量提升一、光缆线路施工的技术(一)光缆线路敷设光缆线路敷设与建筑施工过程有一定的相似之处,无论是光缆施工还是建筑施工,都需要确保现场环境的安全,保证施工的技术质量,防止在施工完成之后出现质量问题。
因此在施工的各个环节都应当进行有效的追踪管理,在线路敷设过程中,施工人员应当具备专业的光缆敷设基础知识及较高的施工操作技能,还应当有现场的管理者对于施工过程进行统一管理,在敷设过程中管理人员能够凭借自身经验及事先规划好的线路敷设图进行统一指导,让现场人员能够有条不紊地按照预先计划实施。
在每一次施工结束之后也要进行检查监测保证施工质量,根据国家工程建设要求要对线路和设备的质量进行全面检测,对施工现场进行管理,在敷设光缆线路之前首先应当对于施工图纸进行再一次的确认,施工图纸是整个施工过程的目的,也是总体的发展方向,施工图纸必须要一再确认,也要与现场的实际情况进行核实,包括现场进行的标志以及现场的环境是否符合施工要求等,然后才可以进行线路敷设的实施。
实施的过程中也要评估施工现场的情况以及在施工过程中可能出现的一系列问题,以及当出现这些问题时如何进行操作。
同时也要测量线路敷设的实施距离,为光缆的分配和敷设进行施工前准备,在检测线路确保没有问题之后,还应当定时检查相关情况,包括图纸的线路是否正确、在图纸的设计中是否对于光线连接位置进行规定以及图纸是否与现场实地地形条件符合等。
二是对于配盘和功能质量的检测,根据前期图纸以及测量出的敷设段长度,根据实际情况对光缆进行统一分配,施工过程中配盘最重要的目的就是在实施过程中能够最大限度地减少光缆线路的连接数量,保证光缆线路的敷设质量,每一个光缆线路的每一个部分长度都应足够,这是在线路敷设之前就要完成的检测工作。
光缆熔接的技巧光缆熔接是将两根光纤连接在一起的过程,旨在确保数据传输的质量和稳定性。
在进行光缆熔接之前,我们需要掌握一些技巧,以确保熔接的准确性和可靠性。
下面是一些光缆熔接的技巧。
首先,选择适当的熔接设备非常重要。
目前市场上有各种各样的光缆熔接机,选择一台高质量的设备对于熔接的成功非常重要。
在选择设备时,要考虑其性能、稳定性和可靠性。
此外,设备的维护保养也很重要,定期清洁和校准设备,以确保其处于最佳状态。
其次,正确准备和切割光缆是确保成功熔接的关键之一。
在熔接之前,需要仔细准备光缆。
首先,使用剥离工具剥去光缆外层套管,然后剥离光缆内部的保护层。
确保剥离的长度符合要求,避免损坏纤芯。
接下来,使用专用的光缆切割工具切割光纤。
切割时要确保切口整齐、光滑,避免损伤光纤,影响熔接的质量。
第三,正确的对齐光纤是光缆熔接成功的关键之一。
在熔接前,需要使用显微镜观察光纤端面,确保光纤能够正确对齐。
要进行正确的光纤对齐,首先需要在熔接机上设置对齐参数,以确保光纤在熔接时保持正确的位置。
然后,使用显微镜观察光纤端面,确保它们位于适当的位置。
正确的光纤对齐可以最大程度地减少光损耗,提高熔接的质量。
第四,掌握适当的熔接时间和熔接温度非常重要。
在熔接过程中,需要掌握适当的熔接时间和熔接温度,以确保光纤能够正确熔接在一起。
熔接时间过长会导致过热,熔接温度过高会烧坏光纤,熔接时间过短和熔接温度过低则会导致光纤无法牢固连接。
通过不断的实践和经验积累,可以掌握适当的熔接时间和熔接温度。
最后,进行适当的光纤保护是确保熔接质量的一个重要环节。
在完成光纤熔接之后,需要对光纤进行适当的保护,以防止外界环境对光纤的损坏。
通常情况下,会使用光缆外壳或热缩套管对光纤进行保护。
在使用保护套管时,要确保套管的尺寸和长度合适,并使用热缩设备对套管进行加热收缩,以确保光纤的保护性能。
综上所述,光缆熔接是一项复杂的技术工作,需要掌握一系列的技巧。
正确选择熔接设备,正确准备和切割光缆,确保光纤的正确对齐,掌握适当的熔接时间和温度,以及进行适当的光纤保护,都是光缆熔接成功的关键。
提高光缆接续质量方法提高光缆接续质量方法光纤熔接的方法一般有熔接、活动连接两种。
在实际工程中基本采用熔接法,因为熔接方法的节点损耗小,反射损耗大,可靠性高。
我认为提高光缆接续质量应注意以下几个方面。
1光缆接续时应该遵循的操作规程操作人员应经过专门训练掌握动作要领和操作规范。
芯数相同时,要同束管内的对应色光纤;芯数不同时,按顺序先熔接大芯数再接小芯数,常见的光缆有层绞式、骨架式和中心管束式光缆,纤芯的颜色按顺序分为兰、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉、青。
多芯光缆把不同颜色的光纤放在同一管束中成为一组,这样一根光缆内里可能有好几个管束。
正对光缆横切面,把红束管看作光缆的第一管束,顺时针依次为绿、白1、白2、白3等。
首先要清洁切刀和调整切刀位置,切刀的摆放要平稳,切割时,动作要自然、平稳、勿重、勿急,避免断纤、斜角、毛刺及裂痕等不良端面的产生。
另外学会“弹钢琴”,合理分配和使用自己的右手手指,使之与切口的具体部件相对应、协调,提高切割速度和质量。
2光缆接头盒处理准备光缆接头盒处理准备工作,包括尾缆的剪切、开剥、盘纤和固定。
具体操作前,应做到“一查,二看”。
即首先核对图纸资料,了解光缆型号,确定接头类型。
再察看实际线路的光缆走向:进/出,分支光缆的尾端标记及有无过短、过长、漫杆、绞钢线等情况,最后再参考接续盒结构,确定接续盒在杆线上的预固定位置,做到空中光缆进/出条理清楚,分支自然畅顺,弯度科学、美观、大方。
尾端的处理,具体操作应把握好“剪、切、拔、固、盘”五个环节。
“剪”,余缆的剪除,应干净利落,保证光纤完全断开,切忌在“藕断丝连”的情况下顺缆拖拽,以防伤及内纤。
观察被接光缆是否有外伤。
“切”,光缆的环切,应把握好力度和深度,采用“分层渐进”法,切忌确定加强芯位置,以防对切割刀造成伤害。
切的感觉要加强练习,要能感觉到刀与屏蔽层接触的不同。
“拔”,PE塑料保护层的拔除应讲究方法和技巧。
困难情况下,可采取“一分”、“二摇”、“三剥”法,即分段环切和拔除,对缆头摇动分离各层,实在不行采取纵向开剥。
解决光缆熔接时间长的问题在进行光缆熔接的操作中,很多操作者都会遇到一个常见问题,那就是熔接时间过长。
这不仅会降低工作效率,还会增加工作成本,影响项目周期。
为了解决这一问题,本文将介绍一些实用的方法和技巧。
了解熔接原理在开始解决问题之前,我们首先需要了解光缆熔接的原理。
光缆熔接是通过将光缆的两根光纤熔接在一起,从而实现信号传输的过程。
关键点在于如何使两根光纤的光信号能够完美地对接。
这时候需要使用熔接机,在熔接机上进行熔接操作。
基本操作规范为了缩短熔接时间,我们需要保证操作规范,以下是一些基本操作规范:光纤切割在进行光缆熔接之前,我们需要对两根光缆的光纤进行切割。
切割要尽量精准,保证切出的光纤面是平整的。
切面不平整,会直接影响熔接质量,增加熔接时间。
光纤清洗清洗光纤的主要目的是去除光纤表面的污垢,以确保光纤间的接口质量。
清洗一般采用两种方法:干法和湿法。
干法利用喷气罐或洁净纸巾等干净材料清洁光纤;湿法则是使用清洗液或去污剂将光纤表面的油污清除干净,再用纯净水清洗干净。
光纤对齐操作手需要通过显微镜观察光纤的位置和对齐情况,以确保两根光纤能够完美地对接。
观察的时候要尽量掌握好对焦点的位置,光纤对齐的情况。
熔接速度在实际的操作中,熔接速度也是十分重要的。
不能太快,也不能太慢,需要根据实际情况进行调整。
操作手需要不断积累经验,把握好熔接速度。
技巧和优化除了基本操作规范外,我们还需要掌握一些技巧和优化方法,下面我们将一一介绍。
适当调整熔接机参数在熔接机的操作过程中,我们需要根据实际情况来设置参数,例如熔接机的温度、放大倍数和时间等。
如果参数设置不合理,熔接时间会变长,质量也会有所下降。
因此我们需要通过实践调整好熔接机参数。
合理选用光缆不同的光缆有不同的性能和质量,因此合理选用光缆也是缩短熔接时间的方法之一。
我们要根据具体的使用环境和性能要求来选择相应的光缆,这样就能有效地提高光缆熔接效率,缩短熔接时间。
结合机器配合工作在实际操作过程中,我们可以结合熔接机的功能,利用机器的辅助进行操作。
浅谈提高电力通信光缆维护质量的措施摘要:对于光纤通信传输网来说,作为光纤通信传输网的基本传输介质,电力通信光缆线路在电力通信过程中起到了非常关键作用。
但是随着通信光缆线路的使用时间的增加、使用环境等原因造成通信光缆线路的耗损加剧,甚至危害到基本的通信传输,造成通信中断。
对此,要对光缆进行及时的维护以保证其正常运行。
光缆的运行维护过程中一旦发现的问题,应当予以及时解决,并在以后的电力通信光缆运行中,定期进行检修维护,保证电力通信光缆安全正常运行。
关键词:电力通信光缆;维护;质量;光缆故障1引言电力通信网属于一种综合通信网,其工作的原理以微波、光纤以及卫星电路为主干线,各个支路通过特种光缆以及电力线载波等方式来实现通信,这个过程中所使用的通信手段有明线、无线、电缆等,至于设备则主要包括调度总机以及程控交换机等。
当前,电力通信网主要包括电力线载波通信、光纤通信以及其他通信方式。
其中光纤通信具备传输容量大、衰耗小、抗干扰能力强等优点,在电力通信中获得了广泛的应用,因此本文将重点对其进行探讨。
2光缆线路故障原因随着我国城市建设的大规模提速,对于较早设置的电力通信光缆,容易受到外力破坏造成电力通信光缆故障,另一方面通信光缆也容易受到自身质量的问题影响以及不当施工等造成的故障;最后由于外部环境和人为破坏等也容易造成电力通信光的损坏。
由于有些问题是难以预知的,所以我们需要对电力通信光缆日常维护的问题、维护过程中的问题、人为造成的问题进行分析。
1.1 维护记录的问题对于电力光缆的日常维护问题主要表现在,电力工作人员的疏忽和大意,没有及时的把电力通信光缆的故障进行记录或者记录不详尽,造成维护人员未能及时有效的对故障光缆进行维护。
1.2 维护过程中的问题对于现有的电力通信光缆维修人员来说,并没有对电力通信光缆进行系统的研究,对于电力通信光缆的基本运行原理、不同状况下的配置情况、机器接口等问题没有宏观上的认识,造成他们不能对网管进行有效的操作,使得在维护过程中出现一些本该避免的问题。
浅谈提高光缆熔接质量的措施
摘要:光纤通信是一种以光为传输媒介,以光纤作为传输导体的通信方式,其
具有传输速率高、频带宽、与传统通信媒介相比具有大容量、不受电磁干扰的特别,其本身具有体积小、原材料(主要是二氧化硅)分布广、重量轻的特点,是
目前通信系统的优质的传输媒介。
随着其被大量的应用在各个领域,光纤的接续
质量严重影响传输的可靠性。
光纤通信中光缆接续是其重要的组成部分。
根据相
关数据表明,在光缆通信中接续损耗是影响网络稳定的主要因素之一。
关键词:光缆;熔接质量;措施;分析
1导言
现在光纤熔接仪表品牌较多,型号各式各样,操作简单便捷,熔接效果也较好,但这是在比较理想的熔接条件,没有外界因素干扰的情况下进行熔接的效果。
在现实工作中,存在各种各样的恶劣条件或因素,如果熔接条件或因素没有把握好,就会严重影响熔接质量。
下面我就从影响光纤接续质量的各种因素以及提高
光纤接续质量的各种措施方面,从实际工作出发作个探讨。
2影响光纤接续质量的因素
2.1影响光纤接续质量的自身因素
造成光纤本身衰减的主要有:散射、吸收、折射率等因素。
这些因素产生的损
耗都是光纤的固有损耗。
一是散射:主要包括瑞利散射、波导结构散射、拉曼散射、布里渊散射。
二是吸收:光纤的主要材料是二氧化硅,光在二氧化硅中传输时,其中一部分光会被二氧化硅吸收掉,而且光纤除了二氧化硅外还有极少的杂质,这些杂质也会吸收一部分光,造成光纤在传输中的损耗。
三是折射率:光纤
在生产时不能保证所有光纤的折射率分布保持一致,总是存在一些微小的差异,
这差异会导致一部分光在光纤中传输时损耗掉。
2.2影响光纤接续质量的人为因素
一是弯曲、挤压:在工程施工中,由于施工人员施工标准不高,责任心不强
导致光缆弯曲超过限度,部分光纤内的光会因散射而造成损耗;当光缆受到外力挤
压时,光纤会产生微小的弯面而造成损耗;在光缆接续中也会产生许多弯曲和挤压
的情况,如光缆在接头盒内固定时,夹具压力过大就会产生挤压损耗;光纤盘纤时,绕圈太小就会产生弯曲损耗;加热热缩套管时,若热缩套管内存在杂物就会产生微
弯损耗。
二是轴心错位倾斜:两根对接光纤如果轴心错位会严重影响到接续质量,当错位1.2微米时接续损耗可达0.5dB。
如果轴心倾斜也会影响接续质量,当光纤截面斜度为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
光纤的倾斜角应≤0.3°。
三是光纤端面分离或不平整:两根光纤用活动连接器连接
的不好时,很容易产生端面分离,造成连接损耗较大,而光纤接续时,当熔接机
放电电压较低时,也容易产生端面分离的情况;用光纤切割刀制作端面时,若端面
制作质量不好,平整度差,熔接机强制熔接后容易产生较大的损耗。
2.3影响光纤接续质量的环境因素
一是潮湿:在湿度较大的环境中进行光纤接续时,空气中过多的水汽会影响
到熔接机的电极放电强度,从而导致光纤接头处融合的不均匀,造成光纤接头损耗。
二是多尘:在多尘的环境中进行光纤接续时,清洁干净的光纤端面很容易被
空气中的灰尘污染,而且空气中的灰尘颗粒容易在熔接机电极放电的瞬间融入到
光纤接头里,从而造成光纤接头处的杂质吸收损耗。
三是大风:在大风的环境中
进行光纤接续时,接续的光纤可能在熔接机电极放电的瞬间被吹动,形成光纤轴
心错位倾斜或端面分离,造成较大的光纤接续损耗。
3光纤的类型
根据ITU—T建议规范分类:按光纤所用采用的模式主要分为:多模光纤和单模光纤。
其中多模光纤由于模式多,色散大,损耗也大等劣势,较常采用在短距离和容量小的光纤通信系统,本文在此不展开叙述,主要介绍单模光纤。
G.652是常规单模光纤,零色散点在1300nm,此点色散最小;同时根据PMD又分为
G652A、B、C、D四种。
G.653是色散位移光纤(DSF)这是在上世纪80年底所研制出来的光纤,在1550nm窗口具有衰减系数低、无色散的特点,但随着波分复用设备的大量应用,目前较少采用该该类型光纤。
G.654光纤是超低损耗光纤,主要用于跨洋光缆,其最大确定是制造困难,价格昂贵,因此很少使用。
G.655光纤是非零色散位移光纤(NZ-DSF),分655A、B、C,主要特点是1550nm的色散较低(接近零),也称为真波光纤,广泛应用于密集波分复用,是现在国内长途干线光缆中主要采用的光缆。
4 提高光缆熔接质量的措施
4.1光纤端面的制备
光纤端面的制备包括剥覆、清洁和切割三个环节。
①光纤的剥覆。
光纤剥覆即剥除光纤涂覆层,操作时要按照平、稳、快的剥纤原则,掌握其技巧。
持纤要平,左手持纤在食指上打一个圈,以增加力度,防止打滑,所露长度以5 cm左右;右手拿剥纤钳要握得稳,不允许打颤、晃动;剥纤钳应与光纤垂直,上方向内倾斜一定角度,然后用钳口轻轻卡住光纤,右手随之用力,顺光纤轴向向外推出去。
②裸纤的清洁。
首先要观察光纤剥除部分的涂覆层是否全部剥除,若有残留,应重新剥除。
如有极少量不易剥除的涂覆层,可用绵球沾适量酒精,一边浸渍,一边逐步擦除。
清洁时,将棉花撕成层面平整的扇形小块,沾少许酒精,夹住以剥覆的光纤,顺光纤轴向擦拭,不能做往复运动。
一块棉花使用2―3次后要及时更换,每次要使用棉花的不同部位和层面。
③裸纤的切割。
在这一环节中,精密、优良的切刀是基础,而严格、规范的操作是保证。
切割光缆前首先清洁切刀V形槽、压板、刀刃和调整切刀位置,切刀的摆放要平稳,切割时,动作要自然,平稳。
避免断纤、斜角、毛刺等不良端面产生。
裸纤的清洁、切割和熔接的时间应紧密衔接,不可间隔过长。
4.2光纤的熔接
熔接前,根据光纤的材料和类型,在熔接机上设置好最佳预熔主熔电流和时间以及光纤送入量等关键参数,然后将切割完的光纤放在熔接机的v形槽中,小心压上光纤压板和光纤夹具,要根据光纤切割长度设置光纤在压板中的位置,关上防风罩,按熔接键就可以自动完成熔接,在熔接机显示屏上会显示估算的损耗值。
熔接过程中还应及时清洁熔接机V形槽、电极、物镜等,随时观察熔接中有无气泡、过细、过粗等不良现象,及时分析产生上述不良现象的原因,采取相应的改进措施。
在确保光纤熔接质量无问题后,对热缩管加热,保护熔接点处的光缆,并按顺序妥善放置保存好。
4.3光缆接续质量检查
在熔接的整个过程中,都要用OTDR测试仪表加强监测,保证光纤的熔接质量、减小因盘纤带来的附加损耗和封盒可能对光纤造成的损害,决不能仅凭肉眼进行判断好坏: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;封接续盒前对所有光纤进行统一测定,以查明盘纤是否存在问题;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。
光纤熔接完毕后
要有准确的光缆线路测试报告。
5结论
减小光纤接头的熔接损耗可使整条光纤链路传输损耗降低从而增加无中继放大的传输距离,提高光纤的维护余量,改善传输质量。
文中列举了许多从实践工作中总结而来的经验措施,为我们今后进行光缆线路施工时提供了宝贵意见,值得借鉴。
今后在大量的工程实践中,还应不断的学习和总结,寻找更完善的接续方法和措施,使得光纤接续损耗更低。
参考文献:
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