光纤接续应注意的其他问题
(1)熔接前开剥光缆时, 一定要把敷设光缆时牵引的光缆始端截至2m以上, 因为牵引接力总会对这段光纤产生不良影响。对平行钢丝式光缆, 由于拉力的关系, 其松套管有慢收缩现象, 至少半年甚至一年才会收缩到位, 这种收缩现象有时会将光纤拉断, 因此在光缆开剥后应一边拉住钢丝,一边拉住光缆外保护层往回拉, 使其收缩系数减到。
(2)光缆金属加强芯与接头盒
ADSS光缆购销电话
光纤接续应注意的其他问题
(1)熔接前开剥光缆时, 一定要把敷设光缆时牵引的光缆始端截至2m以上, 因为牵引接力总会对这段光纤产生不良影响。对平行钢丝式光缆, 由于拉力的关系, 其松套管有慢收缩现象, 至少半年甚至一年才会收缩到位, 这种收缩现象有时会将光纤拉断, 因此在光缆开剥后应一边拉住钢丝,一边拉住光缆外保护层往回拉, 使其收缩系数减到。
(2)光缆金属加强芯与接头盒
接头盒就是光缆接头盒,是为保护光缆内的光纤接续完成后,对光纤以及光缆进行机械保护的一种器材,能够给相邻光缆间提供光学、密封和机械强度连续性的接续保护。在光缆通信网络中,由于光缆是通过光纤的不同连接方式形成网络,如熔接或者机械连接,跳线连接等方式,所以除了光纤或者光缆本身的质量问题以及网络设备以外,需要注意的就是光缆连接点,所以光缆接头盒已经成为完整的光通讯网络十分重要的一部分。
一定要夹紧, 并将加强芯折弯。在光缆束管多的情况下,根据熔接托盘和束管排列,与加强芯应合理地分开, 以防光缆束管扭曲, 导致光纤被拉紧甚至被拉断。
(3)选用熔缩管的质量一定要合格, 管内的金属钢丝应直、硬, 管不能有弯曲、变形,与接头盒中的卡槽应配套, 在放置多根熔接头时, 卡槽应没有压力而且尚有空隙, 这是因为卡槽过紧易引起熔缩管内的光纤绷断。另外, 双手放置熔缩接头时, 用拇指和食指捏住两头, 使其中间不受外力(因为熔接头在其中间位置) ,以防熔接头折断。
(4)在光纤根数多的情况下, 盘纤时往往长度不一样,一定要用绝缘胶布依次将其固定好,否则熔接余长的光纤极易弹出, 它容易被接头盒的防水胶泥压迫,导致损耗过大, 所以剥纤时尽量使光纤熔接余长一样,同时封包时检查托盘外有无光纤弹出。
下面以故障点电阻为依据简述一下测试方法:
1、当故障点电阻等于无穷大时,用低压脉冲法测量容易找到断路故障,一般来说,纯粹性断路故障不常见到,通常断路故障为相对地或相间高阻故障,及相对地或相间低阻故障并存。
2、当故障点电阻等于零时,用低压脉冲法测量短路故障容易找到,但实际工作中遇到这种故障很少。
3、当故障点电阻大于零小于100千欧时,用低压脉冲法测量容易找到低阻故障。
4、闪络故障可用直闪法测量,这种故障一般存在于接头内部,故障点电阻大于100千欧,但数值变化较大,每次测量不确定。
5、高阻故障可用冲闪法测量,故障点电阻大于100千欧且数值确定。一般当测试电流大于15毫安,测试波形具有重复性以及可以相重叠,同时一个波形有一个发射、三个反射且脉冲幅度逐渐减弱时,所测的距离为故障点到电缆测试端的距离;否则为故障点到电缆测试对端的距离。
光纤熔接是接续工作的中心环节,因此熔接机和熔接过程中科学操作十分必要。
1 熔接机的选择
应根据光缆工程要求配备蓄电池容量和精密度合适的熔接设备。依笔者经验,日本FSM-30S电弧熔接机性能优良、运行稳定、熔接质量高,且配有防尘防风罩、大容量蓄电池,适宜于各种大中型光缆工程。而西门子X-76熔接机体积较小、操作简单、备有简易切刀,蓄电池和主机会二为一,携带方便,精度比前者稍差,电池容量较小,适宜于中小型光缆工程。
2熔接程序
熔接前根据光纤的材料和类型,设置好*佳预熔主熔电流和时间及光纤送入量等关键参数。熔接过程中还应及时清洁熔接quot;V'形槽、电极、物镜、熔接室等,随时观察熔接中有无气泡、过细、过粗、虚熔、分离等不良现象,注意OTDR跟踪监测结果,及时分析产生上述不良现象的原因,采取相应的改进措施。如多次出现虚熔现象,应检查熔接的两根光纤的材料、型号是否匹配,切刀和熔接机是否被灰尘污染,并检查电极氧化状况,若均无问题,则应适当提高熔接电流。
光纤的原材料以玻璃为主,所以制造成本相对不高。光纤通讯有良好的特性,如:保密性、容量高、速率高等。所以光纤应用极为广泛,大致有以下几类:
1、骨干传输网络(SDH/SONET),如各大城市之间、各大洋底的海底光缆等;
2、以太网(GBE),包括现在的光纤到户(FTTH)、到楼(FTTB)、到社区等,主要是我们家庭、办公网络;
3、数据网络(Fiber channel),各种存储设备、数据库,包括正在发展的云计算服务系统;
4、有线电视传输(PIN接收);
5、其他特种用途传输,如战机、舰船。
(作者: 来源:)