光纤接续施工中减小光纤接头熔接损耗的方法_杨大伟
浅谈施工中如何降低光纤熔接损耗
浅谈施工中如何降低光纤熔接损耗摘要:本文详细介绍了光纤的熔接过程与步骤,并重点分析了光纤熔接过程中熔接损耗的主要影响因素,其中主要包括本征因素、非本征因素以及人为操作因素,针对上述的原因结合施工经验,本文提出了相应的解决措施。
关键词:光纤熔接损耗本征因素非本征因素人为因素1 前言由于光纤具有良好的机械性能、传输性能与保密性能,使得光纤在军事与民用通信系统中应用广泛。
光纤传输系统中,其工程量最大、技术难度最高的一道工序便是光纤连接,光纤连接的质量好坏对于光纤线路的传输质量以及可靠性有着重要意义[1-2]。
在沙特钢厂DBN 项目施工中,由于之前没有光纤熔接的施工经验,现场施工都是根据培训时讲解的操作步骤及注意事项要求进行,走了不少弯路,但也得到了一些宝贵的施工经验。
本次光纤熔接的主要工作内容是DCS与装置间通讯光纤及CCTV系统至现场摄像头的光纤,分别采用了单模12芯和单模4芯光纤。
本次施工的熔接机采用的是藤仓FSM-60S熔接机,OTDR使用的是横河的AQ7275。
现场条件十分恶劣,粉尘漫天飞舞,且沙特为伊斯兰国家,除了医用酒精擦纸,没有其他清洁用品可以使用。
熔接过程中,熔接机会经常提示大灰尘燃烧,熔接机熔接后损耗估算往往大于0.04dB,使用OTDR测试,1310nm和1550nm波长下损耗值均大于规范要求的0.35dB/Km和0.22dB/Km。
如何降低光纤熔接过程的损耗,可以有效的增加光缆富余度以及增加光纤中继,导致光纤的传输距离增加。
由此可见,降低光纤的熔接损耗对于光纤连接而言,有着非常重要的意义。
2 光纤熔接过程与步骤光纤熔接时光纤接续工作的一个中心环节,操作过程中应严格遵守其操作流程,通过仔细、准确的操作,结合丰富的操作经验,达到光纤熔接损耗最小化的目的。
光纤熔接的过程主要有:(1)光缆的开剥。
开剥过程中应保证不伤及束管,同时使用纸巾小心擦去上部的油膏,减小对于光纤的损耗;(2)将光纤穿过过热缩管。
光纤熔接损耗产生原因及降低措施
光纤熔接损耗产生原因及降低措施光纤熔接损耗是指在光纤熔接过程中,由于不同原因导致光信号的衰减情况。
光纤熔接损耗的产生原因有很多,包括对中心偏移的控制不精确、纤维端面质量不佳、纤维容差过高、环境影响等。
为了降低光纤熔接损耗,需要采取一系列的措施,如加强熔接操作技术、提高设备和器件的精度、改善环境条件等。
下面将详细阐述光纤熔接损耗产生原因及降低措施。
一、光纤熔接损耗产生原因1.对中心偏移的控制不精确:光纤熔接过程中,如果不准确控制两根光纤之间的中心偏移量,会导致熔接时光信号不能完全匹配,从而引起损耗。
2.纤维端面质量不佳:光纤的端面质量对熔接损耗有着非常重要的影响。
如果光纤的端面质量不好,如有划痕、污垢等,会使得光束的传输受到影响,从而引起光纤熔接过程中的损耗。
3.纤维容差过高:光纤的容差是指光纤熔接时,两根光纤之间直径、几何形状等的偏差。
容差过高会导致熔接时光纤之间无法完全接触,从而引起损耗。
4.环境影响:在熔接过程中,环境因素如温度、湿度、尘埃等也会对熔接损耗产生影响。
例如,在高温环境下,光纤熔接时的膨胀系数会发生变化,导致光纤熔接损耗增大。
二、降低光纤熔接损耗的措施1.加强熔接操作技术:提高操作人员的技术水平,确保熔接操作的准确性和稳定性。
操作人员需要掌握正确的操作步骤和技巧,熟悉熔接设备的使用方法。
2.提高设备和器件的精度:选择高精度的光纤熔接设备和光纤连接器,确保设备和器件的质量和性能。
同时,对设备和器件进行定期的维护和检测,确保其正常工作和准确度。
3.改善纤维端面质量:在熔接前,对光纤的端面进行充分的清洁和检查,确保其表面没有划痕和污垢,并采用专业的光纤端面处理工具进行处理。
此外,在熔接时可以采用光纤端面偏心校准技术,提高端面的质量。
4.控制纤维容差:合理选择光纤的容差范围,以确保两根光纤之间的容差在允许的范围内。
同时,在熔接前可以使用光纤准直仪等设备对光纤进行准备,以提高容差的控制。
5.改善环境条件:提供适宜的环境条件,如温度、湿度、尘埃等的控制。
浅析降低光纤接头熔接损耗的几种方法
光纤熔 接采用熔接 器作为全 自动专用设 备 ,用短暂 电弧烧 熔 两根 光纤端 面使 之连成一 体 ,将两段 光缆 中需要 连接的光纤 分别 连接起来 。采用 该连接方 法光纤接 头体积小 ,机 械强度 高,光 纤 接续后 性能稳定 ,因而应用非 常广泛 。光 纤接续后 光传输到接 头 处会 产生一定 的损耗 ,光纤 接头处 的熔 接损耗应尽 可能 的小 ,以 确保光纤信号 的传输质量 。目前 , 多数熔接法都可以使熔接损耗值 小于 O1B 甚至可 以达 到 0 5 B以下 的水 平。对具体 的光纤 工程 . , d .d 0 而言 ,可根据具体 情况如 光纤线路 中继段长度 、系统容量 、光 设 备发光 功率 与接收灵敏度等确定每个光纤接头允许 的熔 接损耗值 , 将其作 为熔接损耗 指标在有关 技术文件 中加 以明确规定 。由于光 纤接 头全部熔接完 毕后衡量光 纤线路传输 质量 的指 标是光纤线 路 的传输 损耗 ,所 以光纤传输线 路上每个光 缆 中继段 传输损耗也 必 须有 明确规定 ,目前要求 这项指标在此期 间 0 5 B以下 ( .d 2 含熔 接 损 耗 )。
环 回监测 法等 。远端 监测法 即置于机房 内的 O D T R通过带 连接器 的尾纤 与被测光 缆相连 ,光 纤连续点 不断 向前 移动 ,而 O D T R始
终在机房内对接续点进行质量监视和测量 , 其优点是测量偏差小 , 缺点是 只能单 向测量 , 用于模场 直径一致性 较好 的光纤 。光缆 适
得 的溶解 损耗值均是 单向测量值 ,在光纤接 头全部溶解完 毕后在 从 光纤 的另一端依次测 量各个光纤 的溶解损耗 值 ,然后将 每个接 头的两个方 向测量值相加取平均值然作为该 接头的溶解损耗 。
Hale Waihona Puke 2 影 响光 纤接头 溶解 损耗 量的 主要 因素 .
光纤熔接损耗的产生原因及降低方法
光纤熔接损耗的产生原因及降低方法光纤熔接损耗的产生原因及降低方法一、引言光纤熔接是一种常见的光纤连接方式,但在实际应用中,光纤熔接损耗成为制约光通信质量的关键因素之一。
本文将深入探讨光纤熔接损耗的产生原因及降低方法,帮助读者更全面地了解这一主题。
二、光纤熔接损耗的产生原因1. 纤芯对中光纤熔接时,如果熔接头未能对齐纤芯对中,会导致连接处产生额外损耗。
熔接操作人员需要严格控制纤芯对中的精度。
2. 温度控制不当光纤在熔接过程中受到高温影响,如果熔接温度控制不当,容易导致光纤的结构不稳定,进而产生损耗。
熔接设备需要有精确的温度控制系统,以确保熔接温度的稳定性。
3. 纤芯不洁净光纤在使用过程中容易沾染尘埃和污垢,如果在熔接前未能有效清洁纤芯,会导致熔接处出现额外损耗。
在熔接前,需要对光纤进行彻底的清洁处理。
4. 界面不均匀熔接头的界面不均匀也是产生损耗的重要原因之一。
在熔接过程中,需要保证熔接头的界面平整、光滑,以减少损耗的发生。
5. 其他因素除了上述几点外,光纤熔接损耗的产生还可能与光纤质量、熔接技术水平等因素有关。
三、降低光纤熔接损耗的方法1. 优化熔接技术通过提高操作人员的技术水平、优化熔接设备的性能等手段,可以有效降低光纤熔接损耗。
采用自动化设备进行熔接,能够提高熔接的精度和稳定性。
2. 严格控制熔接参数熔接参数的优化对于降低光纤熔接损耗至关重要。
需要对熔接温度、熔接时间等参数进行严格控制,确保熔接过程稳定可靠。
3. 纤芯清洁处理在熔接前,对光纤进行彻底的清洁处理,可以有效减少熔接损耗的产生。
熔接操作人员需要重视对纤芯的清洁工作。
4. 采用优质光纤选择优质的光纤材料对于降低熔接损耗也有一定的影响。
优质光纤具有更好的稳定性和耐久性,能够减少熔接损耗的产生。
5. 定期维护保养熔接设备的定期维护保养工作也是降低光纤熔接损耗的关键。
通过及时清洁、检查设备状态等措施,可以确保熔接设备的稳定性和可靠性。
四、个人观点和理解光纤熔接损耗的产生原因多种多样,降低损耗需要针对不同的原因采取相应的措施。
减少光纤接头熔接损耗的途径
减少光纤接头熔接损耗的途径摘要: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,因而光纤已成为通信传输的主要载体。
光在光纤中传输时会产生损耗,由于光纤自身固有的传输损耗是在光纤制造过程中产生的,工程中无法控制,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,因而努力降低光纤接头处的熔接损耗就显得尤为重要。
我们经过长期的工作实践,总结出了减少光纤接头熔接损耗的几条途径,说明如下分析。
关键词:熔接损耗;途径一、光纤接头熔接损耗的概念光纤熔接是用熔接机(Fusion Splitter)将两段光缆中需要连接的光纤分别一一连接起来,熔接时采用短暂电弧烧熔两根光纤端面使之连成一体。
光纤接续后光传输到接头处会产生一定的损耗,称之为熔接损耗或接续损耗。
由于光纤接续质量直接影响光纤线路传输损耗的容限、影响传输距离等,因此要求光纤接头处的熔接损耗尽可能小,以确保光纤的传输质量。
目前,多数熔接法都可以做到使熔接损耗值小于0.1dB,甚至可以达到小于0.05dB的水平,对具体的光纤线路工程而言,可根据具体情况如光纤线路中继段长度、光设备发射功率与接收灵敏度及系统容量等来确定每个光纤接头允许的熔接损耗值,将其作为熔接损耗指标在有关技术文件中加以明确规定,《铁路通信施工规范》中规定一个中继段内的光纤接头的平均损耗为单模(1310nm,1550nm)≤0.08dB。
二、光纤接头熔接损耗的测量测量光纤接头熔接损耗需用光时域反射仪(Optical Time Domain Reflectometer——OTDR),这种仪器采用后向散射法来测量光纤接头处的熔接损耗值。
熔接机上虽也显示熔接损耗值,但因其是采用光纤芯轴直视法进行局部监视测得的,仅在非常理想的状态下才反映实际的熔接损耗,故一般仅供参考用。
由于光纤的折射率、芯径、模场直径及瑞利散射系数的不同,所以从光纤接头两端分别测量熔接损耗得到的两个方向的熔接损耗测量值是不同的且相差较大,《铁路通信施工规范》中规定了熔接损耗的测量应分别从光纤接头的两端进行测量,亦即双向测量,取两个方向测量值代数和的平均值作为该接头处熔接损耗值。
光纤端面角对熔接损耗影响的研究
光纤端面角对熔接损耗影响的研究作者:张济民杨小光张伟来源:《科技视界》2014年第14期【摘要】熔接损耗是评估光纤熔接质量的重要指标,本文对造成熔接损耗的本征因素和非本征因素进行了分析,提出端面角是决定熔接损耗的重要因素这一结论。
通过曲线拟合得到端面角与熔接损耗的对应关系,最后提出降低熔接损耗的方法,并进行了验证。
【关键词】端面角;熔接损耗;光纤熔接机;曲线拟合Research of Influence of Kerf Angle of the Fiber on Splice LossZHANG Ji-min YANG Xiao-guang ZHANG Wei(The 41st Research Institute of CETC, National Key Lab of Electronic Measurement Technology, Qingdao Shandong 266000, China)【Abstract】The important evaluation index of the optical fiber fusion quality is splice loss. The intrinsic and extrinsic causes of splice loss for optical fiber are analyzed. The analysis shows that the important factor of splice loss is kerf angle. The relationship between kerf angle and splice loss is presented by using the curve fitting method. Finally, the methods for reducing splice loss are presented and validated.【Key words】Kerf angle;Splice loss;Fiber fusion splicer;Curve fitting0 概述近年来,光纤通信发展迅速,由于其具有容量大、成本低和保密性好等诸多优点,已广泛应用在军事、互联网、金融、交通、环保、监控、医疗、文化及航天等各个领域。
降低光纤连接损耗的方法
降低光纤连接损耗的方法
光纤连接损耗是指光信号在光纤传输过程中丢失的信号强度,它是影响光纤传输质量的重要因素之一。
为了降低光纤连接损耗,我们可以采取以下方法:
1. 选择优质光纤材料:光纤材料的质量直接影响光信号传输的
损耗。
因此,我们应该选择质量优良的光纤材料,以确保光信号传输的稳定性和可靠性。
2. 正确使用光纤连接器:光纤连接器的质量和安装方式也会影
响光信号传输的损耗。
我们应该选择质量优良、尺寸精准的光纤连接器,并正确安装和调试。
3. 优化光纤连接结构:光纤连接结构的设计和优化也可以降低
光纤连接损耗。
例如,采用倾斜接口连接器、改善光纤端面质量、减少光纤转弯等方法都可以有效地降低光纤连接损耗。
4. 控制光信号输入输出功率:控制光信号的输入输出功率也是
降低光纤连接损耗的重要手段。
过高或过低的功率都会导致光信号的损耗和失真,因此我们应该根据具体情况控制光信号的输入输出功率。
综上所述,采取上述方法可以有效地降低光纤连接损耗,提高光纤传输质量和可靠性。
- 1 -。
减少光纤接头熔接损耗技术的探讨
减少光纤接头熔接损耗技术的探讨摘要:光纤通讯技术是现代网络系统的重要组成部分,然而在实际的应用中,光纤接头熔接损耗问题日益突出,一度影响光信号的传输质量,因此为实现光纤信号的完整高质量传输,对降低光纤接头熔接损耗的技术进行研究,具有了必要的现实意义。
本文从光纤接头熔接损耗的相关定义出发,客观剖析了光纤接头熔接损耗的发生原因,然后基于此对减少熔接损耗的核心技术措施展开了深入探究,望对光纤信号传输质量的改善有一定的参考价值。
关键词:光纤接头;熔接损耗1.简析光纤接头熔接损耗现阶段,在光纤通讯技术中,通常利用光纤熔接机全自动专用设备对光纤接头进行接续处理,根据短暂电弧烧熔原理,熔接机可以将两个洁净的光纤端面完美熔接在一起,从而构成一条完整的光信号通路。
光信号在光缆线路传输时,若遭遇光纤熔接点,难免会发生一定程度的信号损耗,而其中的光信号损耗量则被称为光纤接头熔接损耗[1]。
一般而言,熔接形成的光信通路均能正常运行,且信号损耗量非常小,基本控制在0.05至0.1dB范围内,但为实现更加高质量的光信号传输,还需继续减少光纤接头熔接损耗量。
另外,光时域反射仪是专门用于测定光纤接头熔接损耗量的仪器,其主要的测量原理为后向散射法,且在测量期间只要是小于标准光纤接头熔接损耗量的二分之一至三分之一,即可判定为熔接合格。
同时光纤熔接机在每次的熔接工作完成之后,还会相应在显示器中展示理想状态下的光纤接头熔接损耗量,其数据值仅供参考。
2.光纤接头熔接损耗的发生原因引发光纤接头熔接损耗的因素主要有几个方面:一,光纤端面切割角度过大导致光纤接头熔接损耗值偏高;二,光纤熔接机光学污染严重,反光镜、物镜、V型槽、电极等部位均覆盖有杂质,清洁度不足,在对光纤接头进行接续处理时,容易产生熔接不合格问题;三,光纤熔接机电极发生老化,放电时容易出现偏移,用于光纤接续时,也会相应影响光信号通路内部电量偏移,从而加剧光纤接头熔接损耗;四,采用不规范的熔接技术开展光纤接续工作,终导致熔接后的光纤端面受污严重,损耗量自然增大;五,未合理设置光纤熔接机的参数,机器在运作时易出现不稳定的状况;六,在光纤熔接盒内盘纤时,若用力过猛压迫到光纤接头处的保护热缩管,不仅会使得损耗值偏高,还可能导致光纤接头部位断裂,新熔接形成的光信号通路无法正常运作[2]。
怎样下降光纤熔接机接头的熔接损耗
怎样下降光纤熔接机接头的熔接损耗怎样下降光纤熔接机接头的熔接损耗1、选用牵引速度不大于20m/min的无级调速的机械牵引法敷设光缆时有必要选用牵引速度不大于20m/min的无级调速的机械牵引法,熔接机电极及电池牵引力不得跨过光缆容许张力的80%,霎时刻最大牵引力不跨过十0%,牵引力有必要施加在光缆中的加强件上,架起后光缆遭到最大负载时发作的伸长率应小于0.2%,为防止牵引进程中光纤受力和曲解,在必要时需制造光缆牵引端头,施工中光缆的曲折半径应大于光缆直径的20倍,光缆有必要从统盘上方放出并坚持松驰弧形且无改动、阻遏打小圈弯折曲解等,然后尽或许地下降光缆中光纤受危害的概率,防止因光缆端部的光纤受危害而使接头熔接损耗增大。
2、选用优良名牌裸纤光纤在某点断开后断开处的模场直径是一样的,OTDR修补因而在断开处熔接可使光纤模场直径对熔接损耗的影响最小,所以有必要恳求光缆出产厂家选用同一出产批次的优良名牌裸光纤按订购长度接连出产,熔接机电极及电池依据规矩的盘长将光缆依此断开绕盘,对绕好的缆盘接连编号并辨明A、B端(断开处在前一盘上若为B端则在紧连的后一揽盘上就为A端),不得跳号或失调,敷设时按判定的路由依据统盘的编号次第顺次布放且前一盘缆的B端要和后一环绕的A端相连,然后确保能在断开处熔接光纤,防止了因光纤模场直径纷歧同而致使光纤接头熔接损耗偏大的缺陷。
3、光缆接线包的两头有必要固定可靠光缆进人接线包的两头有必要固定可靠,防止挂放接线包时因光缆改动而使光纤接头方位错动,致使接头处损耗丈量值偏大。
在熔接施工中常发现熔接时,在1550nm窗口下测得的熔接损耗值契合恳求,但封好接线包后复测接头处损耗的值却偏大,这通常是由光纤接头方位错动致使的,此刻可改在13十nm窗口复测,若丈量值偏小则是光纤接头方位错动,须从头环绕光纤余长,若偏大则是熔接疑问,须从头熔接,为防止这种景象,须用不干胶带将光纤接头和光纤余长健壮地固定在储纤盘板上。
光纤接续施工中减小光纤接头熔接损耗的方法_杨大伟
光 通 信 技 术V o l.25 O PTIC AL COM M UN ICAT ION TECHNO LO GY N o.3中国无线电电子学、电信技术类核心期刊光纤接续施工中减小光纤接头熔接损耗的方法⒇杨大伟(苏州有线电视台 苏州 215006)摘要 光纤接头熔接损耗是光纤熔接后光线传到接头处产生的损耗。
在光纤熔接中要减小光纤线路损耗首先要降低光纤接头熔接损耗;从理论上分析了影响熔接损耗的一些主要因素,如光纤的模场直径不一致等,根据理论分析和实践提出了减小熔接损耗的方法就是消除这些影响因素;介绍了测量熔接损耗所采用的远端环回双向测量法。
关键词 光纤 熔接损耗 测量 降低措施中图分类号 TN818 文献标识码 A1 前言光纤是光导纤维的简称,它是用石英(SiO2)制成的横截面很小的双层同心圆柱体,里边一层称为纤芯,其折射率n1较大,外边一层称为包层,其折射率n2较小,光线以大于临界角θ(θ=arcsine(n1/n2))的入射角进入光纤中,因n1>n2,故光线在纤芯与包层的交界处发生全反射,光线因而在纤芯中能不断向前传输。
光纤具有传输频带宽、传输信息量大且不受电磁干扰等优点,因而正成为新的通信传输媒介。
光纤线路的传输质量取决于光纤线路的传输损耗,要降低光纤线路的传输损耗提高线路的传输质量关键就在于降低光纤线路上每个光纤接头的熔接损耗。
2 光纤接头的熔接损耗光纤熔接就是用熔接机(Fusio n Spliner)产生短暂的放电电弧烧熔需连接的两根光纤的端面使之连成一体,这种连接方法具有接头性能稳定、接头体积小、机械强度高等优点,在光纤熔接施工中应用较多。
光纤接续后光线传输到接头处会产生一定的损耗量,这种损耗是由于光纤熔接造成的,因而称之为熔接损耗或接续损耗。
由于光纤接续损耗影响着光纤线路传输损耗的容限及光纤线路无中继放大传输距离等,因此要求光纤接头处的熔接损耗要尽可能地小。
熔接法目前多数可以做到使熔接损耗平均小于0.1dB,甚至可以达到小于0.05dB的水平。
降低光纤接头熔接损耗的原因及解决方法
降低光纤接头熔接损耗的原因及解决方法光纤熔接主要是用熔接器来将两段光缆连接在一起的一种技术方式。
一般来说,在进行熔接时一般都是采用短暂电弧烧熔,使得两根光纤端面使之连成一体。
实际的操作中,光纤在熔接的过程中会产生一定的损耗率。
为了让光纤数据传输的质量信号更好,我们需要对光纤接头处的熔接损耗要求得尽可能小。
1 影响光纤接头熔接损耗的主要因素当前,在实际的项目中,影响光纤接头熔接耗损的主要因素包括了本征因素和非本征因素,具体介绍如下:1)本征因素本征因素主要是光纤自身的因素,主要从以下几个方面介绍:(1)光纤自身直径不相同光纤的厂家各不相同,虽说有国标的要求,但是在光纤制造的过程中,难免会出现一定的误差,光纤自身的直径不相同就是典型的特征。
国际电报电话咨询委员会(CCITT)的G652标准规定1 310nm窗口的模场直径标称值在9pm~10pm 内。
譬如直径超过了10pm或者不足9pm都会导致光纤在熔接过程中出现一定的问题。
(2)两条光纤端口口径存在误差两条光纤端口口径存在误差也是当前光纤自身存在的重要原因。
工作人员在选择光纤时,往往可能忽视了两天光纤端口口径是否一致。
因此,当两条光纤端口口径存在误差的话,对于光纤接头的熔接有很大的影响。
举一个简单的例子,如果两个光纤端口口径都是在国标范围之内,但是一根光纤的口径是9pm,另一根口径是10pm,那么,这两个口径在一起熔接时就会出现一定的问题。
(3)光纤质量问题光纤本身质量存在问题,在接受熔接时由于质量问题导致的硬度等都是光纤自身本征因素的表现。
一般来说,光纤在比较好的条件下熔接会比较顺利,但是如果光纤质量存在问题,则不能够顺利地将两个端口接上。
如果采购人员在采购光纤的过程中,没有认真检查光纤的质量,那么在熔接过程中存在着操作和施工的风险,容易造成项目施工过程中的安全隐患。
2)非本征因素非本征因素主要是由于光纤之外的人为原因造成的一种因素,具体包括以下几个方面:(1)人为操作不规范人为操作不规范是非本征因素的主要原因。
降低光缆熔接损耗的措施
降低光缆熔接损耗的措施
一.影响光缆熔接损耗的因素:
1.光缆自身的因素
(1)纤芯直径失配.(2)折射率偏差.(3)纤芯不圆.
2.熔接技术
(1)轴芯错位.(2)轴芯偏移.(3)端面质量差.(4)操作水平.
二.措施
1.要使用厂家同一批次而且是连续生产的光缆并要分青A端和B 端,在布放时前一盘的B端要与后盘的A端进行接续,使光缆摸场直径一致,将接续损耗降到最低.
2.布放时打小圈不能超过光缆的最小直径的15倍,不能扭曲光缆,不能让重车压,采用匀速牵引发布放.
3.接续环境要整洁,无灰尘最好在帐篷内操作.
4.熔接技术要过硬.。
减小光纤接头损耗的分析
减小光纤接头损耗的分析摘要:光纤线路是光通信系统中的重要设备,也是最基础的网络。
本文介绍了光纤线路在光通信系统中的作用,详细阐述了导致光纤线路接头处的传输信号损耗的原因。
结合工作实际经验,总结了光缆通信线路的传输衰耗存在是由于光纤的固有损耗和施工时接续损耗造成的具体原因。
分析施工操作对光缆通信线路产生的传输衰耗影响的关系,重点介绍了光纤在熔接过程中造成损耗的原因,为了提高光信号在光纤中传输的质量,提出了光纤在选材、规格型号、相关指标、施工规范、接续人员操作水平、光纤端面制作、熔接机的性能和正确使用等方面详细说明了在减小光纤传输衰耗方面可以采取的解决方法。
关键词:光纤;损耗;衰减;色散;熔接Abstract: Optical fiber line is an important device in optical communication system, and also the basic network. This paper introduces the role of optical fiber line in optical communication system, and detailedly expounds the causes of signal transmission loss in joint of optical fiber line. Combining with practical work experience, the author finds out thatthe signal transmission attenuation of optical cable communication lines is due to the inherent loss of optical fiber line and construction joint loss., analyzes the relationship of the construction and the construction transmission attenuationto optical cable communication line, focuses on the introduction of the causes of the loss in the joint. In order to improve the transmission quality of optical signals in the optical fiber, the author puts forward the solutions in the material selection, specification models, related indicators, construction norms, personnel joint operation level, production of fiber end, welding machine performance and proper use ofoptical fiber line to reduct the signal transmission loss.Key words: optical fiber; loss; attenuation; dispersion; welding引论目前,世界信息传输量的90%以上是通过光通信系统传输的。
光纤CATV工程建设中降低光纤接头熔接损耗的方法
光纤CATV工程建设中降低光纤接头熔接损耗的方法
杨大伟
【期刊名称】《电缆电视》
【年(卷),期】1999(000)003
【总页数】5页(P14-17,30)
【作者】杨大伟
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TN943.6
【相关文献】
1.降低光纤接头熔接损耗的方法分析 [J], 王美丹
2.光纤CATV工程建设中降低光纤接头熔接损耗的方法 [J], 杨大伟
3.光纤熔接施工中降低光纤接头熔接损耗的措施 [J], 杨大伟
4.浅谈降低光纤接头熔接损耗的方法 [J], 李永权
5.探讨降低光纤接头熔接损耗的解决方法 [J], 程亚洲
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
光缆接续中有效降低熔接损耗的技术措施
光缆接续中有效降低熔接损耗的技术措施摘要:随着通信技术的不断革新,光纤目前已经成为网络通信中最重要的传输媒介。
光在光纤中传输时会产生损耗,其中就包括了熔接损耗,与光缆接续施工有着密切的关系。
为此,本文就分析了影响光纤熔接损耗的主要因素,提出了光缆接续中有效降低熔接损耗的技术措施,总结了光纤接续点损耗的测量要点和带状光缆的熔接时应注意的问题,可供参考。
关键词:光纤;熔接损耗;措施;接续;测量;带状光缆;OTDR刷新模式Abstract: along with the innovation of communication technology, optical fiber now has become the most important in network communication of the transmission medium. The light in the fiber transmission can produce the loss, including the welding loss, and fiber optic cable construction in have a close relationship. Therefore, this paper analyzes the impact of fiber splicing depletion of the main factors, put forward the cable in welding in effectively reduce the loss of the technical measures, summarizes the fiber connection point loss measurement points and ribbon cable in welding should pay attention to the problem, available for reference.Keywords: fiber; Welding loss; The measure; In; The survey; Ribbon cable; OTDR refresh mode光缆通信是在20世纪八十年代才开始在我国发展起来的,目前,光纤目前已经成为网络通信中最重要的传输媒介。
减少光纤接续损耗重要措施分析
减少光纤接续损耗重要措施分析随着信息技术的发展,光纤通信作为信息传输领域的主要形式已经得到广泛应用。
然而,在光纤通信中,光纤接续损耗是影响通信质量的一个重要因素,因此减少光纤接续损耗是提高光纤通信质量的关键措施。
本文将从以下几个方面分析减少光纤接续损耗的重要措施。
一、选择合适的连接器和光缆连接器和光缆是影响光纤接续损耗的主要因素之一。
在选择连接器和光缆时,应该考虑其质量和性能等因素。
连接器的质量和性能决定了连接器的工作效果,而光缆的种类、长度和质量等因素也会影响光纤的传输性能。
因此,在选择连接器和光缆时,应尽量选择质量好、性能稳定的产品,以保证光纤通信的稳定性和可靠性。
二、正确的安装连接器连接器的错误安装是造成光纤接续损耗的主要原因之一,因为安装不当会导致连接器的偏移和损坏,从而影响光纤的传输效果。
因此,在安装连接器时,必须确保其准确、平整和可靠。
在连接器的安装过程中,需要注意以下几点:1.连接器的扭动不应该超过15度;2.连接器的对齐应该准确,以确保光纤的连续性;3.连接器的清洗应该彻底,以避免灰尘和污垢的影响。
三、避免光纤损伤光纤在使用过程中容易受到损伤,这是造成光纤接续损耗的另一个重要原因。
因此,在使用光纤时,需要遵循以下注意事项:1.在光纤的使用过程中,应避免弯曲或拉伸,以避免光纤内部的损坏。
2.在光纤使用过程中,应避免外部磨损和碰撞,以确保光纤的完整性。
四、正确的测试和维护在光缆的连接和使用过程中,需要进行相应的测试和维护,以确保光缆的质量和性能稳定。
在测试和维护光缆时,需要注意以下几点:1.对光缆的连接和使用过程进行定期测试,以确保其连接和使用的稳定性和可靠性。
2.对光缆进行定期维护,以确保其光纤的清洁和光缆的完整性。
综上所述,减少光纤接续损耗需要综合考虑多个因素,包括连接器和光缆的选择,正确的安装连接器,避免光纤损伤,以及正确的测试和维护。
在实际应用中,可以采取相应的措施来减少光纤接续损耗,以确保光纤通信的稳定和可靠性。
如何减少光纤在应用中的损耗
如何减少光纤在应用中的损耗光纤的传输损耗特性是决定光网络传输距离、传输稳定性和可靠性的最重要因素之一。
光纤传输损耗的产生原因是多方面的,在光纤通信网络的建设和维护中,最值得关注的是光纤使用中引起传输损耗的原因以及如何减少这些损耗。
光纤使用中引起的传输损耗主要有接续损耗(光纤的固有损耗、熔接损耗和活动接头损耗)和非接续损耗(弯曲损耗和其它施工因素和应用环境所造成的损耗)两类。
1、接续损耗及其解决方案1.1接续损耗光纤的接续损耗主要包括:光纤本征因素造成的固有损耗和非本征因素造成的熔接损耗及活动接头损耗三种。
(1)光纤固有损耗主要源于光纤模场直径不一致;光纤芯径失配;纤芯截面不圆;纤芯与包层同心度不佳四点;其中影响最大的是模场直径不一致。
(2)熔接损耗非本征因素的熔接损耗主要由轴向错位;轴心(折角)倾斜;端面分离(间隙);光纤端面不完整;折射率差;光纤端面不清洁以及接续人员操作水平、操作步骤、熔接机电极清洁程度、熔接参数设置、工作环境清洁程度等其他因素造成。
(3)活动接头损耗非本征因素的活动接头损耗主要由活动连接器质量差、接触不良、不清洁以及与熔接损耗相同的一些因素(如轴向错位、端面间隙、折角、折射率差等)造成。
1.2解决接续损耗的方案(1)工程设计、施工和维护工作中应选用特性一致的优质光纤一条线路上尽量采用同一批次的优质名牌裸纤,以求光纤的特性尽量匹配,使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。
(2)光缆施工时应严格按规程和要求进行,配盘时尽量做到整盘配置(单盘≥500米),以尽量减少接头数量。
敷设时严格按缆盘编号和端别顺序布放,使损耗值达到最小。
(3)挑选经验丰富训练有素的接续人员进行接续和测试,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进行接续,严格控制接头损耗,熔接过程中时刻使用光域反射仪(OTDR)进行监测(接续损耗≤0.08dB/个),不符合要求的应重新熔接。
减少光纤接续损耗重要措施分析
减少光纤接续损耗重要措施分析努力降低光纤接头处的熔接损耗,就可增加光的传输距离、提高传输质量和降低光纤接头故障。
正确使用熔接机也是降低光纤接续损耗的重要措施。
关键词:光纤接续损耗,熔接光纤接续是光缆施工中工程量大和技术要求高且复杂的一道工序,其质量好坏直接影响线路的传输质量和使用寿命。
努力降低光纤接头处的熔接损耗,就可增加光的传输距离、提高传输质量和降低光纤接头故障。
1.影响光纤损耗的主要因素:影响光纤熔接损耗的因素很多,大体可分为光纤本征因素和非本征因素两类;1.1光纤本征因素:光纤本征因素是指光纤自身因素。
本征因素对多模光纤主要包括芯直径失配、光纤相对折射率偏差、纤芯不圆度、芯包同心度偏差等。
对单模光纤主要是模场直径不一致、模场同心度误差、纤芯截面不圆等。
其中光纤模场直径偏差影响最大,ITU—T在G.652单模光纤和纤维特性中指出:“单模光纤在1310nm波长模场直径的标称值应落在9~10um的范围内。
模场直径的偏差不应超过±10%的限度。
”也就是说模场直径的误差范围为±1um.如果单模光纤模场直径偏差的离散性大,就会使光纤接头的连接损耗增大。
如果两根光纤的模场直径相对失配0.2,就会产生0.2db的连接损耗。
因此,要减少连接损耗,首先要保证光纤尺寸参数有良好的一致性。
目前,国产单模光纤的模场直径偏差均在1um以内。
1.2非本征因素,即接续技术;接续技术引起的非本征因素主要有:(1)轴心错位:单模光纤纤芯很细,2根对接光纤轴心错位会会影响接续损耗。
当错位1.2um时,接续损耗会达到0.5db.如果熔接机调整不当也可以引起轴心错位。
(2)轴心倾斜:当光纤断面倾斜达到1度时,约产生0.6db的接续损耗,如果要求接续损耗≤0.1db,则单模光纤倾斜角应≤0.3度。
(3)端面分离:活动连接器的连接不好,很容易产生端面分离,损耗较大。
当熔接机放电电压较低时也容易产生端面分离,这种情况一般在有拉力测试功能的熔接机中可以发现。
如何减少光纤接头熔接损耗的技术分析
如何减少光纤接头熔接损耗的技术分析发布时间:2022-07-16T06:51:27.302Z 来源:《科学与技术》2022年第5期第3月作者:吕文敬[导读] 本文主要从对光纤接头熔接损耗的分析入手,并对光纤接头产生熔接损耗的主要影响因素进行深入探究吕文敬天津网通科技发展有限公司 300303 天津市摘要:本文主要从对光纤接头熔接损耗的分析入手,并对光纤接头产生熔接损耗的主要影响因素进行深入探究,从而通过技术分析来制定出减少光纤接头熔接损耗的有效措施,旨在为光纤通信传输提供更加有效的参考作用,进一步推动光纤通信技术的具体应用,从而更好的推动光纤通信行业的稳步发展。
关键词:光纤;熔接损耗;技术分析;有效措施光纤通信技术主要利用了光波的特点,能够利用石英玻璃光学纤维来实现光的定向传输,具有很好的抗干扰能力和稳定传输能力,能够实现大容量信息例如图像、音频和视频信息的远距离传送,是现代通信技术的重要组成部分。
随着现代通信网络的高速发展,在信息的传输与交换越来越频繁的趋势下,信息的传输量与日俱增,而光纤通信技术具有很好的海量信息承载和传输能力,因此在现代通信中,光纤通信技术具有重要的地位。
由于在光纤通信网络中,传输的信号主要为光信号,而光信号在光缆中传输的过程中,到达光纤熔接接头时会产生很大的信号传输损耗,如果不对损耗进行降低,很容易出现信号的延迟和丢失,从而影响到整体的通信网络,因此对减少光纤接头熔接损耗的技术进行深入研究是十分必要的。
光纤接续人员在进行熔接工作时,要进一步做好减少光纤接头熔接损耗的有效措施,实现有效提升光纤传输的实际能力,从而持续提高光纤技术的具体应用效果,使得光纤通信行业的发展更具活力。
1.光纤接头熔接损耗概述由于光纤的长度是有限的,因此要想进行光缆线路的长距离信号传输,需要将光缆线路中的光纤进行熔接,使之形成距离可观的光信号通路,进而实现良好的光纤通信。
随着科学技术的进步,光纤熔接技术已经得到了很好的发展,在目前阶段,光纤通信网络通常采用光纤熔接机即可完成光纤接头的接续工作,光纤熔接机的工作主要利用了短暂电弧烧熔原理,能够将需要熔接的两根端面洁净的光纤熔接为一体,使之形成一条完整的光信号通路,从而实现距离更长的光纤通信[1]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
光 通 信 技 术V o l.25 O PTIC AL COM M UN ICAT ION TECHNO LO GY N o.3中国无线电电子学、电信技术类核心期刊光纤接续施工中减小光纤接头熔接损耗的方法⒇杨大伟(苏州有线电视台 苏州 215006)摘要 光纤接头熔接损耗是光纤熔接后光线传到接头处产生的损耗。
在光纤熔接中要减小光纤线路损耗首先要降低光纤接头熔接损耗;从理论上分析了影响熔接损耗的一些主要因素,如光纤的模场直径不一致等,根据理论分析和实践提出了减小熔接损耗的方法就是消除这些影响因素;介绍了测量熔接损耗所采用的远端环回双向测量法。
关键词 光纤 熔接损耗 测量 降低措施中图分类号 TN818 文献标识码 A1 前言光纤是光导纤维的简称,它是用石英(SiO2)制成的横截面很小的双层同心圆柱体,里边一层称为纤芯,其折射率n1较大,外边一层称为包层,其折射率n2较小,光线以大于临界角θ(θ=arcsine(n1/n2))的入射角进入光纤中,因n1>n2,故光线在纤芯与包层的交界处发生全反射,光线因而在纤芯中能不断向前传输。
光纤具有传输频带宽、传输信息量大且不受电磁干扰等优点,因而正成为新的通信传输媒介。
光纤线路的传输质量取决于光纤线路的传输损耗,要降低光纤线路的传输损耗提高线路的传输质量关键就在于降低光纤线路上每个光纤接头的熔接损耗。
2 光纤接头的熔接损耗光纤熔接就是用熔接机(Fusio n Spliner)产生短暂的放电电弧烧熔需连接的两根光纤的端面使之连成一体,这种连接方法具有接头性能稳定、接头体积小、机械强度高等优点,在光纤熔接施工中应用较多。
光纤接续后光线传输到接头处会产生一定的损耗量,这种损耗是由于光纤熔接造成的,因而称之为熔接损耗或接续损耗。
由于光纤接续损耗影响着光纤线路传输损耗的容限及光纤线路无中继放大传输距离等,因此要求光纤接头处的熔接损耗要尽可能地小。
熔接法目前多数可以做到使熔接损耗平均小于0.1dB,甚至可以达到小于0.05dB的水平。
对具体的光纤线路工程而言,可根据工程的具体情况(如光纤线路中继段长度、光设备发射功率与接受灵敏度及系统富裕量等)确定每个光纤接头处允许的熔接损耗值,将其作为熔接损耗指标在有关技术文件中加以明确规定。
光纤传输线路上每个中继段的线路传输损耗也要有明确规定,因为光纤接头全部熔接完毕后衡量光纤线路传输质量的指标是光纤线路的传输损耗。
目前这项指标多要求在0.24d B/km以下(含熔接损耗),如主要传输广播电视信号的江苏广播电视光缆传输省级干线网,就要求光纤线路在1550nm窗口的传输损耗不得超过0.23dB/km(含熔接损耗),每个光纤接头的熔接损耗值不得超过0.02dB,最大不得超过0.06dB。
3 光纤接头熔接损耗的测量方法测量光纤接头熔接损耗必须用光时域反射仪(O TDR,Optical Time Do main Reflectometer的缩写),这种仪器采用后向散射法来测量光纤接头处的熔接损耗值。
熔接机上虽也显示熔接损耗值,但因其采用的是光纤芯轴直视法进行局部监视测得的,只在非常理想的状态下方才反映实际的光纤接头熔接损耗,因此熔接机显示的熔接损耗值在施工中一般仅供参考用。
⒇杨大伟 男,1969年7月生,工程师1999-11-15收稿DOI:10.13921/ k i.i ssn1002-5561.2001.03.018图1 测光纤接头熔接损耗的远端环回监测法 由于光纤的折射率、芯径、模场直径以及瑞利散射系数的不同,所以从光纤接头两端分别测量熔接损耗所得到的两个方向的测量值是不同的且相差较大,因此GB /T15972-1995《光纤技术规范》附录A 《光纤后向散射功率曲线分析》规定,熔接损耗的测量采用双向测量法即分别从光纤接头的两端进行测量,取两个方向测量值代数和的平均值作为该光纤接头的熔接损耗值。
由于被接续的两根光纤散射性能的差异,O TDR 测得光纤接头的熔接损耗值可能为正值也可能为负值,对熔接损耗为负值的光纤接头可认为熔接合格,一般不重新熔接。
熔接时每个接头熔接损耗的O TDR 测量值一般应小于熔接损耗所要求的指标值的1/2~2/3,如指标要求小于0.1dB ,则单向测量值一般小于0.05~0.06dB 。
测量熔接损耗的方法主要有:①远端监测法 置于机房内的O TDR 通过带连接器的尾纤与被测光缆相连,光纤接续点不断向前移动,而O TDR 始终在机房内对接续点进行质量监视和测量熔接损耗,其优点是测量偏差小,缺点是只能单向测量,适用于模场直径一致性较好的光纤。
②近端监测法 OTDR 始终在接续点前,距接续处的距离为一盘光缆的盘长,缺点是O TDR 须不断向前移动,影响仪器的使用,优点是O TDR 的测量距离范围不需要太大。
上述两种方法测得的熔接损耗值均是单向测量值,须在光纤接头全部熔接完毕后再从光纤线路的另一端依次测量各个光纤接头的熔接损耗值,然后将每个接头的两个方向的测量值相加取平均值作为该接头的熔接损耗。
③远端环回双向监测法 将光缆内的光纤作临时环接构成回路,从而可对光纤接头进行双向测量,避免了单向测量不能及时获得熔接损耗值的缺点。
这种测量方法要求OTDR 有较大的测量距离范围,但因测量方法过于复杂,因而只适用于12芯以下的光缆。
江苏广播电视光缆传输省干线网在熔接光纤时就采用远端环回双向监侧法测熔接损耗。
如图1所示,网络采用8芯层绞式光缆,光缆内有红绿白白四根PBT 束管,每根束管内有蓝、白纤各一根。
为简便起见图1中仅画出红管,每盘光缆的盘长均为2km ,O TDR 置于机房内测量。
在第1和第2接线包处各有一组熔接施工人员,分别称之为第1组和第2组,先由第2组在第2接线包处将第二盘缆红管中的蓝纤和白纤临时熔接起来,然后由第1组将第1、2盘缆红管中的蓝纤和白纤分别熔接起来。
此时机房内的O TDR 接第一盘缆的白纤,在2km 处可测得第1接线包中红管内白纤的接头从A 端到B 端方向的熔接损耗值a 11,在6km 处测得蓝纤的接头B 到A 向的熔接损耗值b 12。
O TDR 接蓝纤时可在2km 处测得蓝纤的接头从A 到B 方向的熔接损耗值a 12,在6km 处测得白纤的接头从B 到A 方向的熔接损耗值b 11,则白纤的接头熔接损耗值为S 白=(a 11+b 11)/2,蓝纤的接头熔接损耗值S 蓝=(a 12+b 12),熔接损耗指标值符合要求,按上述方法熔接绿管中的蓝白两根光纤直到四根PBT 束管中的光纤全部熔接完毕。
封好接线包后第1组移到第3接线包处进行临时熔接,熔接方法与第2组在第二接线包处的熔接方法相同;第2组则正式熔接第2接线包中的光纤,熔接完毕后移到第4接线包处进行临时熔接;第2组正式熔接第3接线包,依此类推直到光纤接头全部熔接完毕。
这种方法避免了光纤接续错乱,可及时按双向测量要求测出光纤接头熔接损耗并判断损耗值是否超标;避免了单向测量不能及时测得熔接损耗的双向测量值,而导致日后对熔接损耗值超标的接头进行返工的缺点。
4 影响光纤接头熔接损耗的主要因素影响光纤熔接损耗的因素可分为本征因素和非本征因素。
本征因素是指光纤自身的一些因素,诸如两根光纤的模场直径不一致、光纤芯径失配、纤芯截面不圆、纤芯与包层同心度不佳等。
模场直径不一致是影响光纤熔接损耗的主要因素。
国际电报电话咨询委员会(CCI TT )的G 652标准规定1310nm 窗口处单模光纤的模场直径标称值在9~10μm 内,偏差不得超过标称值的10%。
在此容差范围内一根模场直228 光 通 信 技 术 2001年第3期径11μm的光纤与另一根模场直径9μm的光纤在非常良好的接续条件下熔接后,接头处熔接损耗的理论计算值可达到0.17dB,在实际接续中则更高。
非本征因素则是指各种人为因素以及仪器设备等因素对熔接损耗的影响,如熔接时光纤未对准使两根光纤纤芯的轴线径向偏移达2μm,则理论上熔接损耗值可达到0.74dB。
两根光纤轴向倾斜角达1°时熔接损耗的理论值可达到0.46dB;光纤端面切割倾斜角之和达1°时光纤熔接的理论值达0.21dB。
接续者的操作水平也影响着熔接损耗,有资料介绍同样的仪器设备由不同的人操作,10个熔接点的总损耗差值最高可达0.32dB。
此外接线包中光纤的盘绕、接线包两端预留光缆的盘绕、熔接机的熔接参数设置和放电电极的清洁与否以及接续工作环境是否洁净等对光纤熔接损耗均有不同程度的影响。
5 减小光纤接头熔接损耗的一些措施影响光纤接头熔接损耗的因素较多,只有消除各种不良因素的影响才能从根本上降低光纤接头的熔接损耗,从而减小光纤线路的传输损耗。
笔者根据自己的实践经验,建议采取如下措施来降低光纤接头的熔接损耗:①由两根光纤的模场直径可近似计算出光纤接头的熔接损耗,光纤接头熔接损耗的计算公式为T= -10lg{0.25(w1/w2+w2/w1)2} (T为光纤熔接损耗,w1为第一根光纤的模场直径,w2为第二根光纤的模场直径)。
由计算公式可看出当w1=w2时即两根光纤的模场直径一致时,光纤接头熔接损耗T=0。
光纤在某点断开后,断开处光纤的模场直径是相同的,若在断开处熔接则有可能使光纤模场直径对熔接损耗的影响最小,所以在购买光缆时应要求生产厂家选用同一生产批次的优质名牌裸光纤,按订货长度连续生产光缆。
根据订货协议中规定的每盘光缆的长度将光缆依次断开绕在盘上,对绕好的每盘光缆连续编号并分清A、B端(断开处在前一盘上若为B端,则在紧连的后一光缆盘上就为A端),不得跳号或错乱。
敷设时按确定的光缆线路路由根据光缆盘的编号顺序依次布放且前一盘缆的B端要和后一盘缆的A 端在一起,以保证能在光纤断开处熔接光纤,这样可最大限度地避免因光纤模场直径不一致而导致光纤接头熔接损耗值偏大的缺点。
②敷设光缆时必须采用牵引速度≤20m/分钟的无级调速机械牵引法,牵引力不得超过光缆允许张力的80%,瞬间最大牵引力不超过100%;牵引力必须施加在光缆中的加强件上,光缆敷设后受到最大负载时产生的伸长率应小于0.2%。
为避免牵引过程中光纤受力和扭曲,在必要时须制作光缆牵引端头。
施工中光缆的弯曲半径应大于光缆直径的20倍,光缆必须从光缆盘上方放出,保持松弛弧形且无扭转,严禁打小圈弯折扭曲,尽可能地降低光缆中光纤受损伤的机率,避免因光缆端部光纤受损伤而使光纤接头熔接损耗增大。
为此在做光缆熔接准备工作时可多截去一些预留的光缆。
③应由训练有素、经验丰富的接续施工人员来完成光纤的接续工作,要严格按图2所示的光纤接续工艺流程边熔接边测量光纤接头熔接损耗;熔接损耗不符合要求的接头必须重新熔接,但反复熔接的次数以3~4次为宜,尽量减少反复熔接以免消耗光纤过多给盘纤带来不良影响。