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光纖熔接步驟及OTDR測試曲線分析方法隨著網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展,傳統(tǒng)的10M,100M速度已經(jīng)越來越滿足不了人們?nèi)粘W(xué)習(xí)工作的需要了。用戶迫切希望提高網(wǎng)絡(luò)速度,1000M是目標(biāo),但對于雙絞線來說雖然可以使用六類線滿足1G的傳輸需要,但六類線制作起來非常麻煩,而且對兩端連接設(shè)備要求也很高,各項(xiàng)衰減參數(shù)也不能降低要求。因此目前最有效的突破1G傳輸速度的介質(zhì)仍然是光纖。本文將為讀者介紹如何使用工具將斷纖尾纖進(jìn)行熔接,滿足實(shí)際需求。1,熔接工作何時(shí)進(jìn)行?大家都應(yīng)該知道光纖是非常長的,但任何線纜都會(huì)遇到長度不合適的問題,光纖也是如此,這時(shí)候就需要對光纖進(jìn)行裁剪了。并且光纖在戶外傳輸時(shí)都是一股的,而連接到局端就需要將里頭的線芯分開連接,這時(shí)也需要對光纖進(jìn)行熔接。因此可以說熔接工作用到的地方還是不少的,使用了光纖就必定會(huì)有熔接問題。2,如何進(jìn)行光纖的熔接?光纖熔接在以前是一個(gè)技術(shù)含量很高的工作,以前熔接一個(gè)纖芯的工作能拿到500元的報(bào)酬,而如今恐怕只有1/10了。下面我們將一步步的為大家介紹如何將分離的光纖熔接到一起。不過看完后理論的東西了解很多,真正掌握還需要大家親自去動(dòng)手。第一步:準(zhǔn)備工作光纖熔接工作不僅需要專業(yè)的熔接工具還需要很多普通的工具輔助完成這項(xiàng)任務(wù),如剪刀,豎刀等。(如下圖)IT輔助工具
第二步:安裝工作一般我們都是通過光纖收容箱(如下圖)來固定光纖的,將戶外接來的用黑色保護(hù)外皮包裹的光纖從收容箱的后方接口放入光纖收容箱中。在光纖收容箱中將光纖環(huán)繞并固定好防止日常使用松動(dòng)。光纖收容箱第三步:去皮工作首先將黑色光纖外表去皮,(如下圖)大概去掉1米長左右。去黑皮接著使用美工刀將光纖內(nèi)的保護(hù)層去掉。(如下圖)要特別注意的是由于光纖線芯是用玻璃絲制作的,很容易被弄斷,一旦弄斷就不能正常傳輸數(shù)據(jù)了。
光纖一覽第四步:清潔工作我們在去皮工作中多小心也不能保證玻璃絲沒有一點(diǎn)污染,因此在熔接工作開始之前我們必須對玻璃絲進(jìn)行清潔。比較普遍的方法就是用紙巾沾上酒精,然后擦拭清潔每一小根光纖。(如下圖)清潔光纖第五步:套接工作清潔完畢后我們要給需要熔接的兩根光纖各自套上光纖熱縮套管,(如下圖)光纖熱縮套管主要用于在玻璃絲對接好后套在連接處,經(jīng)過加熱形成新的保護(hù)層。光纖套接第六步:熔接工作將兩端剝?nèi)ネ馄ぢ冻霾AЫz的光纖放置在光纖熔接器中。(如下圖)熔接準(zhǔn)備然后將玻璃絲固定,按SET鍵開始熔接。(如下圖)可以從光纖熔接器的顯示屏中可以看到兩端玻璃絲的對接情況,如果對的不是太歪的話儀器會(huì)自動(dòng)調(diào)節(jié)對正,當(dāng)然我們也可以通過按鈕X,Y手動(dòng)調(diào)節(jié)位置。等待幾秒鐘后就完成了光纖的熔接工作。熔接工作第七步:包裝工作熔接完的光纖玻璃絲還露在外頭,很容易折斷。這時(shí)候就可以使用剛剛套上的光纖熱縮套管進(jìn)行固定了。將套好光纖熱縮套管的光纖放到加熱器中按“HEAT”鍵開始加熱,(如下圖)過10秒鐘后就可以拿出來了,至此完成了一個(gè)線芯的熔接工作。最后還需要把熔接好的光纖放置固定在光纖收容箱中。光纖包裝總結(jié):〓光纖連接是一個(gè)熟能生巧的工作,并不是看別人熔接一次兩次就能掌握的,只有你擁有相應(yīng)的設(shè)備經(jīng)過專業(yè)的培訓(xùn)后才能更快速更準(zhǔn)確的熔接有質(zhì)有量的光纖。再此介紹熔接的全過程僅僅希望對各位讀者今后的工作學(xué)習(xí)有所幫助,也算是豐富大家的見識和閱歷了。OTDR測試曲線分析方法OTDR是光纜工程施工和光纜線路維護(hù)工作中最重要的測試儀器,它能將長100多公里光纖的完好情況和故障狀態(tài),以一定斜率直線(曲線)的形式清晰的顯示在幾英寸的液晶屏上。根據(jù)事件表的數(shù)據(jù),能迅速的查找確定故障點(diǎn)的位置和判斷障礙的性質(zhì)及類別,對分析光纖的主要特性參數(shù)能提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。目前OTDR型號種類繁多,操作方式也各不相同,但其工作原理是一致的。在光纖線路的測試中,應(yīng)盡量保持使用同一塊儀表進(jìn)行某條線路的測試,各次測試時(shí)主要參數(shù)值的設(shè)置也應(yīng)保持一致,這樣可以減少測試誤差,便于和上次的測試結(jié)果比較。即使使用不同型號的儀表進(jìn)行測試,只要其動(dòng)態(tài)范圍能達(dá)到要求,折射率、波長、脈寬、距離、平均化時(shí)間等參數(shù)的設(shè)置亦和上一次的相同,這樣測試數(shù)據(jù)一般不會(huì)有大的差別。OTDR測試的主要參數(shù):測纖長和事件點(diǎn)的位置。測光纖的衰減和衰減分布情況。測光纖的接頭損耗。光纖全程回?fù)p的測量。測試參數(shù)設(shè)置:波長選擇:因不同的波長對應(yīng)不同的光線特性(包括衰減、微彎等),測試波長一般遵循與系統(tǒng)傳輸通信波長相對應(yīng)的原則,即系統(tǒng)開放1550波長,則測試波長為1550nm。脈寬:脈寬越長,動(dòng)態(tài)測量范圍越大,測量距離更長,但在OTDR曲線波形中產(chǎn)生盲區(qū)更大;短脈沖注入光平低,但可減小盲區(qū)。脈寬周期通常以ns來表示。一般10公里以下選用100ns、300ns,10公里以上選用300ns、1μs。測量范圍:OTDR測量范圍是指OTDR獲取數(shù)據(jù)取樣的最大距離,此參數(shù)的選擇決定了取樣分辨率的大小。最佳測量范圍為待測光纖長度1.5倍距離之間。平均時(shí)間:由于后向散射光信號極其微弱,一般采用統(tǒng)計(jì)平均的方法來提高信噪比,平均時(shí)間越長,信噪比越高。例如,3min的獲得取將比1min的獲得取提高0.8dB的動(dòng)態(tài)。但超過10min的獲得取時(shí)間對信噪比的改善并不大。一般平均時(shí)間不超過3min,以20s為宜。光纖參數(shù):光纖參數(shù)的設(shè)置包括折射率n和后向散射系數(shù)n和后向散射系數(shù)η的設(shè)置。折射率參數(shù)與距離測量有關(guān),后向散射系數(shù)則影響反射與回波損耗的測量結(jié)果。這兩個(gè)參數(shù)通常由光纖生產(chǎn)廠家給出。測試模式:選擇平均化模式。曲線分析正常曲線分析圖1如上圖1,判斷曲線是否正常的方法:(1)曲線主體斜率基本一致,且斜率較小,說明線路衰減常數(shù)較小,衰減的不均勻性較好。按照國標(biāo)YD/T901-2001的規(guī)定:①Bl.1和B4類單模光纖的衰減系數(shù)應(yīng)符合下表規(guī)定。光纖類別B1.1B4使用波長,nm1310155016xx155016xx衰減系數(shù)最大值,dB/km0.360.400.220.250.320.350.220.250.320.35注:當(dāng)光纖要在L波段使用時(shí),才對16xxnm衰減有要求。(xx≦25nm)②衰減不均勻性要求:在光纖后向散射曲線上,任意500m長度上的實(shí)測衰減值與全長上平均每500m的衰減值之差的最壞值應(yīng)不大于0.05dB.③衰減點(diǎn)不連續(xù)性要求:對B1.1類單模光纖,在1310nm波長,一連續(xù)光纖長度上不應(yīng)有超過0.1dB的不連續(xù)點(diǎn),在1550nm波長,一連續(xù)光纖長度上不應(yīng)有超過0.05dB的不連續(xù)點(diǎn);對B4類單模光纖,在1550nm波長,一連續(xù)光纖長度上不應(yīng)有超過0.05dB的不連續(xù)點(diǎn)。(2)無明顯“臺(tái)階”,說明線路接頭質(zhì)量較好,一般指標(biāo)要求:接頭損耗(雙向平均值)≤0.1dB/個(gè)。(3)尾部反射峰較高,說明遠(yuǎn)端成端質(zhì)量較好。異常曲線分析曲線有大臺(tái)階大臺(tái)階大臺(tái)階圖2如上圖2中有明顯“臺(tái)階”,若此處是接頭處,則說明此接頭接續(xù)不合格或者該根光纖在融纖盤中彎曲半徑太小或受到擠壓;若此處不是接頭處,則說明此處光纜受到擠壓或打急彎。曲線有段斜率較大斜率大斜率大圖3如上圖3,此段曲線斜率明顯較大,說明此段光纖質(zhì)量不好,衰耗較大。曲線遠(yuǎn)端沒有反射峰圖4如上圖4,此段曲線尾部沒有反射峰,說明此段光纖遠(yuǎn)端成端質(zhì)量不好或者遠(yuǎn)端光纖在此處折斷?;梅澹ü碛埃┑淖R別與處理幻峰實(shí)峰幻峰實(shí)峰圖5幻峰實(shí)峰幻峰實(shí)峰圖6幻峰(鬼影)的識別:曲線上鬼影處未引起明顯損耗(如圖5);沿曲線鬼影與始端的距離是強(qiáng)反射事件與始端距離的倍數(shù),成對稱狀(如圖6)。消除幻峰(鬼影):選擇短脈沖寬度、在強(qiáng)反射前端(如OTDR輸出端)中增加衰減。若引起鬼影的事件位于光纖終結(jié),可"打小彎"以衰減反射回始端的光。正增益現(xiàn)象處理:正增益正增益圖7在OTDR曲線上可能會(huì)產(chǎn)生正增益現(xiàn)象,如圖7所示。正增益是由于在熔接點(diǎn)之后的光纖比熔接點(diǎn)之前的光纖產(chǎn)生更多的后向散光而形成的。事實(shí)上,光纖在這一熔接點(diǎn)上是熔接損耗的。常出現(xiàn)在不同模場直徑或不同后向散射系數(shù)的光纖的熔接過程中,因此,需要在兩個(gè)方向測量并對結(jié)果取平均作為該熔接損耗。在實(shí)際的光纜維護(hù)中,接頭平均損耗為≤0.08dB。事件表說明在光纖分析結(jié)果中,“事件”是指由于有損耗的連接(微彎、連接器或熔接點(diǎn))造成的衰減異常、反射連接(連接器或光纖斷裂)或光纖遠(yuǎn)端。事件表中只列出超出預(yù)設(shè)閾值的事件。超出告警閾值的事件在事件表中以高亮度紅色顯示。圖8:事件表在圖8中,事件表顯示下列信息:事件編號到事件點(diǎn)處的距離事件類型事件的損耗反射損耗dB/km:事件點(diǎn)之間的光纖損耗系數(shù)總損耗注:事件表中檢測值小于閾值的參數(shù)寫在()內(nèi),如果測量參數(shù)無法算出,則表示為**.***。說明(1)到事件點(diǎn)處的距離事件表中到事件點(diǎn)處的距離指從軌跡的起點(diǎn)到事件點(diǎn)處的距離,在首選設(shè)置畫面可以設(shè)置距離單位,例如“Km”。(2)事件類型反射型事件從未飽和的接續(xù)點(diǎn)產(chǎn)生反射,例如由機(jī)械接頭和連接器造成的菲涅爾反射。飽和反射型事件從飽和的接續(xù)點(diǎn)產(chǎn)生反射,例如由機(jī)械接頭和連接器造成
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