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割断通信光纤

时间:2017-03-27   来源:减肥方法   点击:

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割断通信光纤(一):光纤连接理论

光纤连接

一、光纤连接方法

光纤通信系统和光纤光缆传输性能检测系统中,都需要把光路连接起来,光纤之间的连接是必不可少的一环。光纤的连接本质上是光纤之间的对接耦合,光纤的连接是通信系统构成和光纤光缆性能检测中时刻要碰到的,我们必须熟练掌握光纤的连接技术。

在光纤之间实现互连主要有两种方式。一种是用连接器实现光纤的活动连接,它可以多次反复插拔装接。光纤通信系统的光端机和许多光纤光缆性能检测仪器都装有光纤连接器接口,对装有光纤连接头的光纤,可以直接与这些端机或仪器相接,使用十分方便。只需注意,光纤连接器有许多种类,它们的结构有所不同,互相之间并不一定能互换使用,这时候就必须使用转接器(适配器)进行转接。另外一种光纤连接方式是固定连接或者永久性连接,这是一种得到广泛应用的光纤连接方式,在光纤链路构成中得到最广泛的应用。

光纤的固定连接也有多种形式,光纤连接过程中的光纤处理、端面制备等方法是光纤测量的基本技能,我们专门用一节来介绍这些技术。

二、光纤连接损耗的初步分析

在介绍光的固定连接方法之前,先初步了解一下光纤对接时的耦合损耗情况。

影响光纤对接时的耦合效率(或耦合损耗)的因素很多,这些因素基本上可分为两大类。一类是固有的,是被连接光纤本身的特性参数的差异,如纤芯直径、模场直径、数值孔径的差异、纤芯(或模场)的同心度偏差、纤芯随圆度等。由这些因素所引起的光纤对接损耗,一般是无法通过连接技术来改善的;另一类是光纤连接时光纤的端面质量、对中质量和连接质量等因素,具体来说就是光纤的端面切割质量,光纤轴间的横向错位、端面间距、纤轴的角度倾斜、纤芯形变等因素。这类因素所引起的连接损耗可通过连接技术的改进得到改善。

(一) 光纤端面的反射损耗

两根光纤对接时,端面之间可能没有紧密接触而留有一些空隙。间隙中介质一般是空气,其折射率n0与光纤纤芯的折射率n是不同的。这样,在两个光纤

的端面上光传输时便会产生菲涅尔反射,引起光传输损耗。在一个光纤端面上,光传输时的耦合效率η为:

4nn0 (1-5) 2nn02

公式(1-5)说明不考虑其它因素时,光纤对接因端面间隙处端面反射的存在而引起的耦合损耗。

一般空气的折射率n0=1,光纤纤芯折射率n=1.46,所以在一个光纤端面上

的光耦合效率η=0.93,即在一个光纤端面上产生反射损耗Lf:

Lflg0.16dB (1-6)

光通过光纤接点传输,经受在两个端面上反射,一次从发射光纤到空气;一次从空气到接收光纤,所以在一个光纤接点上,由反射引起的损耗总是0.32dB。

这是个相当大的损耗,在实际的光纤对接时应设法避免或降低。减小这种反射损耗的途径,一是设法使对接的两个光纤端面紧密接触(如光纤连接器中的物理接触——PC),甚至干脆把两根光纤熔融连接起来,这样,两个端面之间完全没有了空气间隙,也就消除了因端面反射引起的光传输损耗。这一点,在监测光纤熔接过程中还可以用来判别光纤熔接质量的好坏。在无法完全消除面之间的间隙时,应在两个对接光纤端面之间加注折射率匹配材料,因其折射率接近光纤纤芯的折射率,从公式(1-5)可知,这样可以大大降低端面反射所引起的光传输损耗。

图1-5 光纤对接时横向错位X

(二) 光纤的横向错位

光纤在对接时,无论用微调架调节对准还是用V型槽之类工具定位,都不可能使两根光纤的纤轴完全平行并对准,在两根对接的光纤的轴线之间多少有一些偏离,如图1-5所示。

当要求因纤轴的横向错位X所引起的光纤连接耗小于0.1dB时,对于常规多模渐变光纤(2a=50μm,△=1%),横向错位必须小于3.0μm;对于1300nm通信用单模光纤(2a=10μm,△=0.3%),横向错位必须小于0.8μm。显然,对单模光纤连接其对准确精度比多模光纤要高得多。

(三) 光纤纤轴的角度倾斜

光纤连接时,因种种原因,使两根要连接的光纤纤轴互相不平行,形成图1-6所示的那种情况,即两根光纤的轴之间有一角度倾斜,这种纤轴之间的倾角θ也会引起光耦合损耗。

【割断通信光纤】

图1-6 纤轴之间的倾角θ

要使因纤轴倾角引起的光耦合损耗小于1dB,必须要求倾角θ小于5°;若要使光纤连接损耗小于0.1dB,要求多模光纤的轴倾角θ小于0.7°,而单模光纤的轴倾角必须小于0.3。

(四) 光纤端面间隙

两根对接光纤端面之间留有一定间隙d时,显然也会引起光传输损耗。 在同样的连接损耗要求下,对端面间隙d的要求不如对纤轴的横向偏移X那样严格。

以上各种情况都要假定用同一种光纤进行连接的情况,若连接的光纤不是同样光纤,那末由于光纤本身特性参数的差异,将引入连接损耗。

(五) 光纤参数的差别

1. 多模光纤

我们把连接的光纤一根称为发射光纤,记为T;另一根称为接收光纤,记为R。

(1) 纤芯直径不同,它们的半径分别标为aR和aT。当把它们连接起来时,

在均匀模式功率分布条件下的光耦合效率为(假定aT>aR):

R→T η=1(无耦合损耗)

T→R SIGIaRaT (1-7) 2

(2) 数值孔径(NA)不同,同样记为NAR和NAT,并设NAT>NAR,则在均匀模

式功率分布条件下,光耦合效率为:

R→T η=1(无耦合损耗)

NAR T→R SIGINA (1-8) T2

(3) 光纤的折射率分布指数q不同,记为qR和qT,并设qR≥qT,则在均匀模

式功率分布条件下,连接时的耦合效率为:

GIqTqR2 (1-9) qRqT2(4) 光纤纤芯椭圆。光纤纤芯不圆时,对接损耗就会增大。纤芯不规则无法

ba,而且连接的两根光纤有a

同样的椭圆度,在最差的情况下对接,即一根光纤的长轴(2b)对另一根光纤的短考虑,这里只涉及纤芯椭圆的情况并设椭圆度e轴(2a),这时,对接收的耦合效率ηMM为: MM4

sin11e

1e21 (e≤5%时) (1-10) 2. 单模光纤

模场直径的差异。用模场半径计算连接时的耦合效率:

1Tr (1-11) 4rT2

由于单模光纤的特殊性,所以无论是从模场直径大的光纤向模场直径小的光纤传输还是从模场直径小的光纤向模场直径大的光纤传输,它们的光耦合效率是一样的,即连接损耗一样。这一点,与不同芯径的多模光纤连接的结果完全不同。

(六) 光纤端面情况

光纤相连接时,光纤的端面都需经过切割处理,所得的光纤端面与理想状态总有一点差别。端面质量不理想,造成了光纤连接时光传输损耗增大,特别是在对接(不是熔接)时,影响更大。

1. 光纤端面与纤轴不垂直(斜的端面),对接时有一夹角θ,如图1-7所示。θ是两个光纤的端面角θ1与θ2之和。这种光纤端面相对接时,在均匀模式功率

分布时,在突变型光纤时耦合效率是:

SI

1KK2 (1-12)

式中,K是光纤折射率与端面间介质折射率之比,△是光纤纤芯、包层相对折射率差。

图1-7 斜端面耦合情况

2. 凸形光纤端面。这种端面情况如图1-8所示。图中d1、d2表示两个端面

的弯曲程度。突变型光纤,在均匀的模式功率分布情况下,其耦合效率为:

Kd1d2 (1-13) SI1Ka221

图1-8 凸形端面对接

以上列举了影响光纤连接时耦合效率或耦合损耗(即连接损耗)的许多因素,以及单独考虑一种因素影响的结果。实际光纤连接的光传输损耗是各种因素综合影响的结果,可以在以后的实际操作中参照上述结论,分析体会影响光纤连接损耗的主要因素。

三、光纤的熔接

在这一部分我们将简单介绍几种光纤固定连接的方法,并着重介绍光纤熔接的全过程。这些方法是在光纤检测和通信工程中要广泛使用的。

(一) 光纤固定连接的几种方法

1. 套管连接

光纤经过去除涂层、清洁处理后,插入图1-9所示的套管,直到两个端面接触。一般地需要在切割好的光纤端面上先蘸上折射率匹配材料再进行对接。套管的内径应与光纤外径相当,这样可得到满意的连接效果。

图1-9 套管连接

2. V形槽连接

将处理好的光纤放入V形槽内,放上盖板,然后轻轻推插光纤,使两个端面接触到。必要时端面之间应加注匹配材料。V形槽的深浅和光纤外径的一致性将保证可以获得满意的连接效果(见图1.10)。

图1-10 V形槽和板 图1-11 三棒连接

割断通信光纤(二):光纤盘测步骤和接续步骤

光缆盘测步骤

1、核对单盘光缆的规格长度是否符合订货合同及设计要求。根据铭牌记录光缆的长度、类型、芯数、盘号、厂家名称;

2、 光缆的外观检查,应首先检查缆盘包装是否有损坏,然后开盘检查光缆外护层有无损伤、光缆端头封装是否良好。对于包装严重损伤或光缆外皮有损伤的,应作详细记录,并在光缆测试时,进行重点检查;

3、将光缆的一端开剥一定的长度(一般在1米左右),制备合的端面;

4、把制备好的光纤端面通过V型槽与OTDR的测试尾纤盘连接起来;

5、用剥纤钳去除光纤涂敷层,长度为30mm;

6、用沾了酒精的绵纸(棉球)擦拭裸光纤1-2次,使用光纤切割刀制作光纤端面(切割时要保证光纤轴线与切割刀片垂直),切断长度控制在15mm左右;

7、 接通熔接机电源,确认并选择接续及加热,条件与准备熔接的光纤一致;

8、将已切好的光纤分别放置熔接机的左、右纤夹上,端面距放电针0.5-1.5mm;

9、关闭防风盖,按熔接键,机器自动进行熔接,认真观察屏幕上的显示状态,取出接续好的光纤,将热缩管移到接头处,使裸光纤处于管的中间部位,测试合格后放入加热器中加热;

10、 接续时站内测试人员应及时测量并报告测试结果,当熔接衰耗过大时,应重新熔接,当连续3次熔接数值较大时,可判定为是光纤的本征原因,熔接质量标准为熔接损耗≤0.08db;

11、将仪表测试格式选择为“自动”,并按测试要求设置OTDR的测试波长及其他参数,进行测试;

12、测试结束后,读出被测光纤的长度,单盘光纤的总衰减及衰减系数。依次测量每根光纤,保存好测试记录在OTDR和记录以上数据;

13、 光缆的单盘测试一般只进行一端测量,如有 特殊要求或异常,要从两个方向进行测量,求出平均值为单盘光缆的衰减值;

14、 将测量完毕的光缆头用防水胶布包好,并重 新钉好缆盘包装。

光缆接续步骤

1、剪去光缆头部2-3m,对于普通光缆和ADSS光缆,用光缆剥刀和壁纸刀剥开光缆外护层,长度一般为1-2m,当光缆内有多个束管颜色相同时,应用标记纸做好标记;对于OPGW光缆,用剖刀在开剥点旋转一周,再沿划痕划出一个小口,直至钢带完全断裂,剥除钢带,在钢带束管上应穿塑料管,以防钢带开剥点边缘划伤光缆;

2、 将光缆和加强芯可靠固定在接头盒中;

3、用中心束管割刀割开中心束管,割刀环割时只能转一圈,以防割断管内光纤,退掉中心束管,同时用绵纸(棉球)擦拭光纤,擦净光纤上防水油膏;

4、将光缆的每一根光纤穿入热缩管内,用剥纤钳去除光纤涂敷层,长度为30mm;

5、用沾了酒精的绵纸(棉球)擦拭裸光纤1-2次,使用光纤切割刀制作光纤端面(切割时要保证光纤轴线与切割刀片垂直),切断长度控制在15mm左右;

6、 接通熔接机电源,确认并选择接续及加热,条件与准备熔接的光纤一致;

7、将已切好的光纤分别放置熔接机的左、右纤夹上,端面距放电针0.5-1.5mm;

8、关闭防风盖,按熔接键,机器自动进行熔接,认真观察屏幕上的显示状态,取出接续好的光纤,将热缩管移到接头处,使裸光纤处于管的中间部位,测试合格后放入加热器中加热;

9、 接续时站内测试人员应及时测量并报告测试结果,当熔接衰耗过大时,应重新熔接,当连续3次熔接数值较大时,可判定为是光纤的本征原因,熔接质量标准为熔接损耗≤0.08db;

10、盘纤工作从一侧开始,逐个固定光纤保护热缩管置槽内,将余纤盘在余留盘内。盘纤过程中要防止光纤受挤压、拐急弯等现象,纤芯弯曲半径不得小于38 mm;

11、 盘纤完毕后,站内测试人员应测试是否有断纤等其他异常现象,确认无误后封装并固定接头盒。封装完成后,接头盒必须不渗水、不漏潮,保证光纤具有可靠的性能;

12、保存好测试记录在OTDR和做好接续点记录,包括杆塔号、段长、衰耗等。

割断通信光纤(三):通信工程感谢信

通信工程感谢信

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通信工程感谢信 [篇2]

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通信工程感谢信 [篇3]

尊敬的领导:

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割断通信光纤(四):2016通信技术专业求职信3篇

【割断通信光纤】

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求职人:XXX

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【##第2篇:通信技术专业应届生求职信】

尊敬的单位领导:

您好!

非常感谢你能够从百忙之中抽出宝贵的时间来审阅我的简历。

我是常州信息职业技术学院电子信息工程系通信技术专业的一名2016届毕业生,将在06年九月走上工作岗位。

通过网络我对贵公司有了初步的了解,我热忱的希望自己能够加盟贵公司,成为贵公司的一员,共同为贵公司的明天而努力奋斗,希望你能够接受我。

在校期间我主要学了:电路基础、模拟电路、数字电路、单片机、eda技术、数字通信技术、现代交换与通信网、计算机网络、手机原理与维护、电话机组装与维修、c语言、protel和计算机仿真等课程。在学习中多次受到老师的好评。并且我还参加了内审员培训,顺利通过考试,获得了内审员证书。同时我还自学了autocad,并会运用此软件画一些基本的平面图形。

我还利用课余时间,参加电子协会以及老师举办的兴趣小组,将所学的知识应用于实践,加强了自己的动手能力。如我成为贵公司的一员,我会尽职尽责,用我所学的知识为公司效力,尽自己最大的努力做好领导分配的每一件事,与贵公司同甘共苦、共创未来!如果我失败了请贵公司给我指出不足以便将来改正。希望贵公司能够给我一个展示自我的机会。真心想加盟你的朋友在此静候佳音。谢谢!

此致

敬礼!

求职人:XXX

20XX年XX月XX日

【##第3篇:通信技术专业生求职信范文】

本文来源:http://www.gbppp.com/sh/325918/

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