光纤熔接步骤及OTDR测试曲线分析方法
光缆熔接测试流程

一、光缆熔接测试流程
1.熔接流程
1.5m做标记,套热缩管
0.05m
2.OTDR测试流程
、量程、熔接损耗等
5点法测试熔接损耗
OTDR电源
3. 光源,光功率计测试流程
CLR ”键
dBm =显示值-校准值
1.55um
5dBm 左右
附件二:《光纤熔接工艺流程图》
切割预熔
目测
测量加热
熔接清洁
附件一:准备的工器具与仪器仪表
熔接工具及辅助材料:断缆钳、卷尺、胶带、记号笔、横向开缆刀、热缩管、刀具、钢丝钳、斜口钳、剪刀、组合螺丝批、扎带、棉花(纸巾)、清洁剂(酒精)、束管钳、塑料套管、米勒钳、切割刀等。
测试仪器仪表设备:OTDR、光源、光功率计、两条尾纤等。
拉线上把工具:卷尺、胶带、钢丝钳、铁锤、破坏钳等。
二、拉线上把制作流程
45—47cm打弯
10cm、间隔3cm、末节
、间隔10cm缠3—5cm
注释:以上流程尽供参考,如有不足之处,请反馈意见!谢谢大家的合作!。
OTDR常见曲线分析大全——测试人员必备

OTDR常见曲线分析大全——测试人员必备OTDR常见曲线分析大全——测试人员必备长度测量一般采用两点法,,将受测光纤与尾纤一端相接,尾纤一端连到OTDR上,调整出显示尾纤和受测光纤的后向散射峰。
其曲线见图方法:将光标A置于第一个菲涅尔反射峰前沿,将光标B置于第二个菲涅尔反射峰前沿,光标A与光标B之间的相对距离差就为被测光纤长度。
光纤衰减的测试方法:将光标A置于第一个菲涅尔反射峰后沿,曲线平滑的起点,将光标B置于第二个菲涅尔反射峰前沿,光标A与光标B间显示衰减系数就是光纤A、B间衰减系数,但非整根光纤的衰减系数。
典型的后向散射信号曲线a、输入端的Fresnel反射区(即盲区)b、恒定斜率区c、局部缺陷、接续或耦合引起的不连续性d、光纤缺陷、二次反射余波等引起的反射e、输出端的Fresnel反射盲区:决定OTDR所能测到最短距离和最接近距离,是由于活接头的反射引起OTDR接收机饱和所至,盲区通常发生在OTDR面板前的活接头反射,但也可以在光纤的其它地方发生,一般OTDR盲区为100m。
盲区分为衰减盲区和事件盲区衰减盲区:从反射点开始至接收机恢复到后向散射电平约0.5dB 范围内的这段距离,这段距离就是OTDR能再次测试衰减和损耗的点.式中:D的长度就为衰减盲区的长度事件盲区:从OTDR接收到反射点到开始到OTDR恢复到最高反射点1.5DB以下这段距离,在这以后才能发现是否还有第二个反射点,但还不能测试衰减.式中:D1的长度就为事件盲区的长度。
影响盲区的因素:a、入射光的脉冲宽度、b、反射光的脉冲宽度、c、入射光的脉冲后端形状、d、所用脉冲越小,盲区越大。
消除盲区的方法:加尾纤(过渡纤),最好2KM以上接头损耗的测量方法:将光标定于曲线的转折处如图位置,然后选择测接头损耗功能键,便可测得接头损耗。
外部因素引起的可能曲线变化这里的外部因素指施加于光缆并传递至光纤的张力及侧向受力,还有温度的变化。
这些都会造成曲线弓形弯曲。
OTDR进行光纤测量的方法

OTDR进行光纤测量的方法OTDR进行光纤测量的方法一般采用光时域反射(OTDR)结构来实现被测量的空间定位。
OTDR维修具有测试时间短、测试速度快、测试精度高等优点。
OTDR 在光纤施工过程中一般要进行四次测试。
用OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。
人工设置测量参数包括:(1)熔接机维修时波长选择(λ):因不同的波长对应不同的光线特性(包括衰减、微弯等),测试波长一般遵循与系统传输通信波长相对应的原则,即系统开放1550波长,则测试波长为1550nm。
(2)脉宽(Pulse Width):脉宽越长,动态测量范围越大,测量距离更长,但在OTDR曲线波形中产生盲区更大;短脉冲注入光平低,但可减小盲区。
脉宽周期通常以ns来表示。
(3)测量范围(Range):OTDR测量范围是指OTDR获取数据取样的最大距离,此参数的选择决定了取样分辨率的大小。
最佳测量范围为待测光纤长度1.5~2倍距离之间。
(4)平均时间:由于后向散射光信号极其微弱,一般采用统计平均的方法来提高信噪比,平均时间越长,信噪比越高。
例如,3min的获得取将比1min的获得取提高0.8dB的动态。
但超过10min的获得取时间对信噪比的改善并不大。
一般平均时间不超过3min。
(5)光纤参数:光纤参数的设置包括折射率n和后向散射系数n和后向散射系数η的设置。
折射率参数与距离测量有关,后向散射系数则影响反射与回波损耗的测量结果。
这两个参数通常由光纤生产厂家给出。
参数设置好后,OTDR即可发送光脉冲并接收由光纤链路散射和反射回来的光,对光电探测器的输出取样,得到OTDR曲线,对曲线进行分析即可了解光纤质量。
2 经验与技巧(1)光纤质量的简单判别:正常情况下,OTDR测试的光线曲线主体(单盘或几盘光缆)斜率基本一致,若某一段斜率较大,则表明此段衰减较大;若曲线主体为不规则形状,斜率起伏较大,弯曲或呈弧状,则表明光纤质量严重劣化,不符合通信要求。
OTDR常见曲线分析解读

盲区分为衰减盲区和事件盲区 衰减盲区:从反射点开始至接收机恢复到后向散射电平约0.5dB范围内 的这段距离,这段距离就是OTDR能再次测试衰减和损耗的点.
仿真反射峰
DB/DIV
D
0.5dB
M/DIV
式中:D的长度就为衰减盲区的长度
事件盲区:从OTDR接收到反射点到开始到OTDR恢复到最高反射点 1.5DB以下这段距离,在这以后才能发现是否还有第二个反射点,但还 不能测试衰减.
光纤衰减的测试
第一个菲涅尔反射峰后沿
第二个菲涅尔反射峰前沿
DB/DIV
尾纤 A B
M/DIV
方法:将光标A置于第一个菲涅尔反射峰后沿,曲线平滑的起点,将光标B置于第
二个菲涅尔反射峰前沿,光标A与光标B间显示型的后向散射信号曲线
DB/DIV
对策:在这种情况下改变光纤测试量程、脉宽、重新做端面,再测试如
“小山峰”消失则为原因(2),如不消失则为原因(1)
现象:在光纤纤连接器、耦合器、熔接点处产生一个明显的增益;
原因:模场直径不匹配造成的;
对策:测试衰减和接头损耗必须双向测试,取平均值
现象:曲线斜率正常,光纤均匀性合格,但两端光纤衰减系数相差很大
图(b)
正增益现象处理
正增益
正增益是由于在熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散 光而形成的。事实上,光纤在这一熔接点上是熔接损耗的。常出现在不同模场
直径或不同后向散射系数的光纤的熔接过程中,因此,需要在两个方向测量并
对结果取平均值作为该熔接损耗。
现象:1310nm光纤曲线平滑,光纤衰减斜率基本正常,衰减指标
正常,但1550nm光纤衰减斜率严重不良,衰减指标严重偏高; 原因:束管内余长过长,光纤弯曲半径过小;
如何使用OTDR进行光缆光纤测试和测试曲线分析

如何使⽤OTDR进⾏光缆光纤测试和测试曲线分析⼀、光缆测试简介1.1 光缆传输损耗特性:①单模光缆的传输损耗典型值约为1310 nm传输损耗:≤0.36dB/km1550 nm传输损耗:≤0.22dB/km②光纤传输损耗分为:固有损耗和⾮固有损耗。
固有损耗:是光纤中传输的光波的散射与吸收所产⽣的损耗,是光纤材料本⾝的特性决定。
⾮固有损耗:包括杂质吸收损耗、散射损耗、光纤弯曲损耗和结构不规则损耗。
③光纤死接头衰耗≤0.08dB,光纤活接头衰耗≤0.5dB1.2 测试仪器:光缆⼯程常⽤的测量仪表包括:光源、光功率计、光时域反射仪(OTDR)、接地电阻测试仪、⾦属护套对地故障特测仪、误码分析仪等。
⼆、DTDR介绍打开今⽇头条,查看更多图⽚2.1 OTDR的功能:1、观察整个光纤线路2、定位端点和断点3、定位接头点(“故障点”)4、测试接头损耗5、测试端到端损耗6、测试反射值7、测试回波损耗8、建⽴事件点与地标的相对关系9、建⽴光纤数据⽂件10、数据归档2.2 测试范围:测试范围是指距离或显⽰范围。
对这⼀参数的设置意味着告诉(设置)OTDR应该在屏幕上显⽰多长距离。
为了显⽰整个光纤曲线,设置时这⼀范围必须⼤于被测光纤长度。
测试范围相对于被测光纤长度也不要差异太⼤,否则将会影响到有效分辨率。
同时,过⼤的测试范围还将导致过⼤⽽⽆效的测试数据⽂件,造成存贮空间的浪费。
2.3 波长:对同⼀根光纤,不同波长下进⾏的测试会得到不同的损耗结果。
测试波长越长,对光纤弯曲越敏感。
1550nm下测试的接头损耗⼤于在1310nm处的测试值。
下图中,第⼀个熔接点存在弯曲问题,⽽另外的熔接点在两个测试波长下状态近似,这表明光纤未受⼒。
2.4 平均平均(有时也称为扫描)可降低测试结果曲线的噪声⽔平,提⾼判读精度。
测试时,可以设定扫描次数为快, 中, 慢等三挡或⼀个特定的时间长度。
长的平均时间使你能够获得较好的结果曲线。
如果使⽤较短的测试脉宽或测试较长的光缆区段,就应该选择较长的平均时间。
OTDR测试原理及曲线分析

资料条款的最终解释权属于长飞公司YOFC_10007_WPOTDR 测试原理及曲线分析李龙孙杨晨1.引言光时域反射仪(OTDR :Optical Time-Domain Reflectometer ),是光纤测试,特别是在网络建设的实际施工布线中经常使用的仪器。
OTDR 可以测试(成缆前后)光纤的衰减系数、光纤长度、衰减均匀性、点不连续性、物理缺陷和接头损耗等参数,特别适合于对通信网络中的光纤光缆链路进行检测,它既可以定位光纤链路中的连接点(含热熔接、机械冷连接、活动连接等)的位置并测试其损耗,又可以在链路发生故障时,迅速查找原因并定位故障位置。
2.测试原理OTDR 通过采集和测量因瑞利散射而被光纤自身背向散射回来的光功率来进行相关的测试。
OTDR 将光脉冲注入到待测光纤中后,因为瑞利散射,注入的光脉冲在光纤长度方向上的每一点上都被散射(所有方向),其中一部分光会背向返回到OTDR 的探测单元,OTDR 会采集和测量此背向散射光。
在光纤链路上的某一点,其背向散射的光功率P(z)可以通过公式(1)[1]计算:22102()10(())z i w P z CP MFD z αλτ-=(1)其中,λ为注入光的波长,C 为比例系数(与多种因素有关,比如光纤的玻璃材料),z 为此点距离原点的距离,MFD(z)为光纤在此点处的模场直径,P i 为OTDR 的脉冲功率,τw 为脉冲的宽度,α为光纤的衰减系数。
从公式(1)可以看出,P(z)的大小是受到光纤模场直径的影响的。
一般情况下,P(z)采用对数坐标表示,所以OTDR 的测试曲线一般为直线,其斜率反映了光纤的衰减系数。
2.1衰减系数的测试[2]使用OTDR 测试光纤或光缆的衰减系数的步骤如下:2.1.1光纤连接将被试光纤连接到OTDR 上,或连接到盲区光纤的一端(盲区光纤也可称为尾纤,在测试过程中用于避免OTDR 盲区的影响),盲区光纤的另一端连接到OTDR 上。
光纤熔接的技术步骤与测试方法
2、光纤熔接的测试方法
光纤在架设,熔接完工后就是测试工作,使用的仪器主要是OTDR测试仪,用加拿大EXFO公司的FTB-100B便携式中文彩色触摸屏OTDR测试仪(动态范围有32/31、37.5/35、40/38、45/43db),可以测试,光纤断点的位置;光纤链路的全程损耗;了解沿光纤长度的损耗分布;光纤熔接点的接头损耗。为了测试准确,OTDR测试仪的脉冲大小和宽度要适当选择,按照厂方给出的折射率n值的指标设定。在判断故障点时,如果光缆长度预先不知道,可先放在自动OTDR,找出故障点的大体地点,然后放在高级OTDR。将脉冲大小和宽度选择小一点,但要与光缆长度相对应,盲区减小直至与坐标线重合,脉宽越小越精确,当然脉冲太小后曲线显示出现噪波,要恰到好处。再就是加接探纤盘,目的是为了防止近处有盲区不易发觉。
①开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内。注意不要伤到束管,开剥长度取1m左右,用卫生纸将油膏擦拭干净,将光缆穿入接续盒,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。
②分纤将光纤穿过热缩管。将不同束管,不同颜色的光纤分开,穿过热缩管。剥去涂覆层的光纤很脆弱,使用热缩管,可以保护光纤熔接头。
⑤放置光纤。将光纤放在熔接机的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,即可自动完成熔接,只需11秒。
⑥移出光纤用加热炉加热热缩管。打开防风罩,把光纤从熔接机上取出,再将热缩管放在裸纤中心,放到加热炉中加热。加热器可使用20mm微型热缩套管和40mm及60mm一般热缩套管,20mm热缩管需40秒,60mm热缩管为85秒。
③打开古河S176熔接机电源,采用预置的42种程式进行熔接,并在使用中和使用后及时去除熔接机中的灰尘,特别是夹具,各镜面和V型槽内的粉尘和光纤碎未。CATV使用的光纤有常规型单模光纤和色散位移单模光纤,工作波长也有1310nm和1550nm两种。所以,熔接前要根据系统使用的光纤和工作波长来选择合适的熔接程序。如没有特殊情况,一般都选用自动熔接程序。
OTDR的使用及曲线分析解读
2019/2/27
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内容提要
1、OTDR的相关介绍 2、OTDR的工作原理 3、OTDR的常规使用 4、光纤断点定位与误差分析 5、OTDR日常维护 6、其他应该注意事项
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谢谢大家
2019/2/27
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OTDR的工作原理
• ⑴ 损耗:Rayleigh Backscatter(瑞利背向散射) • =5Log(P0×W×S)-10ax(loge) • 式中: • P0:发射的光功率(瓦) • W:传输的脉冲宽度(秒) • S:光纤的反射系数(瓦/焦耳) • a:光纤的衰减系数(奈踣/米) • 1奈踣=8.686dB • x: 光纤距离 • 散射是光线遇到微小粒子或不均匀结构时发生的一种光学现象。这种散
点)。
在电信部门为:双向平均损耗为0.08dB。
。
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OTDR的常规使用
2、接续门限值(第二极):
光纤冷接器作为连接器的连接损耗门限值。 一般清况下,超过该值,OTDR即认为光纤已到末 端。
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OTDR的常规使用
3、反射、非反射:
事件是光纤中引起轨迹从直线偏移的变动。可以分析为反射或非 反射。 反射事件:当一些脉冲能量被反射,例如在连接器上,反射事件发生。 反射事件在轨迹中产生尖峰信号(有一个急剧的上升和下降) 非反射事件:在光纤中有一些损耗但没有光反射的部分发生。非反射事
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OTDR的工作原理
工作原理:
OTDR在电路的控制之下,按照设定的参数向光口发射光脉冲信 号,之后OTDR不断的按照一定的时间间隔从光口接收从光纤中反 射回的光信号,分别按照瑞利背向散射(测试光钎的损耗)和菲涅 尔反射(测试光钎的反射)的原理对光纤进行相应的测试。
光纤熔接步骤简述
光纤熔接步骤简述光纤传输具有损耗小,传输距离远,工作频带宽、抗干扰能力强等优点,是广电网络理想的传输载体。
光纤由极纯净的石英制成,在有线电视中只使用单模光纤。
光纤接续是光纤传输系统中工程量最大、技术要求最复杂的重要工序,其质量好坏直接影响光纤线路的传输质量和可靠性。
光纤测试是信号开通和故障查找的必要手段,为了方便管理和维护,做好光纤测试记录很重要。
光纤熔接的方法一般有熔接、活动连接、机械连接三种。
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。
1、光缆熔接时应该遵循的原则芯数相同时,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。
2、光缆的熔接过程第一步,开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内。
在固定多束管层式光缆时由于要分层盘纤,各束管应依序放置,以免缠绞。
将光缆穿入接续盒,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纤芯。
注意不要伤到管束,开剥长度取取1米左右,用卫生纸将油膏擦拭干净。
第二步,将光纤穿过热缩管。
将不同管束、不同颜色的光纤分开,穿过热缩套管。
剥去涂抹层的光缆很脆弱使用热缩套管,可以保护光纤接头。
第三步,打开熔接机电源,选择合适的熔接方式。
熔接机的供电电源有直流和交流两种,要根据供电电流的种类来合理开关。
每次使用熔接机前,应使熔接机在熔接环境中放置至少15分钟。
根据光纤类型设置熔接参数、预放电时间、时间及主放电时间、主放电时间等。
如没有特殊情况,一般选择用自动熔接程序。
在使用中和使用后要及时去除熔接机中的粉尘和光纤碎末。
第四步,制作光纤端面。
光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量,所以在熔接前一定要做好合格的端面。
常见OTDR测试曲线解析
常见OTDR测试曲线解析一、正常曲线一般为正常曲线图, A 为盲区, B 为测试末端反射峰。
测试曲线为倾斜的,随着距离的曾长,总损耗会越来越大。
用总损耗(dB )除以总距离(Km )就是该段纤芯的平均损耗(dB/Km )。
二、光纤存在跳接点中间多了一个反射峰,因为很有可能中间是一个跳接点,现城域网光缆中,比较常见。
如:现主干光缆由汇接局至光缆交接箱,当有需求时,需由光交接箱布放光缆至用户端,光交接箱就需跳纤联接,所以在测试这样的纤芯时,就会出现像图中这样的曲线图。
当然也会有例外的情况,总之,能够出现反射峰,很多情况是因为末端的光纤端面是平整光滑的。
端面越平整,反射峰越高。
例如在一次中断割接当中,当光缆砍断以后,测试的曲线应该如光路存在断点图所示,但当你再测试时,在原来的断点位置出现反射峰的话,那说明现场的抢修人员很有可能已经把该纤芯的端面做好了。
三、异常情况出现图中这种情况,有可能是仪表的尾纤没有插好,或者光脉冲根本打不出去,再有就是断点位置比较进,所使用的距离、脉冲设置又比较大,看起来就像光没有打出去一样。
出现这种情况,1、要检查尾纤连接情况; 2 、就是把OTDR 的设置改一下,把距离、脉冲调到最小,如果还是这种情况的话,可以判断:1、尾纤有问题;2、OTDR 上的识配器问题;3、断点十分近,OTDR 不足以测试出距离来。
如果是尾纤问题,只要换一根尾纤就知道,不行的话就要试着擦洗识配器,或就近查看纤芯了。
四、非反射事件1、这种情况比较多见,曲线中间出现一个明显的台阶,多数为该纤芯打折,弯曲过小,受到外界损伤等因素,多为故障点。
2、若光纤模式、折射率不一样,接续时也会出现此情况,常见光纤G651光纤(标准单模光纤,B1光缆),G653光纤(色散位移光纤,B2光缆)。
造成这种现象的原因是由于接头两侧光纤的背向散射系数不一样,接头后光纤背向散射系数大于前段光纤背向散射系数,而从另一端测则情况正好相反,折射率不同也有可能产生增益现象。
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1 6xx
1 550
1 6xx
衰减系数最大值,dB/km
注:当光纤要在L波段使用时,才对16xxnm衰减有要求。(xx≦25nm)
②衰减不均匀性要求:
在光纤后向散射曲线上,任意500m长度上的实测衰减值与全长上平均每500m的,在1310nm波长,一连续光纤长度上不应有超过的不连续点,在1550nm波长,一连续光纤长度上不应有超过的不连续点;对B4类单模光纤,在1550nm波长,一连续光纤长度上不应有超过的不连续点。
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j:tZ*D'rIT动力源论坛第一步:准备工作
C3L|
a;aa考试,认证,TESTKING,视频,msce,ccna,ccnp,思科,华为,配置光纤熔接工作不仅需要专业的熔接工具还需要很多普通的工具辅助完成这项任务,如剪刀,竖刀等。(如下图)IT
辅助工具0]技术交流|考试认证|资料共享第二步:安装工作
(2)无明显“台阶”,说明线路接头质量较好,一般指标要求:接头损耗(双向平均值)≤个。
(3)尾部反射峰较高,说明远端成端质量较好。
2.异常曲线分析
(1)曲线有大台阶
图2
如上图2中有明显“台阶”,若此处是接头处,则说明此接头接续不合格或者该根光纤在融纤盘中弯曲半径太小或受到挤压;若此处不是接头处,则说明此处光缆受到挤压或打急弯。
6.测试模式:选择平均化模式。
三、曲线分析
1.正常曲线分析
图1
如上图1,判断曲线是否正常的方法:
(1)曲线主体斜率基本一致,且斜率较小,说明线路衰减常数较小,衰减的不均匀性较好。按照国标YD/T901-2001的规定:
①Bl. 1和B4类单模光纤的衰减系数应符合下表规定。
光纤类别
B4
使用波长,nm
1 310
光纤远端
损耗超过设置的光纤阈值的事件被认为是被测光纤的远端
(3)损耗(dB)
事件中计算得到的损耗值以dB表示
如果事件损耗值后面有 型标记则表示检测到了宏弯曲事件
(4)总损耗
该区域显示到当前事件点的光纤总损耗,单位是dB
(3)事件类型
(4)事件的损耗
(5)反射损耗
(6)dB/km:事件点之间的光纤损耗系数
总损耗
注:事件表中检测值小于阈值的参数写在()内,如果测量参数无法算出,则表示为**.***。
2. 说明
(1)到事件点处的距离
事件表中到事件点处的距离指从轨迹的起点到事件点处的距离,在首选设置画面可以设置距离单位,例如“Km”。
消除幻峰(鬼影):选择短脉冲宽度、在强反射前端(如OTDR输出端)中增加衰减。若引起鬼影的事件位于光纤终结,可"打小弯"以衰减反射回始端的光。
(5)正增益现象处理:
图7
在OTDR曲线上可能会产生正增益现象,如图7所示。正增益是由于在熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散光而形成的。事实上,光纤在这一熔接点上是熔接损耗的。常出现在不同模场直径或不同后向散射系数的光纤的熔接过程中,因此,需要在两个方向测量并对结果取平均作为该熔接损耗。在实际的光缆维护中,接头平均损耗为≤。
G1`*_4a7`〓IT动力源〓IT技术交流|考试认证|资料共享【中国最大的IT信息技术门户网站】★ITZERO网站☆论坛△博客○
X6kc2P7W!L%s2_8N总结:C~;~HNA3il考试,认证,TESTKING,视频,msce,ccna,ccnp,思科,华为,配置光纤连接是一个熟能生巧的工作,并不是看别人熔接一次两次就能掌握的,只有你拥有相应的设备经过专业的培训后才能更快速更准确的熔接有质有量的光纤。再此介绍熔接的全过程仅仅希望对各位读者今后的工作学习有所帮助,也算是丰富大家的见识和阅历了。
光纤套接
0U5x6G9fr7_$H&X第六步:熔接工作
将两端剥去外皮露出玻璃丝的光纤放置在光纤熔接器中。(如下图)
熔接准备
然后将玻璃丝固定,按SET键开始熔接。(如下图)可以从光纤熔接器的显示屏中可以看到两端玻璃丝的对接情况,如果对的不是太歪的话仪器会自动调节对正,当然我们也可以通过按钮X,Y手动调节位置。等待几秒钟后就完成了光纤的熔接工作。
一、OTDR测试的主要参数:
1.测纤长和事件点的位置。
2.测光纤的衰减和衰减分布情况。
3.测光纤的接头损耗。
4.光纤全程回损的测量。
二、测试参数设置:
1.波长选择:
因不同的波长对应不同的光线特性(包括衰减、微弯等),测试波长一般遵循与系统传输通信波长相对应的原则,即系统开放1550波长,则测试波长为1550nm。
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光纤一览
h)N/c p\N%zYIT动力源论坛第四步:清洁工作
~{N我们在去皮工作中多小心也不能保证玻璃丝没有一点污染,因此在熔接工作开始之前我们必须对玻璃丝进行清洁。比较普遍的方法就是用纸巾沾上酒精,然后擦拭清洁每一小根光纤。(如下图)Fzf VJ-L:h ~〓IT动力源〓IT技术交流|考试认证|资料共享【中国最大的IT信息技术门户网站】★ITZERO网站☆论坛△博客○ 清洁光纤
1,熔接工作何时进行
W$yf7\Uu|B考试,认证,TESTKING,视频,msce,ccna,ccnp,思科,华为,配置大家都应该知道光纤是非常长的,但任何线缆都会遇到长度不合适的问题,光纤也是如此,这时候就需要对光纤进行裁剪了。并且光纤在户外传输时都是一股的,而连接到局端就需要将里头的线芯分开连接,这时也需要对光纤进行熔接。因此可以说熔接工作用到的地方还是不少的,使用了光纤就必定会有熔接问题。
2.脉宽:
脉宽越长,动态测量范围越大,测量距离更长,但在OTDR曲线波形中产生盲区更大;短脉冲注入光平低,但可减小盲区。脉宽周期通常以ns来表示。一般10公里以下选用100ns、300 ns ,10公里以上选用300ns、1μs。
3.测量范围:
OTDR测量范围是指OTDR获取数据取样的最大距离,此参数的选择决定了取样分辨率的大小。最佳测量范围为待测光纤长度倍距离之间。
(2)事件类型
反射型事件
从未饱和的接续点产生反射,例如由机械接头和连接器造成的菲涅尔反射。
饱和反射型事件
从饱和的接续点产生反射,例如由机械接头和连接器造成的菲涅尔反射。
非反射型事件
未产生反射的熔接点或微弯点
群事件
当几个事件点靠的太近而无法分开时,将被当作一个事件点。在事件表中,整个群事件的结果显示在第一个事件处
4.平均时间:
由于后向散射光信号极其微弱,一般采用统计平均的方法来提高信噪比,平均时间越长,信噪比越高。例如,3min的获得取将比1min的获得取提高 的动态。但超过 10min的获得取时间对信噪比的改善并不大。一般平均时间不超过3min,以20s为宜。
5.光纤参数:
光纤参数的设置包括折射率n和后向散射系数n和后向散射系数η的设置。折射率参数与距离测量有关,后向散射系数则影响反射与回波损耗的测量结果。这两个参数通常由光纤生产厂家给出。
光纤收容箱4g
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第三步:去皮工作
首先将黑色光纤外表去皮,(如下图)大概去掉1米长左右。
去黑皮+W\dgsm&@ }tIT技术交流|考试认证|资料共享接着使用美工刀将光纤内的保护层去掉。(如下图)要特别注意的是由于光纤线芯是用玻璃丝制作的,很容易被弄断,一旦弄断就不能正常传输数据了。
光纤熔接步骤及OTDR测试曲线分析方法
随着网络的飞速发展,传统的10M,100M速度已经越来越满足不了人们日常学习工作的需要了。用户迫切希望提高网络速度,1000M是目标,但对于双绞线来说虽然可以使用六类线满足1G的传输需要,但六类线制作起来非常麻烦,而且对两端连接设备要求也很高,各项衰减参数也不能降低要求。因此目前最有效的突破1G传输速度的介质仍然是光纤。本文将为读者介绍如何使用工具将断纤尾纤进行熔接,满足实际需求。
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g,u!m1F@wRMr0|M2,如何进行光纤的熔接
1L{1Fd&@3^IT技术交流|考试认证|资料共享光纤熔接在以前是一个技术含量很高的工作,以前熔接一个纤芯的工作能拿到500元的报酬,而如今恐怕只有1/10了。下面我们将一步步的为大家介绍如何将分离的光纤熔接到一起。不过看完后理论的东西了解很多,真正掌握还需要大家亲自去动手。
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DPOH考试,认证,TESTKING,视频,msce,ccna,ccnp,思科,华为,配置一般我们都是通过光纤收容箱(如下图)来固定光纤的,将户外接来的用黑色保护外皮包裹的光纤从收容箱的后方接口放入光纤收容箱中。在光纤收容箱中将光纤环绕并固定好防止日常使用松动。
四、事件表说明
在光纤分析结果中,“事件”是指由于有损耗的连接(微弯、连接器或熔接点)造成的衰减异常、反射连接(连接器或光纤断裂)或光纤远端。事件表中只列出超出预设阈值的事件。超出告警阈值的事件在事件表中以高亮度红色显示。
图8:事件表
1.在图8中,事件表显示下列信息:
(1)事件编号
(2)到事件点处的距离
熔接工作
第七步:包装工作
熔接完的光纤玻璃丝还露在外头,很容易折断。这时候就可以使用刚刚套上的光纤热缩套管进行固定了。将套好光纤热缩套管的光纤放到加热器中按“HEAT”键开始加热,(如下图)过10秒钟后就可以拿出来了,至此完成了一个线芯的熔接工作。最后还需要把熔接好的光纤放置固定在光纤收容箱中。
光纤包装
(2)曲线有段斜率较大
图3
如上图3, 此段曲线斜率明显较大,说明此段光纤质量不好,衰耗较大。
(3)曲线远端没有反射峰
图4
如上图4,此段曲线尾部没有反射峰,说明此段光纤远端成端质量不好或者远端光纤在此处折断。