光纤熔接工艺流程及施工方法
光纤熔接的过程及步骤

图13 放入切割刀导槽
图14 放下大小压板
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图15 光纤切割
光纤熔接的步骤—放光纤
第一步:打开熔接机防风罩使大压板复位,显示器显示“请安放光纤”。 第二步:分别打开光纤大压板将切好端面的光纤放入V型载纤槽,光纤端面不能触到V型载 纤槽底部,如图16。 第三步:盖上熔接机的防尘盖后如图17,检查光纤的安放位置是否合适,在屏幕上显示两边 光纤位置居中为宜,如图18。
图12 清洁裸纤
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光纤熔接的步骤—切光纤
第一步:安装热缩保护管 第二步:制作光纤端面
(1)用剥皮钳剥去光纤被覆层约30∼40mm,用干净酒精棉球擦去裸光纤上的污物。 (2)用高精度光纤切割刀将裸光纤切去一段,保留裸纤12∼16mm。 (3)将安装好热缩套管的光纤放在光纤切割刀中较细的导向槽内,如图13。 (4)然后依次放下大小压板,如图14。 (5)左手固定切割刀,右手扶着刀片盖板,并有大拇指迅速向远离身体的方向推动切割 刀刀架。如图15示,此时就完成光纤的切割部分。
图16 放入V型载纤槽
图17 盖上防尘盖
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图18 检查安装位置
光纤熔接的步骤
(5)加热热缩管 第一步:取出熔接好的光纤
依次打开防风罩、左右光纤压板,小心取出接好的光纤,避免碰到电极。 第二步:移放热缩管
将事先装套在光纤上的热缩管小心地移到光纤接点处,使两光纤被覆层留在热缩管中的 长度基本相等。 第三步:加热热缩管 。 (6)盘纤固定
图7 剥开尾纤外皮
图8 抽出外皮
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图9 剥开光纤护套
光纤熔接的步骤—剥光纤
第三步:用光纤剥线钳的最细小的口,轻轻地夹住光纤,缓缓的把剥线钳抽出,将光纤上的 树脂保护膜刮下,如图10; 第四步:用酒精棉球,沾无水酒精对剥掉树脂保护套的裸纤进行清洁,如图11、12。
光纤熔接工艺

光纤熔接工艺是一种将两段或多段光纤永久性地结合在一起的技术,以实现光信号在光纤链路中的无损耗或低损耗传输。
以下是光纤熔接工艺的主要步骤:
1. 准备工作:
光纤端面处理:使用光纤剥线钳剥去光纤外皮和缓冲层,露出裸光纤(涂覆层),然后使用专用的光纤切割刀精确切割光纤,确保端面平整且无毛刺。
2. 清洁光纤端面:
使用含有酒精或其他光纤清洁剂的棉签对光纤端面进行细致清洁,去除灰尘、油污等杂质。
3. 光纤定位与夹持:
将清洁后的光纤放入光纤熔接机中,设备上的V型槽或夹具会自动固定住光纤,确保光纤轴向对齐。
4. 光纤对接与预放电:
纤维被机器自动或手动对准后,通过显微镜系统观察并调整位置,使得两根光纤端面尽量接近并达到最佳对准状态。
在正式熔接前,部分熔接机会先进行预放电,以便更准确地估算熔接参数。
5. 熔接过程:
设备根据预设或实时计算的熔接参数进行电弧放电,利用高温熔化光纤端面,使两者相互融合成一个连续的整体。
此过程需保证温度、压力和时间的精确控制,以获得良好的熔接效果。
6. 熔接后评估:
熔接完成后,熔接机会对熔接点进行光学检测,查看熔接损耗(如反射损耗、插入损耗等)是否满足标准要求。
如损耗过大,则可能需要重新调整熔接参数或重新熔接。
7. 保护熔接点:
对于户外或需要长期使用的光纤,熔接点通常会被放置到热缩套管或冷接子内,以提供额外的机械强度和防止环境因素导致的损害。
8. 文档记录:
记录每个熔接点的位置、损耗值以及熔接日期等信息,便于后续维护和故障排查。
以上是一个典型的光纤熔接工艺流程,实际操作时需遵循相关安全规程,并根据所用熔接机的具体型号和功能进行操作。
光纤熔接步骤及操作方法

光纤熔接步骤及操作方法光纤熔接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。
进行有效的方法及正确熔接步骤极其重要的。
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。
第五步,裸纤的清洁将棉花撕成面平整的小块,粘少许酒精,夹住已经剥覆的光纤,顺光纤轴向擦拭,用力要适度,每次要使用棉花的不同部位和层面,这样即可以提高棉花利用率。
光纤熔接工艺流程及施工方法

光纤熔接工艺流程及施工方法光纤熔接是一种将两根光纤端面精确对准、加热融合的技术,用于连接光纤之间的传输。
它广泛应用于光通信、光纤传感、激光器、光纤放大器等领域。
下面将介绍光纤熔接的工艺流程及施工方法。
1.准备工作:确认熔接点位置,清理熔接工具和熔接机,根据光纤类型选择合适的熔接模式。
2.固定光纤:将待熔接的两根光纤分别插入光纤固定装置,用夹具固定住光纤,保证两根光纤对准。
3.光纤切割:使用光纤切割刀依次切割两根光纤,使其断面平整、垂直。
4.清洁光纤:使用清洁棒或无纺布沾取乙醇等清洁剂,轻轻擦拭光纤端面,保证无杂质。
5.检查纤芯直径:使用显微镜检查光纤端面纤芯直径,确保符合要求。
6.准备熔接机:设置熔接参数,包括预热时间、熔接时间、电压等,根据光纤类型调整参数。
7.进行熔接:将两根光纤放入熔接机的熔接腔中,按下开始按钮,机器会自动加热使两根光纤熔化并精确对准。
8.进行熔接损耗测试:将熔接好的光纤连接到光纤熔接损耗测试仪,测量熔接点处的损耗值。
9.进行熔接强度测试:使用熔接强度测试仪对熔接点进行抗张测试,确保熔接点的强度符合要求。
10.进行屈服强度测试:使用屈服强度测试仪对熔接点进行屈服测试,确保熔接点的屈服强度符合要求。
11.进行外观检查:使用显微镜检查熔接点的外观质量,包括光纤线中心对齐、光纤之间是否有气泡等。
光纤熔接施工方法:1.选择合适的光纤熔接机和熔接工具,确保质量和稳定性。
2.在施工现场保持清洁、无尘,避免光纤受到污染。
3.严格遵守操作规程和安全注意事项,避免熔接机的损坏和人身安全问题。
4.在熔接前确认熔接工具的光纤夹持力度,确保光纤插入固定夹之后的位置准确。
5.在光纤切割时要注意使用适当的切割刀和切割方式,避免切割不准确的情况发生。
6.在熔接时要掌握合理的熔接时间和熔接温度,确保光纤熔接均匀且不产生残留渣。
7.熔接点的熔接损耗测试需要用高精度的光纤熔接损耗测试仪进行,确保熔接点的损耗值符合要求。
光纤熔接过程

光纤熔接过程光纤熔接(Fusion Splicing)是指将两根光纤通过热源将其熔接在一起,实现光信号的传输。
光纤熔接技术是光通信领域中非常重要的技术,其质量直接影响光纤通信系统的性能。
光纤熔接的过程可以简单分为以下几个步骤:1. 准备工作:在进行光纤熔接之前,需要进行一系列的准备工作。
首先,需要检查并清洁待熔接的光纤端面,以确保表面光滑和干净。
然后,要将光纤固定在光纤熔接机的传送装置上,确保两根光纤对准,并调整保持力。
2. 对准纤芯:将两根待熔接的光纤放入光纤熔接机,并通过显微镜观察光纤纤芯。
使用熔接机的调节功能,调整对准纤芯的位置,直到两根光纤的纤芯精确定位。
3. 纤芯对齐:将两根光纤的纤芯进行精确定位后,需要进行纤芯对齐的操作。
在熔接机中,通过移动或旋转一个或两个光纤的位置,使纤芯对齐到一个最佳位置。
使用显微镜观察光纤的纤芯对齐情况,并进行微调,直到达到最佳的纤芯对齐状态。
4. 熔接:在纤芯对齐完成后,开始进行熔接操作。
熔接机将一个电弧或激光束应用于两个光纤的交接处,使其中心温度上升并融化光纤末端的玻璃。
经过一段时间的熔化和混合,光纤之间建立起一个稳定的连接。
在熔接的过程中,可以通过熔接机的显示屏观察熔接过程的状态。
5. 熔接后处理:熔接完成后,需要进行熔接后处理操作。
首先,使用剥刀去除熔接头附近的涂层,并将熔接头进行清洁。
然后,使用显微镜检查熔接头的质量,包括熔接头的质量和内部损坏情况。
如果熔接质量不合格,可以重新熔接或者重新进行对准和熔接的操作。
光纤熔接的关键要素包括纤芯对齐、熔接功率和熔接时间。
纤芯对齐的精确程度直接影响光信号的损耗和光纤连接的质量。
熔接功率和熔接时间的选择需要根据具体的光纤类型和熔接机的规格来确定,以确保熔接点的质量和稳定性。
总之,光纤熔接过程是一个精细和复杂的操作过程,需要掌握一定的技术和经验。
只有通过准确的对准和熔接操作,才能保证光纤熔接的质量和可靠性,提高光通信系统的性能。
[全]弱电工程:光纤熔接的详细图文步骤
![[全]弱电工程:光纤熔接的详细图文步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/d64b37c6cc7931b764ce150c.png)
弱电工程:光纤熔接的详细图文步骤光纤熔接是不是一门技术,答案是肯定的,很多的小公司刚开始创业阶段就是以光纤熔接开始的,想想10年前的时候,找个熔纤的都很难,现在已经是漫步在大街上了。
那么我们作为从业人员,有没有必要学习光纤熔接这门技术呢?如果你把它作为吃饭的工具,还是可以的,学不学,都要了解一下光纤熔接的知识,是非常好的。
光纤熔接需用到的工具将光纤穿过光纤收容箱或光纤配线架光纤熔接的准备工作步骤1:剥光纤加固钢丝(约剥1米长)步骤2:步骤3:步骤4:剥光纤外皮(约剥1米长),用纸将油脂擦拭干净步骤5:剥光纤金属保护层(用美工刀轻刻)步骤6:轻拆光纤让金属保护层断裂(弯曲角度不能大于45度)步骤7:用美工刀在四周轻刻,不要太用力以免损伤光纤步骤8:轻拆光纤让塑胶保护管断裂(弯曲角度不能大于45度)步骤9:步骤10:用较好纸巾或脱脂棉花沾酒精步骤11:清洁每一小根光纤步骤12:套光纤热缩套管下图是光纤热缩套管步骤13:剥光纤绝缘层步骤14:用沾酒精纸巾将光纤擦试干净步骤15:用光纤切割器斩切光纤(斩切长度要适中)步骤16:将斩好的光纤放到光纤熔接机的一侧(如下图最好)步骤17:固定好光纤步骤18:光纤跳线的加工,居中剪断开做成尾纤(图略)步骤19 :剥开尾纤的外保护层,并用剪刀剪断石棉保护层步骤20:剥好的尾纤内绝缘层与外保护层之间长度至少20cm步骤21:用沾酒精纸巾将光纤擦试干净步骤22:用光纤切割器斩切尾纤(斩切长度要适中)步骤23:将斩好的尾纤放到光纤熔接机的另一侧(两光纤尽量对齐)步骤24:固定光纤跳线步骤25:按“SET”键开始熔接光纤步骤26:光纤X、Y 轴自动调节步骤27:熔接结束观察损耗值若熔接不成功会告知塬因步骤28:用光纤热缩套管完全套住剥掉绝绿层部份(剥光纤时要控制好长度)步骤29:将套好热缩套管的光纤放到加热器中步骤30:按“HEAT”键加热图文讲解光纤熔接全过程,弱电人不学也要看看步骤31:取出已加热好的光纤(以上述项是焊一芯光纤步骤,重复至其他熔接完成)步骤32:熔接好的光纤经过加热使热缩管缩紧好(使之可以保护熔接点),冷却后成组将热缩管整齐装入光纤配线架上的盘线板内步骤33:将热缩管整齐装入光纤配线架上的盘线板内后,将多余光纤盘好并用封箱胶纸固定在配线架盒内步骤34:光纤固定好盘光纤完成并将光纤接头接入光纤耦合器步骤35:光纤配线架安装完成后开始跳纤给设备使用光纤熔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有质量保障的熔接光纤。
熔接光缆的八个步骤

熔接光缆的八个步骤熔接光缆是一种将两根光缆熔接在一起的技术,常用于光纤通信等领域。
下面将介绍熔接光缆的八个步骤,详细解释每个步骤的操作和注意事项。
步骤一:准备工作在开始熔接光缆之前,要进行一些准备工作。
首先,确保工作环境整洁干净,并且有足够的光源以便观察光纤的连接情况。
其次,检查熔接机的状态,确保设备正常工作并且有足够的熔接电极。
最后,检查要熔接的光缆两端的光纤是否完好无损,并尽量避免对光纤的弯曲和损坏。
步骤二:剥离光纤保护层首先,使用光缆剥皮钳或切割刀,将光缆两端的保护层剥离,露出光缆芯和光纤。
注意切割的力度要适中,以免损坏光纤。
剥离时要确保光纤端面光亮、平整。
步骤三:清洁光纤使用清洁剂和棉纤维棒清洁剥离后的光纤。
在清洁时,注意用轻柔的方式清洁,避免划伤光纤。
清洁后,用气枪吹干光纤,确保表面干燥。
步骤四:固定光纤将光缆插入熔接机的光纤固定夹,通过调节夹具的位置和压力,将光纤固定在夹具上。
确保光纤从夹具上突出的长度适当,不要过长或过短。
步骤五:对准光缆使用放大镜或显微镜观察光纤端面,并确保两根光纤对准。
可以通过调整光纤固定夹的位置或使用微调装置进行微调,使两根光纤的端面完全对齐。
步骤六:熔接光纤打开熔接机的电源开关,等待熔接机预热至设定温度。
然后,将两根光缆的端面放置在电极的中央。
按下熔接机的熔接按钮,开始熔接光纤。
熔接时要保持光纤的稳定,以免产生熔接质量下降的原因。
步骤七:冷却和保护熔接完成后,等待一段时间,让熔接部分冷却。
然后,将光缆接头放在光缆套管中,并使用热缩管加热收缩。
确保热缩管完全包裹住光缆接头,并且与光缆保持紧密连接。
步骤八:测试熔接完成后,使用光纤测试仪器对熔接部分进行测试,验证熔接质量。
测试项目包括光损耗、插损和回损等。
测试结果应符合相关标准,确保光缆连接质量良好。
总结:熔接光缆的八个步骤分别是准备工作、剥离光纤保护层、清洁光纤、固定光纤、对准光缆、熔接光纤、冷却和保护以及测试。
光纤熔接

光纤熔接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,因而正成为新的传输媒介。
光在光纤中传输时会产生损耗,这种损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤接头处的接续损耗组成。
光缆一经定购,其光纤自身的传输损耗也基本确定,而光纤接头处的接续损耗则与光纤的本身及现场施工有关。
努力降低光纤接头处的接续损耗,则可增大光纤中继放大传输距离和提高光纤链路的衰减裕量。
目前光纤接续的方法主要有:熔接、磨接(Lucent)、压接(AMP、IBDN)等。
光纤熔接一、光纤熔接步骤利用高压放电的作用,将光纤熔相互连接,达到永久的连接效果,而此接续方法,通常得依靠精密的熔接设备。
一般光纤的熔点在1000°C左右。
⑴熔接所需材料光纤熔接工具有以下:熔接机、切割刀、割刀、克劳斯钳、铠佛拉线剪刀、斜口剪、螺丝起、酒精棉等。
光纤熔接所需材料:接续盒、熔接尾纤、耦合器、热缩套管等。
⑵接续步骤•测量光纤熔接距离•去除光纤外部护套及中心束管、剪除铠佛拉线,除去光纤上的油膏•留有光纤相当距离,用克劳斯钳剥去光纤涂覆层•用酒精擦拭光纤,用切割刀将光纤切到规范距离•光纤一端套上热缩套管,端放光纤放至熔接机上熔接•光纤熔接完,将套管置于加热器中加热收缩•光纤熔接完后放于接续盒内固定⑶光纤熔接注意事项•了解光纤规格型号以便熔接设定•光纤切割保留相当距离及擦拭干净,以免熔接端面不良,影响熔接效果•光纤固定在接续箱内小心盘纤,以免折断⑷光纤熔接时熔接机的异常信息和不良接续结果二、影响光纤熔接损耗的主要因素影响光纤熔接损耗的因素较多,大体可分为光纤本征因素和非本征因素两类。
1.光纤本征因素是指光纤自身因素,主要有四点。
(1)光纤模场直径不一致;(2)两根光纤芯径失配;(3)纤芯截面不圆;(4)纤芯与包层同心度不佳。
其中光纤模场直径不一致影响最大,按CCITT(国际电报电话咨询委员会)建议,单模光纤的容限标准如下:模场直径:(9~10μm)±10%,即容限约±1μm;包层直径:125±3μm;<br> 模场同心度误差≤6%,包层不圆度≤2%。
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光纤熔接工艺流程及施工方法
1、前言
光纤是圆柱形介质波导由纤芯、包层和涂敷层3部分组成,一般单模和多模光纤的纤芯直径分别为5~15μm和40~100μm,包层直径大约为125~600μm。
经过处理的光纤端面,理想状态是一个光滑平面。
但实际中,光纤端面的加工往往不能达到理想状态,例如抛光不理想、有划痕、表面或边缘破碎损伤等等,都将使端面情况复杂化。
对于光纤与激光器中其它元件的耦合以及光纤之间的熔接来说,要求光纤端部必须有光滑平整的表面,否则会增大损耗。
2、光纤损耗种类
2.1光纤本征损耗
光纤本征损耗即光纤固有损耗,主要由于光纤机基质材料石英玻璃本身缺陷和含有金属过渡杂质和OH-,使光在传输过程中产生散射、吸收和色散,一般可分为散射损耗,吸收损耗和色散损耗。
其中散射损耗是由于材料中原子密度的涨落,在冷凝过程中造成密度不均匀以及密度涨落造成浓度不均匀而产生的。
吸收损耗是由于纤芯含有金属过渡杂质和OH-吸收光,特别是在红外和紫外光谱区玻璃存在固有吸收。
光纤色散按照产生的原因可分为三类,即材料色散、波导色散和模间色散。
其中单模光纤是以基模传输,故没有模间色散。
在单模光纤本征因素中,对连接损耗影响最大的是模场直径。
单模光纤本征因素引起的连接损耗大约为0.014dB,当模场直径失配20%时,将产生0.2dB的连接损耗。
多模光纤的归一化频率V>2.404,有多个波导模式传输,V值越大,模式越多,除了材料色散和波导色散,还有模间色散,一般模间色散占主要地位。
所谓模间色散,是指光纤不同模式在同一频率下的相位常数β不同,因此群速度不同而引起的色散。
此外,光纤几何参数如光纤芯径、包层外径、芯/包层同心度、不圆度,光学参数如相对折射率、最大理论数值孔径等,只要一项或多项失配,都将产生不同程度的本征损耗。
2.2光纤附加损耗
光纤的附加损耗一般由辐射损耗和应用损耗构成。
其中辐射损耗是由于光纤拉制工艺、光纤直径、椭圆度的波动、套塑层温度变化的胀缩和涂层低温收缩导致光纤微弯所致;应用损耗是由于光纤的张力、弯曲、挤压造成的宏弯和微弯所引起的损耗。
3、实验装置与结果
掺Er3+光纤环形腔激光器实验装置,泵浦光由波长980nmLD尾纤输出,经波分复用器(WDM)耦合进入环形光纤谐振腔,经过耦合器分光后输出激光。
其中光纤光栅中心波长为1546.3nm,掺Er3+光纤长度为3m,掺杂浓度为400ppm,隔离器工作波长范围为1535~1565nm,各元件插入损耗均为0.4dB,经上述装置输出功率与输入功率的关系曲线,最大输出功率可达16.9mW。
但由于光纤激光器各个部件之间均熔接在一起,插入损耗和熔接损耗对整个系统具有非常大的影响。
在熔接质量比较好的情况下,总体光光效率可达5.3%,在光纤焊接较差的情况下,焊点漏光严重,用转换片可以看到明显的泵浦光泄露,严重影响总体光光效率,二者功率相差 23%左右。
因此如何降低腔内熔接损耗是影响激光器输出功率的关键因素。
4、光纤端面处理
光纤端面处理也称为端面制备,是光纤技术中的关键工序,主要包括剥覆、清洁和切割三个环节。
端面质量直接影响光纤激光器的泵浦光耦合效率和激光输出功率。
4.1光纤涂覆层的剥除
去除光纤涂覆层是光纤端面处理的第一步。
可以用剥线钳和刀片两种方法进行剥除。
当采用剥线钳剥除时,左手拇指和食指捏紧光纤,所露长度为5cm左右,余纤在无名指和小拇指之间自然打弯,以增加力度,防止打滑,剥线钳应与光纤垂直,上方向内倾斜一定角度,然后用钳口轻轻卡住光纤,右手随之用力,顺光纤轴向平推出去,整个过程要自然流畅,争取一次成功;当采用刀片剥除时,首先用浓硫酸浸泡3~5cm长的光纤端头1~2分钟,用酒精棉擦拭干净。
左手捏紧光纤,持纤要平,防止打滑,右手用刀片沿光纤向端头方向,与光纤成一定倾斜角度,顺次剥除表面涂敷层聚合物材料,采用这种
方法克服了采用化学溶剂法长时间浸泡光纤腐蚀严重的缺点,而且比用剥线钳或刀片直接刮除更容易、去除更干净,不易损伤光纤包层侧面部分。
4.2包层表面的清洁
观察光纤剥除部分的包层是否全部去除,若有残留必须去掉,如有极少量不易剥除的涂覆层,可用棉球沾适量酒精,边浸渍,边擦除。
将脱脂棉撕成层面平整的扇形小块,沾少许酒精(以两指相捏无溢出为宜),折成V形,夹住已剥覆的光纤,顺光纤轴向擦拭,力争一次成功,一块棉花使用2~3次后要及时更换,每次要使用棉花的不同部位和层面,这样既可提高棉花利用率,又防止对光纤包层表面的二次污染。
4.3光纤端面切割
切割是光纤端面制备中最关键的步骤,精密优质的切刀是基础,严格科学的操作规范是保证。
常用切刀有笔式切割刀和台式光纤切割刀。
使用笔式切割刀切割光纤时,光纤放置在手指上,另一手持刀在距离端头5mm左右的位置处沿垂直光纤轴线方向切割光纤,然后轻轻将切除的端头取下;使用台式光纤切割刀进行操作时,首先要清洁切刀刀片、放置光纤的V型槽和定位压板,并调整切刀位置使其摆放平稳。
切割时动作要平稳自然,勿重、勿急,避免断纤、斜角、毛刺和裂痕等不良端面的产生。
表面的清洁和切割的时间应紧密衔接,不可间隔过长,特别是已制备的端面切勿放在污浊的空气中。
移动时要轻拿轻放,防止与其它物件擦碰。
5、光纤端面研磨
5.1研磨工艺
影响端面研磨质量的主要因素主要有光纤的安装与定位、端面研磨和检查及测试。
其中研磨及测试部分对研制优质光纤端面最为关键。
直接影响光纤端面研磨效果的主要因素有:研磨机运转稳定,研磨砂纸颗粒均匀、正确使用研磨片、以及研磨参数设置(压力和时间)。
目前使用的研磨机按其运转原理一般可分成齿轮传动,皮带传动及连竿传动三类。
采用齿轮传动方式,一般马力较强,稳定性较高;采用皮带传动方式,一般马力较小,其转速在高压情况下易发生变化,此外皮带随时间老化后容易出现问题;采用连竿式传动方式,噪音较大,稳定性较低,机身容易抖动并且压力偏低。
在加压方面,有单点中心加压,气压及液压等方式。
单点中心加压易受外界影响变化,如每盘件数有限;气压较难控制稳定性;而液压操控较精确,力度相对较大,但价格昂贵。
在整个研磨过程中,不论是研磨机的速度,压力,水或是研磨液,都会使研磨片的效果不一样,故在选用研磨处理时,必须配合各项因素作全盘考虑,采用一个最合理的研磨方案。
5.2研磨工序
端面研磨过程经过4道工序:粗磨、中磨、细磨、抛光。
其中粗磨、中磨、细磨所用金刚砂纸的颗粒大小不同,分别为6,3,1和0.5。
4道工序的时间和压力总共8个参数,配用不同的方案,就可以得到端面质量不同的结果。
6、光纤熔接
在把光纤放入熔接机V型槽时,要确保V型槽底部无异物且光纤紧贴V型槽底部。
机器自动熔接机器开始熔接时,首先将左右两侧V型槽中光纤相向推进,在推进过程中会产生一次短暂放电,其作用是清洁光纤端面灰尘,接着会把光纤继续推进,直至光纤间隙处在原先所设置的位置上,这时熔接机测量切割角度,并把光纤端面附近的放大图像显示在屏幕上,如果出现图4所示的图像就要重做。
纤芯/包层对准与端面制作一样直接影响熔接损耗,熔接机会在X轴Y轴方向上同时进行对准,并且把轴向、轴心偏差参数显示在屏幕上,如果误差在允许范围之内就开始熔接。
观察熔接结果熔接过后机器会自动评估,并显示当前熔接损耗,由于是估计值,鼓显示在0.3dB以上就必须重新制端面。
在熔接过后,还要进一步观察光纤熔接形状,如果出现如图5所示情况,必须调整机器设置,重新制作光纤端面后进行熔接,其具体实施方式如表1所示。
熔接过程中还应及时清洁熔接机V形槽、电极、物镜和熔接室,随时观察熔接中有无气泡、过细、过粗、虚熔、分离等不良现象,可采用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。
如果多次出现虚熔现象,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。
由于光纤在连接时去掉了接头部位的涂覆层其机械强度降低,因此要对接头部位进行补强保护,可采用光纤热缩保护管(热缩管)保护光纤接头部位。
热缩管应在剥覆前穿入,严禁在端面制备后穿入。
将预先穿置光纤某一端的热缩管移至光纤接头处,使熔接点位于热缩管中间,轻轻拉直光纤接头,放入加热器内加热,醋酸乙烯内管熔化,聚乙烯管收缩后紧套在接续好的光纤上,由于此管内有一根不锈钢棒,不仅增加了抗拉强度(承受拉力为1000~2300g),同时也避免了因聚乙烯管的收缩而可能引起接续部位的微弯。
7、盘纤
盘纤是一门技术,科学的盘纤方法可使光纤布局合理、附加损耗小、经得住时间和恶劣环境的考验,可避免挤压。