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發布時間:2021-08-25 20:04  
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如何利用OTDR測試光纖的斷點
OTDR是利用光線在光纖中傳輸時的瑞利散射和菲涅爾反射所產生的背向散射而制成的精密的光電一體化儀表,它被廣泛應用于光纜線路的維護、施工之中,可進行光纖長度、光纖的傳輸衰減、接頭衰減和故障定位等的測量。
OTDR(光學時域反射技術)的基本原理是利用分析光纖中后向散射光或前向散射光的方法測量因散射、吸收等原因產生的光纖傳輸損耗和各種結構缺陷引起的結構性損耗,當光纖某一點受溫度或應力作用時,該點的散射特性將發生變化,因此通過顯示損耗與光纖長度的對應關系來檢測外界信號分布于傳感光纖上的擾動信息。電機復位:在清潔后仍不行,則需進入熔接機維護菜單,對電機進行復位。
基于光的時域反射,由于光纖本事缺陷(摻雜,不可能均勻),導致每一點都會有瑞利反射檢測這些反射信號,有斷點的地方反射異常強烈,還可以檢測光纖的長度。

帶狀光纖熔接機
帶狀光纖熔接機主要用于光通信中,光纜的施工和維護。主要是靠發出電弧將兩頭光纖熔化,同時運用準直原理平緩推進,以實現光纖模場的耦合。注:此光纖是指光纜中的每一帶光纖。敷設光纜應嚴格按光纜施工要求,從而低限度地降低光纜施工中光纖受損傷的幾率,避免光纖芯受損傷導致的熔接損耗增大。熔接機主要應用于各大運營商,工程公司,企事業單位的光纜線路工程施工、線路維護、應急搶修、光纖器件的生產測試以及科研院所的研究教學中。
帶狀光纖的特點是比單根光纖寬,普通單芯通信光纖是直徑為0.125mm石英晶體材料組成的圓柱狀,而12芯帶狀光纖呈扁平狀,寬3mm。其整體接續要求12芯纖同時接續,并同時熱縮保護,終接續點體積同單芯光纖接續點一般大小,充分發揮帶狀光纖接續快速和方便的特點。機遇與挑戰總是并存的,對于光纖熔接機市場而言,目前僅國內市場就有幾十個品牌在紛紛發力,角逐“政策紅利”,市場的競爭趨于白熱化。

如何降低光纖熔接損耗?
選用精度高的光纖端面切割器來制備光纖端面,光纖端面的好壞直接影響到熔接損耗大小,切割的光纖應為平整的鏡面,刺,無缺損。光纖端面的軸線傾角應小于1度,的光纖端面切割器不但提高光纖切割的成功率,也可以提高光纖端面的質量。下面為大家介紹:電極更換1、必須確認熔接機處于關機狀態,取下電極的保護蓋,松開固定電極的螺絲,取出電極。這對OTDR測試不著的熔接點(即OTDR測試盲點)和光纖維護及搶修尤為重要。
光纖縱向開剝的方法
1.松開光纜緊固裝置,將刀片縮回至0位,棘輪縮回。
2.分開左右支架,將開纜刀跨在光纜上。
3.合上光纜緊固裝置并緊固,轉動棘輪刻度旋鈕,使棘輪的鋸齒夾緊光纜表面。
4.棘輪刻度盤旋鈕
5.擰動刀片行程旋帽,旋入刀尖至光纜表皮,左右旋帽前旋為進刀,左右旋帽后旋為退刀。
6.雙手柄同時下壓,并重復下壓動作。開纜刀將沿光纜下行,此時光纜外護套兩邊同時被開剝。如果光纜外護套較薄時,也可松開棘輪至初始狀態雙手直接拉行。
7.松開光纜緊固裝置,左右支架向兩邊退出,移出光纜。
8.將刀片,棘輪刻度旋回到初始狀態。
