光纤熔接机老是出现无法识别怎么办
销售各类光纤熔接机、光时域反射仪(OTDR)、光源、光功率计、光话机、可视光源等光纤测试仪器仪表和光纤切割刀、备用电极、切割刀片、工具箱等维护工具,为各通信运营商和专网用户提供光端机、SDH传输、数据网络等设备及测试仪器的系统解决方案,同时为客户提供光缆自动监测系统、光保护切换系统等光缆维护优化产品。
服务范围: 国产、进口各种品牌机 有势 如有损坏公司免费提供备用机
这个问题一般应该是使用较久的机子出现的问题.如果机子年头较久,可能需要考虑马达或者CCD是否要寿终正寝了..如果是CCD的问题,主要应该是清洁,找个熟悉的维修站或者售后做一下保养.(不熟悉的不要乱送.不然修不好,花冤枉钱).如果是马达老化,那还是考虑卖掉换新的吧.
国产的便宜,但寿命不行.进口的贵,寿命久些.
如果是经常使用,建议买进口的, 如果偶而使用(例如实验室,高样等)建议买国产的.
平时要经常做维护清洁
光纤熔接机六项维护常识 一:熔接机在熔接过程中显示“找不到光纤或光纤端面不整洁”。
这主要是由于光学系统表面受到污染引起,应该用无水酒精清洁保护玻璃片(位于电极下面),同时清洁压纤盖上面的透镜。在等到酒精干了以后再进行熔接。
二:熔接机在熔接过程显示“光纤偏移太大”。
引起这种情况的主要原因是由于V型槽的槽内有脏物引起的,需要对V型槽进行清洁。清洁时用无水酒精进行清洁,对槽内的赃物可以用牙签或高压气进行清洁,注意不可用坚硬的物体对V型槽进行清洁操作,这样的话容易造成V型槽损坏。
三:OTDR维修在熔接过程中发现光纤熔接部分异常,电极放电不均匀。
这主要是由于电极尖部被氧化,由于尖部有氧化物的存在,使得电极放电部均匀,造成熔接质量不好。需要对电极进行清洁,我们提供的熔接机标配了一套清洁工具,清洁电极时用清洁工具对电极进行清洁。详细清洁方法请参照我们的操作手册,如果清洁后还不能正常放电,则需要更换电极。在一般情况下,电极在熔接了500次左右就需要对电极进行清洁,在使用了7000次左右则需要更换新的电极。在更换电极时请使用我们提供的原厂电极,使用其他电极我们不能保证熔接机能正常工作,可能会损坏熔接机.
四:光纤熔接机提示清洁电极。
这是由于熔接机设置了提醒清洁电极的设置,出现提示清洁电极时请对电极进行清洁,同时可以进入熔接机参数设置里对此参数进行更改。
一般建议放电熔接400~500次进行电极的清洁工作,7000次放电后建议更换电极。请尽量使用原配的电极,以提高熔接质量。
五:电池使用时间降低
我们的熔接机电池就像我们使用的手机电池一样,也需要注意使用方法,一般情况下,电池容量在30%以上时,请尽量使用电池进行供电。同时请注意,在使用交流电进行供电时,将同时对熔接机电池进行充电。在发现电池使用时间降低后,可以对电池进行三次深度充放电,这样电池的使用时间可以得到延长。
一旦发现电池快速充电完毕,且工作时间变短,请进行三次深度充放电,如果不能排除故障,住友光纤熔接机主板更换维修,表明电池寿命达到极限,需要更换原装充电电池,更换电池请联系光通信仪表维修中心。
六:当中电池供电模式下熔接机无法开机。
在开机前请确认供电装置的性能:交流电,90至260V,AC 50/60Hz。同时请确保电池与电源适配器连接正常,如果连接正常的情况下仍无法开机,则需要送维修中心维修。
光纤熔接机的正确使用
熔接机的功能就是把两根光纤熔接到一起,所以正确使用熔接机也是降低光纤接续损耗的重要措施。根据光纤类型正确合理地设置熔接参数、预放电电流、时间及主放电电流、主放电时间等,并且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末的去除。每次使用前应使熔接机在熔接环境中放置至少十五分钟,特别是在放置与使用环境差别较大的地方(如冬天的室内与室外),根据当时的气压、温度、湿度等环境情况,重新设置熔接机的放电电压及放电位置,以及使v型槽驱动器复位等调整。
光纤接续点损耗的测量
光损耗是度量一个光纤接头质量的重要指标,有几种测量方法可以确定光纤接头的光损耗,如使用光时域反射仪(OTDR)或熔接接头的损耗评估方案等。
1.熔接接头损耗评估
某些熔接机使用一种光纤成像和测量几何参数的断面排列系统。通过从两个垂直方向观察光纤,计算机处理并分析该图像来确定包层的偏移、纤芯的畸变、光纤外径的变化和其他关键参数,使用这些参数来评价接头的损耗。依赖于接头和它的损耗评估算法求得的接续损耗可能和真实的接续损耗有相当大的差异。
2.使用光时域反射仪(OTDR)
光时域反射仪(OTDR:Optical Time Domain Reflectometer)又称背向散射仪,其原理是:往光纤中传输光脉冲时,由于在光纤中散射的微量光,返回光源侧后,可以利用时基来观察反射的返回光程度。由于光纤的模场直径影响它的后向散射,因此在接头两边的光纤可能会产生不同的后向散射,从而遮蔽接头的真实损耗。如果从两个方向测量接头的损耗,并求出这两个结果的平均值,便可消除单向OTDR测量的人为因素误差。然而,多数情况是操作人员仅从一个方向测量接头损耗,其结果并不十分准确,事实上,由于具有失配模场直径的光纤引起的损耗可能比内在接头损耗自身大10倍。
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