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单芯光纤熔接机具有体积小、重量轻, 快速熔接,对环境因素的适应能力等多种优点。功能特点的芯部对准功能(PAS方式),全自动操作。9秒的熔接时间,35秒的加热时间,快的熔接机 。体积小,重量轻,提供诸多选项功能。两台CCD摄像机,免去升降镜;5.6英寸彩色LCD显示屏 ;可同时观测X轴、Y轴光纤。单芯光纤熔接机产品信息●适用光纤:SM (单模),MM (多模),DS (色散位移), NZ-DS (非零色散位移)●光纤切割长度:外包层直径250um :8 to 16mm外包层直径介于250um - 1000um 16mm(使用可选组件并经过校正: 8 to 16mm )●实际熔接损耗:标准0.02dB SM fiber;标准 0.01dB MM fiber; 标准0.04dB DS fiber●光纤规格符合ITU-T G.652,G.651 and G.653 并进行分别测量,方法符合ITU-T and IEC 规定的标准●熔接时间:平均9 秒(标准SM);加热时间:平均35秒;●回损> >60 dB;熔接损耗估算、纤心轴位移, 纤心变形and MFD 误差(模场直径)●衰减熔接方式:自动衰减模式:0.1dB to 15dB (0.1dB step) ;手动衰减模式:0.8um to 20.0um (0.1um step)●熔接结果存储:近2000熔接结果存储并包含损耗估算、所选择熔接模式、日期、熔接条件以及注释;●光纤放大倍数:147 ( X / Y 同时观测 ) or 295 ( 超大放大倍数)

一条线路上尽量采用同一批次的裸纤对于同一批次的光纤,其模场直径基本相同,光纤在某点断开后,两端间的模场直径可视为一致,因而在此断开点熔接可使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到低程度。所以要求光缆生产厂家用同一批次的裸纤,按要求的光缆长度连续生产,在每盘上顺序编号并分清A、B端,不得跳号。敷设光缆时须按编号沿确定的路由顺序布放,并保证前盘光缆的B端要和后一盘光缆的A端相连,从而保证接续时能在断开点熔接,并使熔接损耗值达到小。光缆架设按要求进行在光缆设施工中,严禁光缆打小圈及折、扭曲,3km的光缆必须80人以上施工,4km必须100人以上施工,并配备6~8部对讲机;另外“前走后跟,光缆上肩”的放缆方法,能够有效地防止打背扣的发生。牵引力不超过光缆允许的80%,瞬间大牵引力不超过1,牵引力应加在光缆的加强件上。敷放光缆应严格按光缆施工要求,从而低限度地降低光缆施工中光纤受损伤的几率,住友光纤熔接机主板更换维修,避免光纤芯受损伤导致的熔接损耗增大。
光缆进站后的成端质量的优劣, 将直接影响光纤链路的传输性能及整个系统的通信质量. 因此, 采用合理、可靠的成端方式至关重要. 特别是光缆城域网大规模普及应用的今天,光缆的成端工艺更迫切需要标准化, 规范化. 而欲达到此目的, 相应的解决方案除了光缆技 术人员不断地在工程中总结,完善成端工艺外,尚需 T B X 柜式O F -O , D 生产商家将产品在出厂前就通过工程应用来论证其设计是否科学, 并且在产品出厂时配备 建议使用的说明书,进一步来提高光缆通信工程的质量.熔接点的损耗值进行测试,显然行不通. 但改用O R的光纤衰减测试的 ' D T 两点法' 却可 , 推算出熔接损耗. 即将OTDR的两个测试点在设置上分 别避开OTDR测试曲线的前端及末端的两个菲涅尔反 射峰, 记录下被测光纤的公里衰减值, 并根据其值的大 小与国家规定的标准相比较, 来确定成端接续质量的好 坏.另外局域网中光纤路径较短,成端者也可通过对 O D 的背向散射曲线波形进行观侧. TR 即根据其波形的 始端至中部是否平坦, 来判定其熔接值大小. 当测试曲 线无明显的下降台阶时, 即可认为成端熔接值合格. 若 测试曲线有台阶则需重新熔接.
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