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挑选经验丰富训练有素的光纤接续人员进行接续现在熔接大多是熔接机自动熔接,但接续人员的水平直接影响接续损耗的大小。接续人员应严格按照光纤熔接工艺流程图进行接续,并且熔接过程中应一边熔接一边用OTDR测试熔接点的接续损耗。不符合要求的应重新熔接,对熔接损耗值较大的点,反复熔接次数以3~4次为 宜,光纤熔接机,多根光纤熔接损耗都较大时,可剪除一段光缆重新开缆熔接。
光纤过度弯曲:
所有的光缆都有自己的小弯曲半径,因此,我们在进行光缆施工时,要注意不能超过光缆的低弯曲半径,以避免损坏光缆及护套内的光纤。
过度弯曲发生在光缆的膨胀圈(slack loop)过紧并被安置在过小的基座,手孔上。类似“雪鞋”的产品用于帮助光缆施工者避免架空膨胀圈过紧的问题。过弯曲还经常发生在施工者采用老鼠耳或者扣条来固定架空光缆时。
过度弯曲也会发生在熔接盘中。一个通常的场景就是当小的熔接盘和60mm的熔接套管配合使用时,光纤熔接机故障维修,而不是应该的40mm套管。大的套管会太靠近熔接盘的边缘,不给光纤留出足够的弯曲半径。
过度弯曲会带来什么问题?当你用OTDR进行测试时就能看到问题。过弯曲经常只有在用1550nm或者1625nm波长测试时才能发现。多数单模光纤工作在1310nm下,这个波长对弯曲敏感度低一点。然而,光纤熔接机切不断维修视频,今天更多的光纤系统应用1550nm和1625nm波长。这些波长对光纤中的问题更加敏感。那些在1310nm下用OTDR看不出的问题到了这两个波长下可能就有很大的问题,而解决之道就是避免过度弯曲。
光纤弯曲半径过大带来信号衰减 。
正增益现象处理:
在OTDR曲线上可能会产生正增益现象。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,也可采用≤0.08dB即为合格的简单原则。
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