万兆光纤跳线的衰减来源
光纤损耗,也称之为衰减,是光纤的特性,可以通过量化来预测光纤装置内的总透射功率损耗。这些损耗来源一般与波长相关,因光纤的使用材料或光纤的弯曲等而有所差异。常见衰减来源的详情如下:单模光纤跳线
1.吸收
光纤中的光通过固体材料引导,因此,光在光纤中传播会因吸收而产生损耗。光纤使用熔融石英制造,经优化可在波长1300 nm-1550 nm的范围内传播。光纤内的污染物也会造成吸收损耗。其中一种污染物就是困在玻璃纤维中的水分子,单模光纤跳线公司,可以吸收波长在1300 nm和2.94 μm的光。由于通信信号和某些激光器也是在这个区域里工作,光纤中的任意水分子都会明显地衰减信号。单模光纤跳线
2.散射
对于大多数光纤应用来说,光散射也是损耗的来源,通常在光遇到介质的折射率发生变化时产生。这些变化可以是由杂质、微粒或气泡引起的外在变化;也可以是由玻璃密度的波动、成分或相位态引起的内在变化。散射与光的波长呈负相关关系,因此,在光谱中的紫外或蓝光区域等波长较短时,散射损耗会比较大。使用恰当的光纤清洁、操作和存储存步骤可以尽可能地减少光纤的杂质,单模光纤跳线供应商,避免产生较大的散射损耗。单模光纤跳线
3.弯曲损耗
因光纤的外部和内部几何发生变化而产生的损耗称之为弯曲损耗。通常包含两大类:宏弯损耗和微弯损耗。宏弯损耗一般与光纤的物理弯曲相关;例如,将其卷成圈。弯曲半径较大时,与弯曲相关的损耗会比较小;但弯曲半径小于光纤的推荐弯曲半径时,弯曲损耗会非常大。
微弯损耗由光纤的内部几何,尤其是纤芯和包层发生变化而产生。光纤结构中的这些随机变化(即凸起)会***全内反射所需的条件,使得传播的光耦合到非传播模中,造成***。单模光纤跳线
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光纤的固定连接包括机械式光纤接续和热熔接,那么机械式光纤接续和热熔接的选用原则有哪些?
机械式光纤接续俗称为光纤冷接,是指不需要热熔接机,单模光纤跳线,通过简单的接续工具、利用机械连接技术实现单芯或多芯光纤久连接的光纤接续方式。总的来说,对小芯数多地点分散的光纤进行接续时,宜采用机械接续取代热熔接。单模光纤跳线
机械式光纤接续技术早期经常被应用在线路抢修、特殊场合的小规模应用等工程实践当中。近年来随着光纤到桌面和光纤到户( FTTH)在的大规模部署,人们认识到机械式光纤接续作为一种重要的光纤接续手段的意义。
对于具有用户数量大而地点分散的特点的光纤到桌面和光纤到户应用,当用户规模到一定程度后,施工复杂程度和施工人员和熔接机无法满足用户开通服务的时间要求。机械式光纤接续方式由于操作简单,人员培训周期短,设备***小等特点,为光纤大规模部署提供了成本效益高的光纤接续解决方案。比如楼道高处、狭小空间内,照明不足、现场取电不方便等场合,机械式光纤接续为设计、施工和维护人员提供了一个方便、实用、快捷的光纤接续手段。单模光纤跳线
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如何检测光纤跳线是否合格
用插回损仪首先用通光笔测出跳线是否通光, 确定光纤没断 ,一般电信级测试的指标:插入损耗小于0.3dB, 回波损耗大于45dB.
光纤跳线的性能检测分为:
1. 光学性能检测
包括回损/插损测试,测试的仪器可以使用FibKey 7602回损/插损一体化测试仪。
2. 端面几何形状测试
测试的参数包括曲率半径、顶点偏移、光纤高度等。测试的仪器是干涉仪,很多人采用NorlandAC/NC3000或者CC6000进行测试。特别是CC6000干涉仪因为性价比优越,越来越多的工厂使用该仪器。单模光纤跳线
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