Leave Your Message

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ ടെർമിനേഷൻ

2024-05-16

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ ടെർമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ, മറ്റ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ഉപകരണങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കേബിളുകളുടെ അറ്റത്ത് കണക്ടറുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ് ഇതാ:

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ ടെർമിനേഷൻ

ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കണക്ടറുകൾ (ഉദാ. എസ്‌സി, എൽസി, എസ്ടി, മുതലായവ)

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ (സിംഗിൾ-മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി-മോഡ്)

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ക്ലീവർ

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സ്ട്രിപ്പർ

ക്രിമ്പിംഗ് ഉപകരണം (കണക്റ്റർ തരം ആവശ്യമെങ്കിൽ)

പോളിഷിംഗ് ഫിലിം (വിവിധ തരികൾ)

എപ്പോക്സി അല്ലെങ്കിൽ അനയറോബിക് പശ (കണക്റ്റർ തരം ആവശ്യമെങ്കിൽ)

ക്യൂറിംഗ് ഓവൻ (ക്യൂറിംഗ് ആവശ്യമുള്ള എപ്പോക്സി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ)

വൃത്തിയാക്കൽ വസ്തുക്കൾ (ഐസോപ്രോപൈൽ ആൽക്കഹോൾ, ലിന്റ്-ഫ്രീ വൈപ്പുകൾ)

വിഷ്വൽ ഫോൾട്ട് ലൊക്കേറ്റർ (VFL) അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പരിശോധന സ്കോപ്പ്


ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള അവസാനിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ

കേബിൾ തയ്യാറാക്കുക

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ ആവശ്യമുള്ള നീളത്തിൽ അളന്ന് മുറിക്കുക.

കേബിളിന്റെ പുറം ജാക്കറ്റ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഊരിമാറ്റുക, അകത്തെ നാരുകൾ തുറന്നുകാട്ടുക.

നഗ്നമായ നാരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കെവ്‌ലർ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും സംരക്ഷണ പാളികൾ നീക്കം ചെയ്യുക. നാരുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഉചിതമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.


ഫൈബർ നീക്കം ചെയ്യുക

ഒരു ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സ്ട്രിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച്, ഫൈബറിൽ നിന്ന് തന്നെ കോട്ടിംഗ് നീക്കം ചെയ്യുക. സാധാരണയായി, നിങ്ങൾ കോട്ടിംഗിന്റെ ഏകദേശം 1-1.5 ഇഞ്ച് (25-38 മിമി) നീക്കം ചെയ്യും.

അതിലോലമായ നാരുകൾ പൊട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.


ഫൈബർ വൃത്തിയാക്കുക

ഐസോപ്രോപൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് നഗ്നമായ ഫൈബർ വൃത്തിയാക്കുക, ഏതെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങളോ പൊടിയോ നീക്കം ചെയ്യാൻ ലിന്റ്-ഫ്രീ വൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക.

അവസാനിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഫൈബർ പൂർണ്ണമായും വൃത്തിയുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.


ഫൈബർ പിളർത്തുക

ഫൈബർ കൃത്യമായി മുറിക്കാൻ ഒരു ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ക്ലീവർ ഉപയോഗിക്കുക. പിളർപ്പ് മിനുസമാർന്നതും ഫൈബറുമായി ലംബ കോണിലായിരിക്കണം.


കണക്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക

എപ്പോക്സി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കണക്റ്റർ ഫെറൂളിലേക്ക് പശ കുത്തിവയ്ക്കുക.

ഫെറൂളിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് സ്പർശിക്കുന്നതുവരെ പിളർന്ന ഫൈബർ കണക്ടറിലേക്ക് തിരുകുക.

ക്യൂറിംഗ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പശയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിർമ്മാതാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കണക്റ്റർ ക്യൂറിംഗ് ഓവനിൽ സ്ഥാപിക്കുക.


കണക്ടർ ക്രിമ്പ് ചെയ്യുക (ബാധകമെങ്കിൽ)

ചില കണക്ടറുകൾക്ക് ക്രിമ്പിംഗ് ആവശ്യമാണ്. കണക്ടറിനെ ഫൈബറുമായി ഉറപ്പിക്കാൻ ഉചിതമായ ക്രിമ്പിംഗ് ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുക.

ക്രിമ്പ് ഉറച്ചതാണെന്നും എന്നാൽ ഫൈബറിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഇറുകിയതല്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.


കണക്ടർ പോളിഷ് ചെയ്യുക

പശ ഉണങ്ങിയ ശേഷം, പോളിഷിംഗ് ഫിലിം ഉപയോഗിച്ച് കണക്ടറിന്റെ അറ്റം പോളിഷ് ചെയ്യുക.

ഒരു പരുക്കൻ ഗ്രിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിച്ച് കൂടുതൽ നേർത്ത ഗ്രിറ്റുകളിലേക്ക് നീങ്ങുക. മിനുസമാർന്ന ഫിനിഷ് ഉറപ്പാക്കാൻ ഫിഗർ-എട്ട് പാറ്റേണിൽ പോളിഷ് ചെയ്യുക.

പോളിഷ് ചെയ്ത കണക്ടറിന്റെ അറ്റം ഒരു ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പരിശോധന സ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക, അതിൽ പോറലുകളോ വൈകല്യങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.


കണക്ഷൻ പരിശോധിക്കുക

ടെർമിനേഷന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ ഒരു വിഷ്വൽ ഫോൾട്ട് ലൊക്കേറ്റർ (VFL) അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പരിശോധനാ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

കണക്ടറിൽ അമിതമായ നഷ്ടമോ പ്രതിഫലനമോ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.


ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ വിജയകരമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

കണക്റ്റർ നിർമ്മാതാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എപ്പോഴും കൃത്യമായി പാലിക്കുക.

മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വൃത്തിയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക.

നാരുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ നല്ല നിലയിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പതിവായി പരിശോധിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക.


ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകൾ ഫലപ്രദമായി അവസാനിപ്പിക്കാനും വിശ്വസനീയവും ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ളതുമായ കണക്ഷനുകൾ ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയും.

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ സേവനവും നേടുക.

ബ്ലോഗ് വാർത്തകൾ

വ്യവസായ വിവരങ്ങൾ
പേരില്ലാത്തത് - 1 പകർപ്പ് ഇക്വ

G.657.A1, G.657.A2, G.657.B3 എന്നിവയുടെ സമഗ്ര വിശകലനം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക
2026-07-13

വീടുകളിലേക്ക് FTTH ഫൈബറിന്റെ വലിയ തോതിലുള്ള വിന്യാസം, AI കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ, 5G ഫ്രണ്ട്‌ഹോൾ, ഇൻഡോർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് വയറിംഗ്, FPV ഡ്രോൺ മിനിയേച്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദുർബലമായ നിലവിലെ നവീകരണം എന്നിവയിലൂടെ, പരമ്പരാഗത G.652D സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ കടുത്ത ബെൻഡിംഗ് നഷ്ടവും പരിമിതമായ വയറിംഗ് സ്ഥലവും മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, ഇത് ഹൈ-സ്പീഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ ലേഔട്ടിനെ ഗുരുതരമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ITU-T രൂപപ്പെടുത്തിയ, G.657 സീരീസ് ബെൻഡ്-ഇൻസെൻസിറ്റീവ് സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ, ഇടുങ്ങിയ ടേണിംഗ് കോണുകൾ, ഇടതൂർന്ന വയറിംഗ്, മൈക്രോ-പൈപ്പ്‌ലൈൻ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. മൂന്ന് മുഖ്യധാരാ ഉൽപ്പന്ന ഗ്രേഡുകളായ G.657.A1 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബെൻഡ്-റെസിസ്റ്റന്റ് ഫൈബർ, G.657.A2 മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ബെൻഡ്-റെസിസ്റ്റന്റ് ഫൈബർ, G.657.B3 അൾട്രാ-ബെൻഡ്-ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ഫൈബർ എന്നിവ വ്യത്യസ്ത ട്രെഞ്ച്-അസിസ്റ്റഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡക്സ് പ്രൊഫൈലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ മിനിമം ബെൻഡിംഗ് റേഡിയസ്, മോഡ് ഫീൽഡ് വ്യാസം, അറ്റൻവേഷൻ പ്രകടനം എന്നിവയിൽ ഗ്രേഡഡ് വ്യത്യാസങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ഗാർഹിക വയറിംഗ് മുതൽ അൾട്രാ-കോംപാക്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ വയറിംഗ് വരെയുള്ള പൂർണ്ണ സാഹചര്യ ആവശ്യകതകൾ അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.