Hoe verbind je glasvezelkabels?
Neem contact met ons op voor meer voorbeelden. We passen het product aan uw wensen aan.
nu een aanvraag indienenHoe verbind je glasvezelkabels?
Wat is glasvezellassen?
Een fusielasapparaat verbindt twee optische vezels aan elkaar. Het doel is om de twee vezels zodanig met elkaar te verbinden dat licht dat door de vezels gaat niet wordt verstrooid of teruggekaatst door de las, en dat de las en het gebied eromheen bijna net zo sterk zijn als de intacte vezel. Wanneer de las correct wordt uitgevoerd, ontstaat een kabel met een verbeterde duurzaamheid en minimaal verlies. Dankzij vezelfusie kan, zelfs wanneer een vezel breekt, de enorme hoeveelheid data nog steeds snel door het telecommunicatienetwerk worden verwerkt.
Mechanische verbinding: Een mechanische verbinding lijnt twee of meer gebroken vezeluiteinden uit en houdt de vezels bij elkaar door middel van één geheel. Mechanisch lassen kost minder tijd en moeite, verbruikt geen stroom en vereist weinig gereedschap. Mechanische lassen worden echter over het algemeen als tijdelijk beschouwd en kunnen leiden tot een invoegverlies van ongeveer 0,3 dB.
Fusielassen: Glasvezellassen is de meest gebruikte methode voor het lassen van glasvezels en tevens de belangrijkste methode die in dit artikel wordt besproken. Bij dit lasproces wordt een speciale lasmachine gebruikt om de twee uiteinden van de glasvezels nauwkeurig uit te lijnen. Vervolgens worden de uiteinden aan elkaar gesmolten met behulp van een elektrische boog of een andere vorm van warmte. Het voordeel van deze lasmethode is dat er een transparante, niet-reflecterende en continue verbinding tussen de glasvezels ontstaat, met een zeer laag verlies, doorgaans slechts 0,1 dB.

De twee meest voorkomende methoden voor het lassen van glasvezels zijn fusielassen en mechanisch lassen. Zowel fusielassen als mechanisch lassen bereiken hetzelfde doel: twee optische vezels met elkaar verbinden zodat lichtsignalen er probleemloos doorheen kunnen reizen. Over het algemeen wordt fusielassen aanbevolen. Deze methode heeft lage verliezen en lage onderhoudskosten. Hierna worden de specifieke werkstappen van deze fusielasmethode beschreven.
Hoe verbind je glasvezelkabels?
Stap 1:Vezelvoorbereiding. Eerst moeten we met een kabelstripper de beschermende laag van de optische vezel verwijderen, zoals de bekleding, de mantel en de omhulling. De blootliggende vezel moet zorgvuldig worden gereinigd met alcoholwatten om ervoor te zorgen dat deze vlekkeloos schoon is.
Stap 2: De vezel doorsnijden. Hiervoor worden vezelsnijders gebruikt. Dit is een van de belangrijkste stappen. Een slechte vezelsnijder of onzorgvuldig snijden kan de demping van een lasverbinding aanzienlijk verhogen. Daarom moeten we deze stap zorgvuldig uitvoeren. Een goed gesneden uiteinde heeft een vlak oppervlak, wat gunstig is voor het daaropvolgende laswerk.
Stap 3: Plaats de voorbereide optische vezels aan beide zijden van de glasvezellasmachine en bevestig ze. De fusielasmachine gebruikt eerst een microscoop en een 3D-positioneringsmotor om de vezel te positioneren. Het uitlijnen van een vezel betekent dat de uiteinden perfect op elkaar aansluiten, zodat licht met minimaal verlies, reflectie of vervorming van de ene vezel naar de andere kan reizen. Nadat de positionering is voltooid, wordt er een elektrische boog gevormd tussen de elektroden, waardoor de optische vezel smelt. De gelaste verbindingen worden vervolgens getest op mechanische sterkte en demping. Op deze manier is het lassen voltooid, maar de verbinding is gevoelig en moet worden beschermd.
Stap 4: Vezelbescherming: Een typische lasverbinding heeft een treksterkte tussen 0,5 en 1,5 pond en zal bij normaal gebruik niet breken. Maar om de vezel te beschermen tegen buig- en trekkrachten, moeten we een beschermhuls voor de optische vezel, siliconen of mechanische krimpbeschermers gebruiken om de connector te beschermen tegen externe factoren en breuk.

Optische vezel
ADSS glasvezelkabel
ASU glasvezelkabel
FTTH-glasvezelkabel
Afbeelding 8 Glasvezelkabel
OPGW glasvezelkabel
Coaxiale kabel
Ethernetkabel
Foto-elektrische composiet glasvezelkabel
Ondergrondse en pijpleiding glasvezelkabel
Luchtgeblazen microvezelkabel
Binnenglasvezelkabel
Glasvezelverdeelkast
Multiport Service Terminal Box
Glasvezel aansluitdoos
Glasvezellassluiting
Glasvezelklemmen
Glasvezelkabelfittingen
ADSS-glasvezelkabel
ASU-glasvezelkabel
OPGW-glasvezelkabel
FTTH-glasvezelkabel
Figuur 8 Glasvezelkabel
Foto-elektrische composietvezelkabel
Ondergrondse en pijpleiding glasvezelkabel
Luchtgeblazen microvezelkabel
Luchtvezelkabel
Glasvezelkabel voor binnen
Glasvezel aansluitdoos
Glasvezelverdeelkast
Multiport Service Terminal Box
Glasvezelklemmen
Over ons
Ons team
Geschiedenis
Sterkte van onderzoek en ontwikkeling
Productiebasis
Magazijn en logistiek
Kwaliteit
Veelgestelde vragen