Hvordan skjøte fiberoptiske kabler?
Kontakt oss for flere eksempler, tilpass dem etter dine behov.
forespørsel nåHvordan skjøte fiberoptiske kabler?
Hva er fiberskjøting?
Fusjonsskjøting er handlingen med å koble sammen to optiske fibre ende mot ende. Målet er å smelte de to fibrene sammen på en slik måte at lys som passerer gjennom fibrene ikke spres eller reflekteres tilbake av skjøten, og slik at skjøten og området rundt den er nesten like sterk som den intakte fiberen. Når det gjøres riktig, skaper skjøting en kabel med forbedret holdbarhet og minimalt tap. Takket være fiberfusjon kan den massive dataflommen fortsatt kjøre raskt i telekommunikasjonsnettverket når fiberen ryker.
Mekanisk skjøting: En mekanisk skjøt justerer to eller flere ødelagte fibertupper og holder fibrene sammen gjennom en enkelt montering. Mekanisk skjøting krever mindre tid og krefter, bruker ingen strøm og har få verktøy. Mekanisk skjøting anses imidlertid generelt som midlertidig og kan resultere i innsettingstap på omtrent 0,3 dB.
Fusjonsskjøting: Fiberfusjonsskjøting er den mest brukte metoden for fiberfusjonsskjøting, og det er også hovedmetoden som diskuteres i denne artikkelen. I fusjonsskjøteprosessen brukes en spesialisert fusjonsskjøtemaskin til å justere de to fiberendene nøyaktig, deretter smeltes glassendene sammen ved hjelp av en elektrisk lysbue eller en slags varme. Fordelen med denne sveisemetoden er at den produserer en transparent, ikke-reflekterende og kontinuerlig forbindelse mellom de optiske fibrene, og oppnår svært lavt tap, vanligvis bare 0,1 dB.

De to vanligste metodene for fiberskjøting er fusjon og mekanisk. Både fusjon og mekanisk skjøting oppnår det samme målet, som å koble to optiske fibre sammen slik at lyssignaler kan bevege seg jevnt gjennom dem. Generelt sett anbefales det å bruke fusjonsskjøting. Denne metoden har lave tap og lave påfølgende vedlikeholdskostnader. Deretter vil de spesifikke operasjonstrinnene for denne metoden for fusjonsskjøting bli introdusert.
Hvordan skjøte fiberoptiske kabler?
Trinn 1:Fiberforberedelse. Først må vi bruke en kabelstripper for å fjerne det beskyttende laget av den optiske fiberen, som for eksempel kledning, kappe og skjede. Bar fiber må rengjøres nøye med alkoholholdig bomull for å sikre at den er plettfri.
Trinn 2: Kløyv fiberen. Fiberklyvere brukes til kutting. Dette er et av de viktigste trinnene. En dårlig fiberkutter eller dårlig kutting kan øke dempningen i en sveiset skjøt betydelig. Derfor må vi gjøre dette trinnet nøye. En god kuttet endeflate er flat, noe som er gunstig for senere skjøtearbeid.
Trinn 3: Plasser de forberedte optiske fibrene på begge sider av den fiberoptiske skjøtemaskinen og fest dem. Fusjonsskjøteren bruker først et mikroskop og en 3D-posisjoneringsmotor for å posisjonere fiberen. Å justere en fiber betyr å matche endene perfekt slik at lys kan bevege seg fra den ene fiberen til den andre med minimalt tap, refleksjon eller forvrengning. Etter at posisjoneringen er fullført, dannes en elektrisk lysbue mellom elektrodene, l) som smelter den optiske fiberen. De smeltede skjøtene ble deretter testet for mekanisk styrke og skjøtdemping. På denne måten er skjøtingen fullført, l) men skjøtingen er følsom og trenger beskyttelse.
Trinn 4: Fiberbeskyttelse: En typisk sveiset skjøt har en strekkfasthet mellom 0,5 og 1,5 pund og vil ikke brekke under normal håndtering. Men for å beskytte fiberen mot bøying og trekk, må vi bruke optiske fiberbeskyttelseshylser, silikon eller mekaniske krympebeskyttere for å beskytte kontakten mot ytre faktorer og brudd.

Optisk fiber
ADSS fiberoptisk kabel
ASU fiberoptisk kabel
FTTH fiberoptisk kabel
Figur 8 Fiberoptisk kabel
OPGW fiberoptisk kabel
Koaksialkabel
Ethernet-kabel
Fotoelektrisk kompositt fiberoptisk kabel
Underjordisk og rørledningsfiberoptisk kabel
Luftblåst mikrofiberoptisk kabel
Innendørs fiberoptisk kabel
Fiberoptisk distribusjonsboks
Multiport serviceterminalboks
Fiberoptisk terminalboks
Fiberoptisk skjøtelukking
Fiberoptiske klemmer
Fiberoptiske kabelkoblinger
ADSS-fiberkabel
ASU fiberkabel
OPGW-fiberkabel
FTTH fiberkabel
Figur 8 Fiberkabel
Fotoelektrisk komposittfiberkabel
Underjordisk og rørledningsfiberkabel
Luftblåst mikrofiberkabel
Luftfiberkabel
Innendørs fiberkabel
Fiberoptisk terminalboks
Fiberoptisk distribusjonsboks
Multiport serviceterminalboks
Fiberoptiske klemmer
Om oss
Vårt team
Historie
FoU-styrke
Produksjonsbase
Lager og logistikk
Kvalitet
Vanlige spørsmål