Leave Your Message

Как правильно соединять оптоволоконные кабели?

Свяжитесь с нами для получения дополнительных образцов. Мы изготовим продукцию на заказ в соответствии с вашими потребностями.

Запросите информацию сейчас

Как правильно соединять оптоволоконные кабели?

2024-01-08

Что такое сварка оптоволокна?


Сварка оптических волокон — это процесс соединения двух оптических волокон встык. Цель состоит в том, чтобы соединить два волокна таким образом, чтобы свет, проходящий через волокна, не рассеивался и не отражался обратно в месте сращивания, и чтобы место сращивания и окружающая его область были почти такими же прочными, как и неповрежденное волокно. При правильном выполнении сварка создает кабель с повышенной прочностью и минимальными потерями. Благодаря сварке волокон, даже при обрыве волокна, передача больших объемов данных в телекоммуникационной сети может продолжаться быстро.


Механическая сварка: Механическое соединение выравнивает два или более оборванных конца волокна и удерживает волокна вместе в едином узле. Механическая сварка требует меньше времени и усилий, не потребляет энергии и имеет мало инструментов. Однако механическая сварка, как правило, считается временной и может привести к потерям на входе около 0,3 дБ.


Сварка оптических волокон: Сварка оптоволокна методом плавления — наиболее распространенный метод сварки оптоволокна, и именно он рассматривается в данной статье. В процессе сварки используется специализированный сварочный аппарат для точного выравнивания двух концов оптоволокна, после чего стеклянные концы сплавляются вместе с помощью электрической дуги или какого-либо другого вида нагрева. Преимущество этого метода сварки заключается в том, что он обеспечивает прозрачное, не отражающее свет и непрерывное соединение между оптическими волокнами, а также очень низкие потери, обычно всего 0,1 дБ.


Как правильно соединять оптоволоконные кабели?


Два наиболее распространенных метода сварки волокон — это сварка плавлением и механическая сварка. Оба метода достигают одной и той же цели: соединения двух оптических волокон таким образом, чтобы световые сигналы могли беспрепятственно проходить через них. В целом, рекомендуется использовать сварку плавлением. Этот метод имеет низкие потери и низкие затраты на последующее техническое обслуживание. Далее будут рассмотрены конкретные этапы работы этого метода сварки плавлением.


Как правильно соединять оптоволоконные кабели?


Шаг 1:Подготовка волокна. Сначала необходимо с помощью инструмента для зачистки кабеля удалить защитный слой оптического волокна, такой как оболочка, защитная пленка и внешняя оболочка. Неизолированное волокно следует тщательно очистить спиртовой салфеткой, чтобы оно стало идеально чистым.


Шаг 2: Обрезка волокна. Для резки используются специальные инструменты для обрезки волокна. Это один из важнейших этапов. Некачественная резка волокна или плохая резка могут значительно увеличить затухание сварного шва. Поэтому этот этап необходимо выполнять тщательно. Хорошо обработанная торцевая поверхность ровная, что благоприятно сказывается на последующих работах по сварке.


Шаг 3: Разместите подготовленные оптические волокна с обеих сторон аппарата для сварки волокон и закрепите их. Сначала сварочный аппарат использует микроскоп и 3D-позиционирующий двигатель для позиционирования волокна. Выравнивание волокна означает идеальное совпадение его концов, чтобы свет мог проходить от одного волокна к другому с минимальными потерями, отражением или искажением. После завершения позиционирования между электродами образуется электрическая дуга, расплавляющая оптическое волокно. Затем сваренные соединения проверяются на механическую прочность и затухание в соединении. Таким образом, сварка завершена, но она чувствительна и требует защиты.


Шаг 4: Защита волокна: Типичное сварное соединение имеет предел прочности на растяжение от 0,5 до 1,5 фунтов и не ломается при обычной эксплуатации. Но для защиты волокна от изгибающих и растягивающих сил необходимо использовать защитные рукава для оптического волокна, силиконовые или механические обжимные защитные элементы, чтобы защитить разъем от внешних воздействий и поломки.

Свяжитесь с нами, получите качественную продукцию и внимательное обслуживание.

Новости блога

Информация об отрасли
Без названия - 1 копия eqo

Комплексный анализ G.657.A1, G.657.A2 и G.657.B3

читать далее
2026-07-13

В условиях масштабного развертывания оптоволоконных сетей FTTH для домов, центров обработки данных для вычислений с использованием ИИ, сетей 5G для передачи данных, комплексной внутренней проводки, связи для миниатюрных FPV-дронов и реконструкции зданий с низким уровнем тока по всему миру, традиционное одномодовое волокно G.652D страдает от значительных потерь при изгибе и ограниченного пространства для проводки, что серьезно ограничивает возможности высокоскоростных оптических сетей связи. Разработанное ITU-T одномодовое волокно серии G.657, устойчивое к изгибу, специально предназначено для узких поворотных углов, плотной проводки и микротрубопроводов. Три основных класса продукции — стандартное волокно G.657.A1, устойчивое к изгибу, улучшенное волокно G.657.A2 и сверхустойчивое к изгибу волокно G.657.B3 — используют дифференцированные профили показателя преломления с траншейной структурой и демонстрируют градуированные различия в минимальном радиусе изгиба, диаметре модового поля и характеристиках затухания. Они охватывают все сценарии применения, от экономичной бытовой проводки до сверхкомпактной специальной проводки.