1光纤的熔接实验

1光纤的熔接实验
1光纤的熔接实验

1光纤的熔接实验--北京交通大学

光波技术基础实验

学生姓名:

学号:

班级: 通信

实验一光纤熔接实验

实验目的

熟悉光纤,了解切割仪器和熔接仪器的使用,进行光纤熔接并测 量熔接点的损耗

(dB )。

实验仪器

一段光纤,酒精,绵纸,切割仪器,自动熔接机,剥线钳。

实验步骤

取两段需要固定连接的光纤跳线,在其中的一段跳线的一端 套上热缩管;

用剪刀等工具去除松套管和尼龙加强材料,露出光纤紧套管;

用光纤剥线钳剥去大约 10厘米的光纤涂敷层,露出光纤包层;

左手拿光纤把脱去涂敷层的一端放入切割仪器靠近自己一边

的凹槽里,切割点到有涂敷层的地方大约留半厘米,感觉放

平后按下切割机的盖子开始切割,听到轻微的“咔踏”一声

后,切割完毕;

另一段光纤跳线重复进行

2.至6.的操作,放入光纤熔接机另 一侧的光纤夹持器;

两段切割好的光纤放入熔接机后,观察熔接机屏幕,当显示

1.

2.

3.

用光纤紧套管剥除工具去除紧套管,露出光纤涂敷层; 4. 5. 用绵纸蘸酒精把剥好的光纤擦干净; 6. 7.

切割好的光纤放入光纤熔接机一侧的光纤夹持器;

8. 9.

光纤切割口整齐才可以开始焊接,否则重新做 2.至8.

的操作;;

10.屏幕显示光纤已经切割合格并放置正确后,推上熔接机保护盖,按下自动焊

接旋钮,熔接开始自动进行,屏幕上会显示

光纤自动对齐和熔接过程;

11.熔接结束后,熔接机根据屏幕拍摄的熔接点热图像,利用光纤耦合模理论编制

的程序,自动分析熔接点的损耗大小;

12.拍摄你所熔接的光纤的接点损耗情况;

13.打开熔接机保护盖,打开两侧的夹持器,小心推(拉)热缩管到裸光纤位置并

将其放置于热炉中;

14.按下热炉加热开关,热炉到达预定时间会自动停止加热;

15.取出带有热缩管保护的光纤,观察熔接和保护情况是否合格; 根据你所拍摄的

热图和你熔接的损耗值,分析损耗产生的大致原因,写入实验报告。

四、基本原理

利用光纤熔接机将光纤接续,光纤熔接机上光纤的对准可以是自动的也可以是人工

的,并通过远端功率监控或本地电视摄像监控对准效果和熔接效果。

光纤损耗(或衰减)是表征光纤传输性能的一个非常重要的参数。对光纤衰减的测

量是光纤测量领域的一个重要内容。

由于熔接光纤操作的不完善,将产生光纤的耦合损耗。

光纤的耦合损耗是光纤连接的主要损耗。光纤作为光波导遇到不

连续点就产生损耗和反射,无论是固定接头还是活动接头作为光纤通路,都是一种特定的不连续点。入射端光纤和接收端光纤的相对位置, 光纤端面情况和光纤本身特性参数的匹配情况,都会产生连接损耗。如果发射光纤和接收光纤特性参数完全匹配,并且端面完全理想,几何位置配合很好,则其连接损耗就会很小,反之则损耗增大。

当两根光纤的轴线保持平行,但分开了距离d时的几何偏移称为

轴线横向偏移或侧向偏移。当两根光纤的轴线在一条线上时,但它们的两个端面之间存在距离s时的几何偏移称为纵向偏移。当两根光纤

的轴线成某个角度时,以致两个端面不再平行时的偏移称为角度偏移以及端面不平整等如图 1.1所示。无论是横向偏移还是纵向偏移或角度

偏移,都会引入连接损耗,其损耗大小与光纤参数及光纤端面处理情

况有关。在上述三种偏移中横向偏移引入的损耗最大。

图1.1光纤非理想对接

若入射光纤的功率为P t ,接收光纤的功率为P r ,则耦合有效传输系

数T为

T巳

P(1.1)

通信工程实训报告

通 信 工 程 实 训 班级:通信131 姓名:谢伟强 学号:37 指导老师:吴芳洪军 前言 在NII(国家信息基础设施)的建设中,大容量、高速率的通信网是主干,NII的目标在很大程度上依*通信网实现,因此通信网的发展倍受瞩目。通信网技术的发展,制约着计算机网络的发展,制约着政治、经济、军事、文化等各行各业的发展,及时了解和掌握现代通信网新技术及发展趋势,并将之运用于军事装备的设计和规划中,对于提高军事水平

具有重要意义。 通信工程专业是IT领域的关键学科,移动通信、光纤通信、因特网使人们传递和获得信息达到了前所未有的便捷。本专业本着加强基础、跟踪前沿、注重能力,培养具有扎实的理论基础和开拓创新精神,能够在通信技术、通信系统和通信网络等方面,从事研究、设计、运营、开发的高级专门人才。 作为通信专业的学生,听了如此深刻的讲座使我对未来的工作有了很多的期待,也很庆幸当时对于本专业此工作方向的选择。我感到责任重大,即使是一个点,也还有很多方面值得拓展和探索,想要取得满意的结果和优异的成绩,我们所要做的就是倍加努力,汲取现有的知识,在新的领域开拓新的研究道路,积极探索,永不止步。 目录 1.实训目的 2. 实训要求 3. 光纤的熔接和制作 4. 综合配线柜和接线箱的介绍 5. 测量数据表 6. 总结 实训目的 通信工程是一门实践性很高的课程,其目的是通过实践

的操作来学习补充本专业的知识,能使学生加深理解,巩固课堂教学内容,加深对网络的基本工作原理的理解,并能掌握具体的操作方法,能以通信工程技术的理论来指导实训活动,能提高理论联系实际的的水平。 其目的是通过参观学习,了解各种通信工程网络的基本原理和理论以及基本的概况,增强学生对通信行业的感性认识,培养专业的认知能力,为以后打好基础。 实训要求 1. 在光纤熔接过程中要严格按照步骤要求做 2. 对熔接工具要有认识和操作 3. 学会光纤熔接的操作并熟悉使用这些工具 4. 熔接结束后,整理工具收拾好桌面 5. 参观户外基站要仔细听讲完成操作 6. 测量各项项目并做好记录 7. 记录下参观记录,写好报告和心得体会 光纤熔接和制作 实训目的 一.了解和制作光纤,加强对最新技术的了解和认识 二.学会制作和熔接光纤 实训仪器 光纤若干光纤熔接器剥线器光纤切割刀 实训步骤与过程记录

光缆熔接

北方科电集团是光纤产品的专业制造商,公司“BFKD"品牌已在行业内外具有较高的知名度,在质量上更被业内人士所认可。公司一直致力于给产品的研究、生产、销售及服务、始终坚持为用户提供负责任的光纤全系列产品。其主要产品包括:光纤跳线、耦合器、终端盒、接续盒、法兰盘、转换器、分路器、ODF架、光纤收发器、光端机、光缆等全系列光纤产品。公司”BFKD"产品已涉及中国电信、中国联通、中国移动、电力、铁路、煤矿、银行、医院等诸多领域,并得到一致好评。北方科电集团于2003年在北京成立,并相继在济南设立分公司即:济南科电光通信设备有限公司。目前,公司已通过ISO90001质量体系认证、UL认证、CSA认证,所有产品已通过北京测试中心产品质量合格认证,国家信息产业部质量监督中心质量的认可。公司以质量求生存,以服务求发展,始终以重合同、守信用为宗旨,产品优价格廉,欢迎广大新老客户来厂选购! 1.1光纤涂面层的剥除 光纤涂面层的剥除,要掌握平、稳、快三字剥纤法。“平”,即持纤要平。左手拇指和食指捏紧光纤,使之成水平状,所露长度以5cm为准,余纤在无名指、小拇指之间自然打弯,以增加力度,防止打滑。“稳”,即剥纤钳要握得稳。“快”即剥纤要快,剥纤钳应与光纤垂直,上方向内倾斜一定角度,然后用钳口轻轻卡住光纤右手,随之用力,顺光纤轴向平推出去,整个过程要自然流畅,一气呵成。 1.2裸纤的清洁 裸纤的清洁,应按下面的两步操作:1)观察光纤剥除部分的涂覆层是否全部剥除,若有残留,应重新剥除。如有极少量不易剥除的涂覆层,可用绵球沾适量酒精,一边浸渍,一边逐步擦除。2)将棉花撕成层面平整的扇形小块,沾少许酒精(以两指相捏无溢出为宜),折成“V”形,夹住以剥覆的光纤,顺光纤轴向擦拭,力争一次成功,一块棉花使用2~3次后要及时更换,每次要使用棉花的不同部位和层面,这样即可提高棉花利用率,又防止了探纤的两次污染。 1.3裸纤的切割 裸纤的切割是光纤端面制备中最为关键的部分,精密、优良的切刀是基础,而严格、科学的操作规范是保证。1)切刀的选择。切刀有手动(如日本CT—07切刀)和电动(如爱立信FSU—925)两种。前者操作简单,性能可靠,随着操作者水平的提高,切割效率和质量可大幅度提高,且要求裸纤较短,但该切刀对环境温差要求较高。后者切割质量较高,适宜在野外寒冷条件下作业,但操作较复杂,工作速度恒定,要求裸纤较长。熟练的操作者在常温下进行快速光缆接续或抢险,采用手动切刀为宜;反之初学者或在野外较寒冷条件下作业时,采用电动切刀。2)操作规范操作人员应经过专门训练掌握动作要领和操作规范。首先要清洁切刀和调整切刀位置,切刀的摆放要平稳,切割时,动作要自然、平稳、勿重、勿急,避免断纤、斜角、毛刺及裂痕等不良端面的产生。另外学会“弹钢琴”,合理分配和使用自己的右手手指,使之与切口的具体部件相对应、协调,提高切割速度和质量。3)谨防端面污染热缩套管应在剥覆前穿入,严禁在端面制备后穿入。裸纤的清洁、切割和熔接的时间应紧密衔接,不可间隔过长,特别是以制备的端面,切勿放在空气中。移动时要轻拿轻放,防止与其他物件擦碰。在接续中应根据环境,对切刀“V”形槽、压板、刀刃进行清洁,谨防端面污染。 编辑本段2.光纤熔接 光纤熔接是接续工作的中心环节,因此高性能熔接机和熔接过程中科学操作是十分必要的。 2.1熔接机的选择 应根据光缆工程要求,配备蓄电池容量和精密度合适的熔接设备。按照经验,日本FSM —30S电弧熔接机性能优良、运行稳定、熔接质量高,且配有防尘防风罩、大容量电池,适

实验四 光纤熔接演示实验

实验四光纤熔接演示实验 一、目的与要求 1、熟悉光纤熔接机的熔接原理 2、掌握光纤熔接的方法和步骤 二、实验仪器及设备 1.光纤熔接机 2.光纤切割刀 3.热缩套管 4.光纤工具箱 5.视频显示器(电视机) 三、实验原理 1、熔接基本原理 熔接的基本原理是将光纤本身熔化后接起来的。熔接机是利用两个耐高温的金属电极(如钨杆)在高电压(如3KV)下尖端放电产生的高温将已切割整齐且清洁好的光纤熔化后连接起来的。早期的熔接机需要在显微镜下操作,因为光纤直径是125μm,比头发丝还细。 2、有单片微处理器的自动熔接机 现代的熔接机,显微镜已用大致放大200倍的液晶屏幕显示,光纤的三维推进用伺服微电机由单片机制,但光纤的准备工作仍需人工用专用工具(如切割机等)操作。去除光纤的涂覆层且加以清洁,也是至关重要的,否则熔接质量下降,熔接损耗加大。 3、热缩套管 顾名思义,热缩套管遇热收缩,且内有加强钢丝,以保护熔接头。 四、实验内容和步骤 1、开剥光缆。 实验中采用的光缆为室内光缆。利用光缆处理工具将光缆剥开,去掉二次涂溥层。 2、将光纤穿过热缩管。将不同束管、不同颜色的光纤分开,穿过热缩管。熔接完成后, 可以用热缩管保护光纤熔接头。 3、打开熔接机电源,选择合适的熔接方式。熔接机的供电电源有交流和直流两种,要 根据供电电源的种类来合理开关。我们知道,CA TV使用的光纤有常规型单模光纤和色散位移单模光纤,工作波长也有1310nm和1550nm两种,所以我们要根据系统使用的光纤和工作波长来选择合适的熔接方式。 4、制备光纤端面。光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量,所以在熔接前,必须首 先做合格的端面。用专用的剥线工具剥去涂覆层,再用沾有酒精的清洁麻布或棉花在裸纤上擦试几次,使用精密光纤切割刀切割光纤,对0.25nm(外涂层)光纤,切割长度为8mm-16mm,对0.9mm(外涂层)光纤,切割长度只能是16mm。 5、放置光纤。将光纤放在熔接机的V形槽中,小心压上光纤压板和光纤夹具,要根据 光纤切割长度设置光纤在压板中的位置,并正确地放入防风罩中。 6、接续光纤。按下接续键后,光纤相向移动,移动过程中,产生一个短的放电清洁光 纤表面,当光纤端面之间的间隙合适后熔接机停止相向移动,设定初始间隙,熔接机测量,并显示切割角度。在初始间隙设定完成后,开始执行纤芯或包层对准,然后熔接机

光纤熔接的实验报告

实验:光纤的熔接 实验目的: 1.了解光纤以及熔接光纤所使用的工具;; 2.掌握基本熔接光纤的步骤; 3.可以熟练的完成光纤的熔接并且成功率很高; 实验环境: 光纤熔接过程中使用的工具主要有:光纤熔接机、光纤切割刀、剥线钳、热缩套管、酒精和脱脂棉球、卫生纸。另有辅助工具:十字螺丝刀、红光笔、光纤终端盒、剪刀等。它们作业如下: 光纤熔接机:用来熔接光纤; 光纤切割刀:用来制作光纤端面; 剥线钳:用来剥去光纤束管和涂敷层; 热缩套管:放在光纤熔接处保护光纤; 酒精棉球:用来清理光纤; 卫生纸:用来清理光纤上的油层; 十字螺丝刀:用来拆卸终端盒; 终端盒:用来盘放熔接好的尾纤,起保护作用; 剪刀:用来剪去光缆和尾纤中的保护丝绒等; 光纤配线架: ST耦合器、SC耦合器: 光纤,尾纤 红光笔:使用红光笔进行测试,是否连接成功; 光纤熔接步骤: 第一步:测量;

首先使用卷尺测量从一座建筑物到另一座建筑物之间的距离为多少,以及确定相应使用光纤的长度(包含预留的长度和建筑物之间的距离); 第一步:开揽; 首先使用横向开揽刀将黑色光纤外表去皮; 第二步:分揽; 在分揽之前先将热缩套管套在光纤和尾纤上,用剥线钳去掉光纤及尾纤上的保护层,再用剥线钳的后端口剥去涂敷层,剥涂敷层时用力一定呢个要适中,用力轻涂敷层不容易去掉,用力过大会把纤芯刮坏,方法为:左手拇指和食指捏紧光纤,使之成水平状,所露长度以5cm为宜,余纤在无名指、小拇指之间自然打弯,以增加力度,防止打滑。“稳”,即剥纤钳要握得稳。“快”,即剥纤要快,剥纤钳应与光纤垂直,上方向内倾斜一定角度,然后用钳口轻轻卡住光纤,右手随之用力,顺光纤轴向平推出去,整个过程要自然流畅,一气呵成。 观察光纤及尾纤剥除部分的涂敷层是否全部剥除,若有残留应重剥,如有极少量不易剥除的涂敷层,使用酒精棉球沾上酒精,然后擦拭清洁; 第三步:打开熔接机; 第四步:制作对接光纤端面; 将清洁好的光纤及尾纤用光纤切割刀切割光纤;在切割裸纤时应注意:第一,在放光纤时先把割刀位置推好;第二,光纤要放到V型槽内,不能偏差;第三,涂敷层前段距离切割刀16mm左右;第四,切割刀的右侧紧固压件一定要压紧;第五,切割时,推刀要果断。第六,切割完成后拿光纤时注意切割面不要碰任何东西,不要在空气中放置时间过长,直接放到熔纤机中,另一端也要赶紧做好,因为且各端面在空气中暴露时间过长会影响熔接质量;第七,切割掉的废光纤头要放到安全的地方,以免扎到人。 第五步;放置光纤; 光纤切割好要立即放到熔纤机中,熔纤机平台要保证洁净无灰尘,如有灰尘,要用酒精棉球擦拭干净,放置光纤时要放到V型槽内,光纤的前段要平稳,不能翘起,不能超过电极,放好后压下紧固件,盖好防风盖,等另一端尾纤也放好后开始熔接。 在光纤溶解过程中,我们一般选择自动熔接,即放好光纤后,按熔接机右侧带箭

光纤熔接实训报告

实习报告 实习题目: 实习地点:计算机网络实验室 实习时间:2011.12.24-2011.01. 指导教师: 实训班级:计算机网络091 姓名:

目录 1. 前言 (3) 2. 实训目的 (3) 3. 实验设备和工具 (3) 4. 实习工具图片 (4) 5. 任务要求: (4) 6. 实验步骤: (4) 7. 实训中的问题和解决方法 (6) 8. 实训心得与体会 (7) 9. 熔接机的正确使用; (8) 10. 总结 (8)

1.前言 本次实训我们在何老师的带领下先去的是人民西路的联通中心机房,认识当下流行的交换机,路由器,还有机房的带内管理方式,之后参观了学校挂载的联通信息点,最后开了演讲会,第二天在103教室做光纤熔接实验。 通过本次实训,让我们扩展了视野。 2.实训目的 (1)熟悉和掌握光纤的种类和区别。 (2)熟悉掌握光纤工具的使用方法和用途。 (3)熟悉光纤跳线的种类。 (4)熟悉光纤耦合器的使用方法。 (5)熟悉和掌握光纤熔接器的使用步骤和注意事项。 3.实验设备和工具 (1)光纤熔接机 (2)光纤工具箱

4.实习工具图片 5.任务要求: (1)完成光缆的两端剥线。不允许损伤光缆光芯,而且长度合适。 (2)完成光缆的熔接实训。要求熔接方法正确,并且熔接成功。 (3)完成光缆在光纤熔接盒的固定 (4)完成耦合器的安装。 (5)完成光纤收发器与光线跳线的连接 6.实验步骤: (1)开剥光缆开剥光缆并将光缆固定到接续盒内。注意

不要伤到束管,开剥长度取1m 左右,用卫生纸将 油膏擦拭干净,将光缆穿入接续盒,固定钢丝时一 定要压紧,不能有松动。否则,有可能造成光缆打 滚折断纤芯。 (2)分纤将光纤穿过热缩管。将不同束管,不同颜色的光纤分开,穿过热缩管。剥去涂覆层的光纤 很脆弱,使用热缩管,可以保护光纤熔接头。(3)准备熔接机打开熔接机电源,采用预置的42种程式进行熔接,并在使用中和使用后及时去除熔接 机中的灰尘,特别是夹具,各镜面和 V 型槽内的 粉尘和光纤碎未。CATV 使用的光纤有常规型单模 光纤和色散位移单模光纤,工作波长也有1310nm 和1550nm 两种。所以,熔接前要根据系统使用的 光纤和工作波长来选择合适的熔接程序。如没有 特殊情况,一般都选用自动熔接程序。 (4)制作光纤端面。光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量,所以在熔接前一定要做好合格的端 面。用专用的剥线钳剥去涂覆层,再用沾酒精的清 洁棉在裸纤上擦拭几次,用力要适度,然后用精 密光纤切割刀切割光纤,对0.25mm(外涂层)光 纤,切割长度为 8mm-16mm,对0.9mm(外涂层) 光纤,切割长度只能是16mm。

北邮现代通信技术光纤熔接实验报告

信息与通信工程学院现代通信技术实验报告二 题目:光纤的熔接 : 班级: 学号: 序号:

光纤的熔接 一、实验目的 1.了解光纤剥线钳、光纤切割刀和光纤熔接机的原理和使用方法; 2.实际动手完成光纤的熔接; 二、实验容 在老师的演示和指导下完成光纤的熔接。 三、实验仪器介绍 实验仪器:光纤剥线钳、光纤切割刀和光纤熔接机。 其中光纤熔接机组成: 1.光纤的准直与夹紧机构 光纤的准直与夹紧结构由精密V型槽和压板构成。精密V型槽的作用是使一对光纤不产生轴偏移。 2.光纤的对准机构 要对准两条光纤,每条光纤需要6个自由度。将光纤在准直与夹紧机构的一段光纤作为对象分析,并把光纤的放置方向定为Z方向,即有以下6个自由度影响光纤的位置:X,Y,Z三个方向的平移自由度和绕X,Y,Z三个方向旋转的自由度。 3.电弧放电机构 熔接机的电弧放电由两根电极完成。熔接机的放电电流和放电时间均可以调节。 4.电弧放电和电机驱动的控制机构 驱动机构由丝杆和步进电机构成。为了实现光纤的对准过程,使V型槽可以在X、Y、Z 三个方向上平动。 四、实验过程 1.使用光纤剥线钳剥除2cm左右的光纤被覆,光纤剥线钳上有3个钳孔,孔径尺寸由大至 小分别用于剥除光纤的塑料保护层、光纤的被覆以及树脂涂层。在剥除时,注意将光纤置于刀孔正中间,防止光纤折断或扭曲;此外光纤应尽量保持平直,避免过度弯曲裸光纤,从而导致光纤变形影响熔接参数。(剥线钳可以适度倾斜,方便快速剥除被覆)2.用蘸有酒精的脱脂棉擦净光纤,去除光纤表面的被覆残留。擦拭时应注意避免重复污染, 擦拭干净后不能再触碰裸光纤。 3.按步骤用光纤切割刀切断光纤。光纤切割刀的截面如图所示。将清洁后的裸光纤放置在 光纤切割刀中较小的V型槽中(如果固定端有被覆,应置于较大槽),保持光纤与刀片

光纤熔接操作规范

光纤熔接操作规范 1.端面的制备 光纤端面的制备包括剥覆、清洁和切割这几个环节。合格的光纤端面是熔接的必要条件,端面质量直接影响到熔接质量。 1.1光纤涂面层的剥除 光纤涂面层的剥除,要掌握平、稳、快三字剥纤法。“平”,即持纤要平。左手拇指和食指捏紧光纤,使之成水平状,所露长度以5cm为准,余纤在无名指、小拇指之间自然打弯,以增加力度,防止打滑。“稳”,即剥纤钳要握得稳。“快”即剥纤要快,剥纤钳应与光纤垂直,上方向内倾斜一定角度,然后用钳口轻轻卡住光纤右手,随之用力,顺光纤轴向平推出去。 1.2裸纤的清洁 裸纤的清洁,应按下面的两步操作: 1)观察光纤剥除部分的涂覆层是否全部剥除,若有残留,应重新剥除。如有极少量不易剥除的涂覆层,可用绵球沾适量酒精,一边浸渍,一边逐步擦除。 2)将棉花撕成层面平整的扇形小块,沾少许酒精(以两指相捏无溢出为宜),折成“V”形,夹住以剥覆的光纤,顺光纤轴向擦拭,力争一次成功,一块棉花使用2~3次后要及时更换,每次要使用棉花的不同部位和层面,这样即可提高棉花利用率,又防止了探纤的两次污染。 1.3裸纤的切割 裸纤的切割是光纤端面制备中最为关键的部分,精密、优良的切刀是基础,而严格、科学的操作规范是保证。 1)操作规范 操作人员应经过专门训练掌握动作要领和操作规范。首先要清洁切刀和调整切刀位置,切刀的摆放要平稳,切割时,动作要自然、平稳、勿重、勿急,避免断纤、斜角、毛刺及裂痕等不良端面的产生。另外学会“弹钢琴”,合理分配和使用自己的右手手指,使之与切口的具体部件相对应、协调,提高切割速度和质量。 2)谨防端面污染 热缩套管应在剥覆前穿入,严禁在端面制备后穿入。裸纤的清洁、切割和熔接的时间应紧密衔接,不可间隔过长,特别是以制备的端面,切勿放在空气中。移动时要轻拿轻放,防止与其他物件擦碰。在接续中应根据环境,对切刀

网络系统集成与实践 实验报告

实验一路由器交换机综合实验一 一、实验目的: 掌握NetSim模拟器的安装配置 掌握交换机的工作原理以及交换机各项基本配置。二、实验内容及测试结果: 您设计的拓扑图: 测试结果:

三、算法或核心技术思考体会: 在实验的过程中,让我体会到了,不仅仅要熟悉掌握命令,更重要的是在实验的过程中,必须要小心在小心和谨慎在谨慎,必须要注意配置的模式,,不论在其中的任何一个环节脱轨,就意味着你必须重新配置,一个不小心导致的是全部的重新开始,也许造成的就不是重新开始这样的小事故,所以我们必须在学习和工作的时候,打起精神,一定要认真仔细,有耐性。在实验的时候,应该先分析实训题目,看清楚实训要求,比如,第一个项目要求R1,R2,由于我的不细心没认真审题没有把路由器名字改为R1,R2,导致从做一遍,这就是教训。 四、附件(源代码)(可选) conf t Router(config)#hostname R1 R1(config)#interface e0 R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 R1(config-if)#ip nat inside R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#interface s0 R1(config-if)#ip address 222.1.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)#clock rate 64000 R1(config-if)#ip nat outside R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit

光纤光缆(实验报告)

光纤光缆技术 实验报告书 指导教师:刘孟华、魏访 报告人:吴宁峰 组员:吴思童李金活姜峰曹健保王鹏实验时间:2014.06.08

光缆的接续 一、实验目的: 通过接续盒将光缆接续。 二、实验仪器: 准备工具、材料(接续盒、环割刀、光缆、工具、以表齐全,摆放整齐)。 三、操作步骤: 1、光缆开剥: 在开剥前检查光缆是否损坏,清洁光缆的端头,在光缆端头约1m处用割刀环切光缆外护套,割断外护套之后将外护套抽离(注意切伤光纤),剥去内护套露出加强芯、光纤束管。依次用棉纱、酒精加强芯、光纤束管擦拭干净。 2、光缆端头及加强芯的固定安装 将光缆端头正确放到接续盒固定处,固定。 3、光纤束管开剥 理顺光纤束管,确定光纤束管的拨开位置。用专用束管刀或钳使束管外部受伤,切勿伤及光纤。去掉束管时,顺着束管方向用力,剥除后用脱脂棉将光纤上的油膏轻轻擦拭干净,放在干净的作业台上。 4、光纤预留盘: 把束管放入收容盘内,收容盘两端用尼龙扎带将束管固定在收容盘内,注意扎带不要太紧使光纤变形增加损耗。

5、用相同的方法使另一个光缆接头同样处理。 6、光纤熔接 保持作业台和熔接机的清洁,并打开熔接机设定好参数、预热。光纤接续要按顺序一一对应接续,不得交叉错接。 7、光纤的盘纤 每接一管光纤要将接好的光纤编号收入收容盘内,收容时可从一端或两端向光纤保护管方向收容,将光纤保护管安全牢固的固定在光纤保护管的固定槽内。确认无误后盖上盘盖并测试。 8、光纤接头盒的封装: 在进行光缆与接头盒的密封时,要先进行密封处的光缆护套的打磨工作,用纱布在外护套上垂直光缆轴向打磨,以使光缆和密封胶带结合得更紧密,密封得更好。接头盒上下盖板之间的密封,主要是注意密封胶带要均匀地防止在接头盒的密封槽内,将螺丝拧紧,不留缝隙 四:实验感想 通过这次实验我们初步了解到了光纤光缆的内部结构及各部分结构的作用,初步了解到了光缆的连续。

光纤熔接实习报告

光纤熔接实习报告 一、工程概述 光纤 光纤是一种将讯息从一端传送到另一端的媒介.是一条玻璃或塑胶纤维,作为让讯息通过的传输媒介。光纤和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中,芯的直径是15μm~50μm,大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8μm~10μm。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套,以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套,用来保护封套。光纤通常被扎成束,外面有外壳保护。纤芯通常是由石英玻璃制成的横截面积很小的双层同心圆柱体,它质地脆,易断裂,因此需要外加一保护层。 光纤与光缆的区别 通常光纤与光缆两个名词会被混淆。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为光缆,光纤外层的保护结构可防止周遭环境对光纤的伤害,如水,火,电击等。光缆分为:光纤,缓冲层及披覆。 特点 损耗低 损耗是传输介质的重要特性,它只决定了传输信号所需中继的距离。光纤作为光信号的传输介质具有低损耗的特

点。如使用http://μm的多模光纤,850nm波长的衰减约为http://、1300nm波长更低,约为http://。如果使用9/25μm 单模光纤,1300nm波长的衰减仅为http://、1550nm波长衰减为http://,所以一般的LD光源可传输15至20km。目前已经出现传输100公里的产品。 带宽高 光纤的频宽可达1GHz以上。一般图像的带宽为6MHz左右,所以用一芯光纤传输一个通道的图像绰绰有余。光纤高频宽的好处不仅仅可以同时传输多通道图像,还可以传输语音、控制信号或接点信号,有的甚至可以用一芯光纤通过特殊的光纤被动元件达到双向传输功能。 抗干扰 光纤传输中的载波是光波,它是频率极高的电磁波,远远高于一般电波通讯所使用的频率,所以不受干扰,尤其是强电干扰。同时由于光波受束于光纤之内,因此无辐射、对环境无污染,传送信号无泄露,保密性强。 安全高 光纤采用的玻璃材质,不导电,防雷击;光纤传输不像传统电路因短路或接触不良而产生火花,因此在易燃易爆场合下特别适用。光纤无法像电缆一样进行窃-听,一旦光缆遭到破坏马上就会发现,因此安全性更强。 性能强

光纤熔接实验报告

创新性实验报告 研究题目:光纤熔接 专业班级:电气工程1001班 姓名(学号):***** )完成时间:2011-10-31 指导教师:**** 成绩:

研究题目:光纤熔接 [研究内容]: (1)光纤涂覆层的剥除对光纤损耗的影响; (2)包层表面的清洁对光纤损耗的影响; (3)光纤端面切割对光纤损耗的影响; (4)光纤端面研磨对光纤损耗的影响。 [仪器设备]: (1)技能训练工作台 (2)光纤熔接机、光纤工具箱(开缆工具、光纤切割刀、光纤剥离钳、凯弗拉线剪刀、斜口剪、酒精棉等)、起子(3)光纤配线架,ST光纤尾纤,ST耦合器,多模光缆,热缩套管 [相关知识]: 光纤(optic fiber)是光导纤维的简称,是一种重要和常用的光波导材料。它利用光的全反射原理将光波能量约束在其界面内,并引导光波沿着光纤轴线方向传播。与电缆相比,光纤(束)具有信息传输容量大、中继距离长、不受电磁场干扰、保密性好和使用轻巧等特点。 随着光纤在广播电视信号传输中的普及应用,全国有线广播电视光缆传输网络规模越来越大,为模拟电视、数字电视、信息通讯等提供了非常优越的传输路径和平台,使服务受众群也不断扩大。做好光纤网络的维护,保障信息不间断、又安全地传输显得尤为重要。但是,由于天气、架设、迁移等原因,各地断缆、断纤事故时有发生,必须及时进行光纤的熔接维护。因此,配备一套良好的光纤熔接设备和一批熟练掌握光纤熔接技术的专业技术人员,对搞好网络运营非常有必要。光纤熔接,技术性强,要求高,既有一定的技术技巧,也有一定的技术规律,操作时要仔细观察,周密考虑,按部就班,规范实施,特别在端面制备、熔接、盘纤等环节,更要谨慎细致,一气呵成,使光纤熔接的美观可靠,又符合技术标准要求。

光缆熔接的规范

一、光纤熔接前的准备 光纤熔接前,首先要准备好剥纤钳、切刀、熔接机、热缩套管、酒精棉等必要操作设备、工具和必需材料,查看熔接机电源是否充裕够用,各种材料 是否齐全等,然后把要熔接的光纤外护套、钢丝等视盘纤长度去除,查找出需 要熔接的相对应的光纤,在做好前期充分准备工作的前提下,按照制备端面、 熔接光纤、盘纤整理、质量检查四个步骤逐一进行。 二、光纤端面的制备 合格的光纤端面是熔接的必要条件,端面质量好坏将直接影响到熔接质量。光纤端面的制备包括剥覆、清洁和切割三个环节。 1 、光纤的剥覆 光纤剥覆即剥除光纤涂面层,操作时要按照平、稳、快三字剥纤法原则,掌握 其技巧。 “ 平 ” ,要求持纤要平。左手拇指和食指捏紧光纤,使之成水平状,所露长度以 5cm 为准,余纤在无名指、小拇指之间自然打弯,以增加力度,防止打滑。 “ 稳 ” ,要求剥纤钳要握得稳,不允许打颤、晃动。 “ 快 ” ,要求剥纤要快,剥纤钳应与光纤垂直,上方向内倾斜一定角度,然后用钳口 轻轻卡住光纤右手,随之用力,顺光纤轴向平向外推出去,整个过程要一气呵成,尽量一次剥覆彻底,不能犹豫停滞。 2 、裸纤的清洁 清洁裸纤,首先要观察光纤剥除部分的涂覆层是否全部剥除,若有残留,应重 新剥除。如有极少量不易剥除的涂覆层,可用绵球沾适量酒精,一边浸渍,一 边逐步擦除。清洁时,将棉花撕成层面平整的扇形小块,沾少许酒精,夹住以 剥覆的光纤,顺光纤轴向擦拭,不能做往复运动。一块棉花使用 2 ~ 3 次后 要及时更换,每次要使用棉花的不同部位和层面,这样即可提高棉花利用率, 又防止了裸纤的再次污染。 3 、裸纤的切割 裸纤的切割是光纤端面制备中最为关键的环节。在这一环节中,精密、优良的 切刀是基础,而严格、科学的操作规范是保证。切刀有手动和电动两种。手动 切刀操作简单,性能可靠,随着操作者水平的提高,切割效率和质量可大幅度 提高。电动切刀切割质量较高,适宜在野外寒冷条件下作业,但操作较复杂, 要求裸纤较长。因此,在选择切刀时,熟练的操作者在常温下进行快速光缆接 续或抢险,宜采用手动切刀;初学者或在野外较寒冷条件下作业时,宜采用电 动切刀。切刀选择后,操作人员应按切割操作规范进行操作,掌握动作要领。 首先要清洁切刀和调整切刀位置,切刀的摆放要平稳,切割时,动作要自然平稳、不急不缓,避免断纤、斜角、毛刺及裂痕等不良端面的产生,保证切割的 质量。同时,要谨防端面污染。热缩套管应在剥覆前穿入,严禁在端面制备后穿入。在接续中应根据环境,对切刀 “V” 形槽、压板、刀刃进行清洁。裸纤的清洁、切割和熔接的时间应紧密衔接,不可间隔过长,特别是已制备好的端面,切勿放在空气中。移动时要轻拿轻放,防止与其他物件擦碰。

OTDR实验报告

篇一:自构建光纤链路的otdr测试实验报告模板 实验名称:自构建光纤链路的otdr测试实验实验日期:指导老师:林远芳学生姓名:同组学生姓名:成绩: 一、实验目的和要求二、实验内容和原理三、主要仪器设备四、实验结果记录与分析 五、数据记录和处理六、结果与分析七、讨论、心得 一、实验目的和要求 1. 了解瑞利散射及菲涅尔反射的概念及特点; 2. 熟练掌握裸纤端面切割、清洁、连接对准方法及熔接技术; 3. 熟悉光时域反射仪(optical time domain reflectometer,以下简称 otdr)的工作原理、操作方法和使用要点,能利用 otdr 测试、判断和分析光纤链路中的事件点位置及其产生原因,提高工程应用能力。 二、实验内容和原理 1.otdr 测试基本理论 散射:光遇到微小粒子或不均匀结构时发生的一种光学现象,此时光传输不再具有良好的方向性。 瑞利散射:当光在光纤中传播时,由于光纤的基本结构不完美(光纤本身的缺陷、制作工艺和材料组分存在着分子级大小的结构上的不均匀性),一部分光纤会改变其原有传播方向而向四周散射(图 1-3-1),引起光能量损失,其强度与波长的 4 次方成反比,随着波长的增加,损耗迅速下降。 后向或背向散射:瑞利散射的方向是分布于整个立体角的,其中一部分散射光纤和原来的传播方向相反,返回到光纤的注入端,形成连续的后向散射回波。光纤中某一点的后向回波可以反映出光纤中光功率的分布情况,椐此可以测试出光纤的损耗。 菲涅尔反射:当光纤由一种媒质进入另一种媒质时会产生的一种反射,其强度与两种媒质的相对折射率的平方成正比。如图1-3-2 所示,一束能量为p0 的光,由媒质 1(折射率为nl)进入媒质 2(折射率为 n2)产生的反射信号为p1,则 ?n1?n2p1???n?n2?1? ???2 衰减:指信号沿链路传输过程中损失的量度,以 db 表示。衰减是光纤中光功率减少量的一种度量,光纤内径中的瑞利散射是引起光纤衰减的主要原因。通常,对于均匀光纤来说,可用单位长度的衰减,即衰减系数来反映光纤的衰减性能的好坏。 当光脉冲通过光纤传输时,沿光纤长度上的每一点均会引起瑞利散射。这种散射向着四面八方,其中总有一部分会沿着纤轴反向传输到输入端。由于主要的散射是瑞利散射,并且瑞利散射光的波长与入射光的波长相同,其光功率与该散射点的入射光功率成正比,光纤中散射光的强弱反映了光纤长度上各点衰减大小,光纤长度上的某一点散射信号的变化,可以通过后向散射方法独立地探测出来,而不受其它点散射信号改变的影响,所以测量沿纤轴返回的后向瑞利散射光功率就可以获得光沿着光纤传输时的衰减及其它信息。 基于后向散射法设计的测量仪器称为 otdr,其突出优点在于它是一种非破坏性的单端测量方法,测量只需在光纤的一端进行。它利用激光二极管产生光脉冲,经定向耦合器注入被测光纤,然后在同一端测量沿光纤轴向向后返回的散射光功率返回信号与时间的关系,将时间值乘以光在光纤中的传播速度以计算出距离,在屏幕上显示返回信号的相对功率与距离之间的关系曲线和测试结果。国内厂家主要是中国电子科技集团公司第四十一研究所,国外的品牌主要有安捷伦(agilent)、安立(anritsu)、exfo、wavetek 等。2.光纤的连接 光纤连接时的耦合损耗因素基本上可分为两大类:一类是固有的,是被连接光纤本身特性参数的差异,比如纤芯直径、模场直径、数值孔径差异、纤芯或模场的同心度偏差、纤芯椭圆度等。这些因素所引起的光纤连接损耗一般无法通过连接技术来改善;另一类是光纤连接时

激光焊接实验报告汇总

激光焊接实验报告 一、实验目的 1、理解激光焊接的基本原理及特点,熟悉运用激光进行金属焊接的具体过程。 2、观察CO 与YAG 两种激光器的焊接过程,理解其焊接方式的条件及形成机2 理。 3、掌握激光焊接机床及机械手的基本操作步骤和方法,能够进行简单的焊接操作。 4、掌握金相测量方法,观察和记录焊接实验现象,测量熔深、熔宽,并对焊接结果进行合理分析。 5、了解激光焊接的应用。 二、实验原理 2.1 激光焊接原理 激光焊接采用连续或脉冲激光束实现,激光焊接的原理可分为热传导型焊接和激光深熔焊接。功率密度小于104~105W/cm2为热传导焊,此时熔深浅、焊接速度慢;功率密度大于105 ~107W/cm2时,金属表面受热作用下凹成“孔穴”,形成深熔焊,具有焊接速度快、深宽比大的特点。图1 是CO2 激光器焊接结构图。 图1 CO2激光器焊接结构图 在焊接金属的过程中,随着激光功率密度提高,材料表面会发生一系列变化,其包括表面温度升高、熔化、气化、形成小孔并出现光致等离子体。不同功率密度激光焊接金属材料时的主要过程如图2所示。当激光功率密度小于104W/cm2数量级时,金属吸收激光能量只引起材料表层温度的升高,并没有发生熔化。当功率密度在大于104W/cm2小于106W/cm2数量级范围内时,金属料表层发生熔化。功率密度达到106W/cm2数量级时,材料表面在激光束的作用下发生气化,在气化反冲压力的作用下,液态熔池向下凹陷形成深熔小孔。同时,伴随有金属蒸汽电离形成光致等离子体的现象。当功率密度大于107W/cm2时,光致等离子体将逆着激光束的入射方向传输,形成等离子体云团,出现等离子体对激光的屏蔽现象。

光缆实验报告

实验名称:光缆施工及测试 一、实验目的 1、熟悉光纤熔接工具的功能和使用方法,掌握光纤熔接方法 2、掌握光功率计或带光纤测试模块的认证测试仪现场测试方案 二、实验设备与材料 (1)光纤连接器件:光纤配线架、光纤跳线、光纤尾纤、光纤适配器、光纤面板、ODF 架光纤连接器:FC、SC、ST、LC、MU、MT—RJ等 (2)光纤施工设备: 光纤端接工具 开缆工具:横向开缆刀、纵向开缆刀、纵横向综合开缆刀、钢丝钳 光纤玻璃钳(双口光纤玻璃钳) 光纤剪刀 光纤连接器压接钳 光纤切割工具:通用光纤切割工具、光纤切割笔 单芯光纤熔接机 (3)光功率计或带光纤测试模块的认证测试仪 (4)光纤链路(有耦合器、光纤熔接点) 三、实验内容 1、光纤熔接 (1)材料及工具:光纤线、热缩套管、光纤剥离钳、光纤剪刀、藤仓熔接机、光纤切割刀、酒精、酒精棉、 (2)步骤:①用光纤剥离钳剥离去光纤涂覆层,长度约2-5cm ②光纤一端套上热缩导管 ③用酒精棉擦拭光纤,用切割刀将光线切到规范长度,制备光纤端面,将光纤 端头扔在指定容器内 ④打开电极上的护罩,将光纤放入V形槽,在V形槽内滑动光纤,在光纤端头 达到两电极之间时停下来 ⑤两根光纤放入V形槽后,合上V形槽和电极护罩,自动或手动对准光纤 ⑥开始光纤的预熔 ⑦通过高压电弧放电将两根光纤的端头熔接在一起 ⑧光纤熔接后,测试接头损耗,作出质量判断 ⑨符合要求后,将套管置于加热器加热收缩,保护接头 ⑩光纤熔接完后,放于接续盒内固定 2、光纤衰减测试 要求:掌握光功率计或带光纤测试模块的认证测试仪现场测试方案 ①掌握链路上事件位置,链路的结束或断裂处处置的测量 ②掌握链路中的光纤衰减系数的测量 ③掌握单个事件的损耗(例如一个接头)或链路上端到端合计损耗的测量

关于光纤熔接

简介 在光纤的应用中,如光缆的铺设,光通讯设备的生产,以及基本上所有用得上光器件的地方,都存在着光纤于光纤的对接.这时候我们会选择两种方式:一种是采用各种不同的活动连接器,这种方法一般应用在需经常断开的临时结点上。这种方式的对接,拆装方便。同时具有较小的光损耗,很好的机械强度于可靠性。 另一种就是进行光纤熔接,这种方式一般应用在永久性结点上。最理想的光纤熔接是通过熔接产生一个没有光损失,具备高机械强度,同时具备长久的,于光纤使用寿命相相匹配的可靠性的熔接点,使两根光纤融为一体,就像没有结点一样。 下面先简单介绍以下光纤的熔接过程: (1)光纤端面的制配.包括:剥纤与切端面 (2)光纤的熔接.包括:光纤的校准、预熔接、熔接、熔接损耗的估计、拉力测试。 光纤的简单介绍 光纤熔接过程的主要对象是光纤,所以,我们不妨先来了解以下光纤: (1)光纤的基本结构: 在光纤中,光在纤芯与包层之间进行全反射(纤芯的折射率大于包层的折射率) 以保证光的远距离传输。涂覆层主要其着保护光纤不受水汽侵蚀和机械擦伤, 同时又增加光纤的机械强度与可弯曲性,延长光纤寿命的作用。 (2)光纤的材料:基本上所有的光纤都是由高纯度的二氧化硅制作而成,其中参杂极少量的特殊物质,改变光纤的物理几光学性质,使其满足人们的需求。 (3)光纤的分类: 按传输的模式数目分为:单模光纤与多模光纤。 按折射率的变化可分为:渐变型与阶越型。 (4)光纤的几何尺寸参数 光纤的几何尺寸参数包括芯径、同心度和椭圆度。 光纤的同心度是衡量纤芯和包层是否同心的参数。 光纤的椭圆度则是衡量纤芯及包层截面偏离圆形截面程度的参数。 光纤的同心度和椭圆度对于光纤的连接与耦合是很重要的参数。为取得最低的连 接损耗,在选用光纤时要求光纤具有尽量低的非园度与非同心度。在单模光纤的 自动焊接工艺中,对这两个参数的要求尤为苛刻。

自构建光纤链路的OTDR测试实验报告模板

实验名称:自构建光纤链路的OTDR 测试实验 实验日期: 指导老师: 林远芳 学生姓名: 学号: 同组学生姓名: 成绩: 一、实验目的和要求 二、实验内容和原理 三、主要仪器设备 四、实验结果记录与分析 五、数据记录和处理 六、结果与分析 七、讨论、心得 一、实验目的和要求 1. 了解瑞利散射及菲涅尔反射的概念及特点; 2. 熟练掌握裸纤端面切割、清洁、连接对准方法及熔接技术; 3. 熟悉光时域反射仪(Optical Time Domain Reflectometer ,以下简称 OTDR )的工作原理、操作方法和使用要点,能利用 OTDR 测试、判断和分析光纤链路中的事件点位置及其产生原因,提高工程应用能力。 二、实验内容和原理 1.OTDR 测试基本理论 散射:光遇到微小粒子或不均匀结构时发生的一种光学现象,此时光传输不再具有良好的方向性。 瑞利散射:当光在光纤中传播时,由于光纤的基本结构不完美(光纤本身的缺陷、制作工艺和材料组分存在着分子级大小的结构上的不均匀性),一部分光纤会改变其原有传播方向而向四周散射(图 1-3-1),引起光能量损失,其强度与波长的 4 次方成反比,随着波长的增加,损耗迅速下降。 后向或背向散射:瑞利散射的方向是分布于整个立体角的,其中一部分散射光纤和原来的传播方向相反,返回到光纤的注入端,形成连续的后向散射回波。光纤中某一点的后向回波可以反映出光纤中光功率的分布情况,椐此可以测试出光纤的损耗。 菲涅尔反射:当光纤由一种媒质进入另一种媒质时会产生的一种反射,其强度与两种媒质的相对折射率的平方成正比。如图1-3-2 所示,一束能量为P0 的光,由媒质 1(折射率为nl )进入媒质 2(折射率为 n2)产生的反射信号为P1,则 2 21211???? ??+-∝n n n n P 衰减:指信号沿链路传输过程中损失的量度,以 dB 表示。衰减是光纤中光功率减少量的一种度量, 光纤内径中的瑞利散射是引起光纤衰减的主要原因。 通常, 对于均匀光纤来说,可用单位长度的衰减,即衰减系数来反映光纤的衰减性能的好坏。 当光脉冲通过光纤传输时,沿光纤长度上的每一点均会引起瑞利散射。这种散射向着四面八方,其中总有一部分会沿着纤轴反向传输到输入端。由于主要的散射是瑞利散射,并且瑞利散射光的波长与入射光的波长相同,其光功率与该散射点的入射光功率成正比,光纤中散射光的强弱反映了光纤长度上各点衰减大小,光纤长度上的某一点散射信号的变化,可以通过后向散射方法独立地探测出来,而不受其它点散射信号改变的影响,所以测量沿纤轴返回的后向瑞利散射光功率就可以获得光沿着光纤传输时的衰减及其它信息。 基于后向散射法设计的测量仪器称为 OTDR ,其突出优点在于它是一种非破坏性的单端测量方法,测量只需在光纤的一端进行。它利用激光二极管产生光脉冲,经定向耦合器注入被测光纤,然后在同一端测量沿光纤轴向向后返回的散射光功率返回信号与时间的关系,将时间值乘以光在光纤中的传播速度以计算出距离, 在屏幕上显示返回信号的相对功率与距离之间的关系曲线和测试结果。国内厂家主要是中国电子科技集团公司第四十一研究所,国外的品牌主要有安捷伦(Agilent ) 、安立(ANRITSU ) 、EXFO 、WAVETEK 等。

常见光纤设备及光纤熔接测试

常见光纤设备及光纤熔接测试 一、常见光纤设备 在FECS项目实施方案中,常会涉及光纤通讯的情况。 一般来讲,当FECS系统中以太网通讯距离>100米时,主需要进行光电转换,采用光纤通讯。与之配合使用的光纤设备主要有: 光纤光纤接口 耦合器以太网光电转换器 光纤熔接盒交换机

光纤跳线光纤尾纤 1. 光纤:光纤种类繁多,大致可分单模/多模、铠装/非铠装、2/4/8芯等 (1)单模光纤:指在工作波长中,只能传输一个传播模式的光纤,通常简称为单模光纤 (SMF:Single ModeFiber)。目前,在有线电视和光通信中,是应用最广 泛的光纤。光纤的纤芯很细(约10pm)且折射率呈阶跃状分布SMF没有 多模色散,传输频带较多模光纤更宽。光源仅有一束,其信号比较强,可 以应用于高速度、长距离的应用领域中,便也合得它的成本相对更高。 ( 2 ) 多模光纤:将光纤按工作彼长以其传播可能的模式为多个模式的光纤称作多模光纤 (MMF:MUlti ModeFiber)。纤芯直径为50pm,传输模式可达几百个, 与SMF相比传输带宽主要受模式色散支配。在短距离通信领域中MMF仍 在重新受到重视。MMF按折射率分布进行分类时,有:渐变(GI)型和 阶跃(SI)型。GI型的折射率以纤芯中心为最高,传输容量较SI型大。 多模光纤更广泛地应用于短距离或相对速度更低一些的领域中,它采用 LED 作为光源,使用宽芯线,所以其散较大;在加上整个光纤内有以多个 角度射入的光,所以其信号不如单模光纤好,但相对低的价格是它的优势。 ( 3 ) 铠装的优势:除了有增强光缆强度、免遭机械损伤及老鼠咬伤的作用,还因为大多铠装 材料是由高导磁率的钢带或钢丝构成,这对抗低频干扰十分有益!通过对 铠装层的正确接地,还可以提高电缆的防雷性能!铠装电缆给施工带来的 好处就是无需专门的电缆沟可以直埋,拐弯处也无需另砌电缆井。 2.光纤接口(耦合器)方式:光纤接口方式多种多样,主要以下几类: FC 圆型带螺纹 ST 卡接式圆型(比较常用) SC 卡接式方型(比较常用) PC 微球面研磨抛光 APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 MT-RJ 方型,一头双纤收发一体 3. 光纤接口盒:光纤接口盒的作用主要是通过尾纤将多根电缆集中熔接固定,并将光纤以接口 方式转出。以便于与光纤转换器进行连接。其主要参数主要是端口数量及整机固 定方式(一般组屏安装均为机架式)。耦合器(法兰)装于其端口上。外部通过 光纤跳线与光电转换器相连。

实验三、光纤熔接实验

实验三 光纤熔接实验 一、实验目的: 1. 练习使用光纤切割器,了解光纤预处理的方法,掌握光纤切割技能。 2. 练习使用光纤熔接机,掌握光纤熔接方法,为光纤后续实验课打基础。 二、实验仪器: A V6491型光纤熔接机、光纤切割器、剥线钳、酒精泵等 三、实验原理: 1. 光纤的结构 光纤的结构通常为同轴圆柱体(图1为其剖面图)。光波被约束在其包层以内,并沿轴向传播。中央位置为被称做纤芯的光导区,芯外为对纤芯中传播的光波起约束作用的包层,包层同时对纤芯有保护作用,再外层便是涂敷层(图中未标出),实际上它是增加机械性能的支撑结构。通信光网络以及实验室里常涉及光纤间连接的问题,并力求熔接损耗尽可能小。只有垂直于轴向具有理想截面的光纤间的焊接,其损耗才能达到最小(典型值为0.01~0.03 dB )。单模光纤的芯径a 一般为6~10个微米,多模光纤则为几十微米,常的切割器无法将该尺寸的物体沿垂直轴向切得理想的截面,必须借助特殊的切割工具:光纤切割钳。 φ n 1 a 2n 2 Cladding Core 2Cladding 图1.光纤结构剖面图 2. 光纤的熔接

我们采用A V6491型光纤熔接机实现光纤的熔接。A V6491型光纤熔接机根据直视纤芯法原理,采用高分辨率数字图象识别系统和最新熔接技术,能快速、高质量熔接多种类型光纤。高性能CPU及半定制大规模集成器件的应用使整机功能强大、可靠性高、人机界面友好。完善的防护措施和参数补偿设计使整机环境适应性强,即使在恶劣的环境下也能获得光纤的低损耗接续。图2为熔接机的结构图。 图2 A V6491型熔接机结构简图 A V6491型熔接机有三种熔接方式手动熔接方式,半自动熔接方式,全自动熔接方式。采用电弧放电,瞬间融化石英光纤。主要技术指标如下:

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