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操作光纖熔接機(jī)和光功率計的關(guān)系

2020/6/6 9:51:42??????點(diǎn)擊:

操作光纖熔接機(jī)和光功率計的關(guān)系:功率監(jiān)測技術(shù)由光功率的轉(zhuǎn)移量決定最佳光纖對準(zhǔn) 通過該拼接點(diǎn)源,在系統(tǒng)波長發(fā)射光,被連接到一個光纖的輸入端。所發(fā)射的光穿過該拼接點(diǎn),并且由在輸出端的光功率計檢測到。光纖對齊是通過,直到獲得最大功率讀數(shù)移動在X和Y的橫向方向上的光纖來實(shí)現(xiàn)的。 這種對準(zhǔn)方法需要一個人來監(jiān)視輸出功率電平,和一個通信鏈接到該人操作光纖熔接機(jī)。 該方法中,適用于多模和單模光纖,是在視覺的改進(jìn) 對準(zhǔn)的,因?yàn)樗罴训貙?zhǔn)的光纖芯而不是包層。

光纖也可以使用OTDR代替遠(yuǎn)程功率計作為功率校準(zhǔn)方法對準(zhǔn)。 OTDR對準(zhǔn),但是,取決于在OTDR的,以提供拼接取向的合適的實(shí)時顯示的能力 優(yōu)化。 另一種替代方法是使用局部注射和檢測(LID)系統(tǒng),這是在許多熔接機(jī)中。 本質(zhì)上,蓋是一個電源對準(zhǔn)系統(tǒng)自包含在融合位點(diǎn)。 蓋消除遠(yuǎn)程的需要 監(jiān)測 在拼接點(diǎn)兩側(cè)的光纖是圍繞圓柱形心軸足夠小,以允許彎曲 光的注射通過在輸入側(cè)的光纖涂層,并在輸出側(cè)的檢測。 資料對準(zhǔn)系統(tǒng)表示在光纖取向的另一種方法。 準(zhǔn)直的光通過在光纖定向 直角的光纖軸,在拼接點(diǎn)本身,產(chǎn)生可以帶入對準(zhǔn)光纖的圖像。

一些輪廓對準(zhǔn)單元創(chuàng)建芯中心線的計算機(jī)生成的圖像,該計算機(jī)帶來對準(zhǔn)之前融合。 其他活動配置排列單位進(jìn)行使用光纖包層對齊 個人資料。 然而,對準(zhǔn)的質(zhì)量取決于芯/包層同心度。 被動固定V型槽對齊 技術(shù)中,光纖取向是精確的結(jié)果加工V形槽和精確控制的光纖包層直徑 和核心/包層同心度。 熔斷 一旦光纖被最佳比對中,融合過程可以被發(fā)起。 但是,現(xiàn)有的預(yù)融合,一個或多個短 弧電流的脈沖串通常被用來從光纖端部去除任何污染物。 在一些單位,這一步既可以 被包括在正常的融合周期。 在融合過程中的下一個步驟被稱為預(yù)融合。 在融合前步驟中,光纖端部加熱軟化 加入光纖結(jié)束。 這保證了光纖端部是在最佳溫度在隨后的融合步驟中,從而 使光纖流(熔)在身體接觸在一起。 過高的預(yù)熔化溫度導(dǎo)致過多 光纖端變形并可能改變玻璃 ??的幾何形狀,從而產(chǎn)生質(zhì)量差的剪接。

另一方面,過低融合前溫度可能導(dǎo)致光纖端部的機(jī)械變形和隨后光纖屈曲作為光纖端部在融合步驟壓在一起。 最佳光纖溫度分布的影響都在預(yù)融合和最終熔融電弧參數(shù)(電弧電流 和時間),以及該時間段的光纖末端保持前物理接觸分離。 而預(yù)先的方法融合從拼接器變化到捻接器,它們可以被分成兩個主要類別:漸進(jìn)或突發(fā)預(yù)熱。 方法 預(yù)先熔化確定熱分布的光纖端面上的均勻性.的逐漸或階梯融合前 (圖3)實(shí)現(xiàn)整個光纖端面的加熱均勻,而爆裂預(yù)融合集中在 在光纖上的非常外緣熱端引起一個倒角效果

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