OPTISKĀS ŠĶIEDRAS SPLICE ZAUDĒJUMI
Definīcija
Kausēšanas saīsināšana ir paņēmiens divu šķiedru galu savienošanai. Optiskās jaudas zudums savienojuma vietā ir pazīstams kā savienojuma zudums.
Kā var izmērīt savienojuma zudumu?
Savienojuma zuduma mērīšanai var izmantot optisko laika domēna reflektometru (OTDR). Kabeļa sekcijas saturošās šuves optiskās jaudas zuduma OTDR diagrammā parasti tiek parādītas kā ceļgali. Atbilstoši procedūrai (ANSI / TIA / EIA-455-8-2000), savienojuma zuduma mērījumi ar OTDR jāveic no abiem virzieniem un vidējam (pievienojot ar zīmēm) precīzam savienojuma zudumam. Zemāk ir grafiskais attēls “gaineriem” un “pārspīlētiem zaudējumiem”; ietekme uz faktisko savienojuma zudumu ir salīdzinoši neliela.
![]()
Svarīgi atcerēties, ka faktiskais savienojuma zudums ir izmērītais savienojuma zudums abos virzienos, dalīts ar diviem.
![]()
No kuriem parametriem ir atkarīgs savienojuma zudums?
Parametrus, kas kontrolē zudumus, izmantojot jebkuru šķiedru savienošanas metodi, var klasificēt kā iekšējos un ārējos parametrus.
Patiesie parametri
Iekšējos parametrus vai ar šķiedru saistītos parametrus nosaka, kad šķiedra tiek ražota, un indivīds tos nevar kontrolēt, veicot splicēšanu.
Režīma lauka diametrs (MFD) ir vissvarīgākais raksturīgais parametrs. Lielāks MFD vērtību atšķirība ir novērojams vairāk savienojumu zudumu. MFD ir raksturlielums, kas raksturo režīma lauku (gaismas šķērsgriezuma laukumu), kas noteiktā viļņa garumā virzās pa šķiedru. Kad šķiedras ar dažādām MFD vērtībām tiek savienotas kopā, salaiduma punktā rodas MFD neatbilstība. Izmantojot šo formulu, savienojuma zudumus MFD neatbilstības dēļ var aprēķināt no divu šķiedru MFD (izteikti em).
![]()
PMD-LITE šķiedru MFD var mainīties no 8,8 līdz 9,6 Em. Atbilstoši iepriekšminētajam vienādojumam savienojuma zudumi starp divām galējām MFD vērtībām ir 0,035 dB.
![]()
![]()
Ārējie parametri
Ar ārējiem vai ar splicēšanas procesu saistītie parametri ir tie, kurus izraisa splicēšanas metodes un procedūras. Splice procesa parametros ietilpst sānu un leņķa izlīdzināšana, piesārņojums šķiedras galā un serdes deformācija nepoptimizētas sildīšanas un presēšanas dēļ. Šos ārējos parametrus var kontrolēt / samazināt līdz minimumam, uzlabojot indivīda prasmi veikt savienošanu un automatizētus šķiedru izlīdzināšanas un saplūšanas ciklus.
Ir novērots, ka salaiduma zudums starp divām identiskām šķiedrām ar vienādiem MFD un ģeometrijas parametriem ir tikpat augsts kā 0,04 dB. Šie liekie zaudējumi rodas, neizmantojot izlīdzināšanu un citus savienošanas procesa parametrus. 3. attēlā parādīti šķiedras gala apstākļi ar dažādiem nepoptimizētiem saišu parametriem.
![]()
Cits svarīgs ārējais parametrs ir šķiedras gala leņķis. Pareiza šķiedru gala sagatavošana ir vissvarīgākais solis, lai panāktu pieņemamu salaiduma zudumu. Parasti gala leņķis, kas mazāks par diviem grādiem, rada pieņemamu lauka salaiduma zudumu. Gala leņķis ir atkarīgs no šķēres un šķēres asmens stāvokļa. Tipiski labi uzturēta griezēja gala leņķis ir aptuveni puse grāda. 4. attēlā parādīts sliktas un labas šķelšanās salīdzinājums. Ir novērots, ka ārējie parametri var dot savienojuma zudumu pat 0,4 dB. Kontrolējot ārējos parametrus, var panākt pieņemamu lauka salaiduma zudumu.
![]()
Ieteicamie Sterlite G652 šķiedru savienošanas parametri
Parametri
• ARC ilgums 01,50 sekundes
• Iepriekšēja sakausēšana 00.10sek
• ARC sprauga 10,00μm
• Pārklāšanās 15.00μm
• ARC jauda 00.20 solis
Izlīdzināšanas metode
• Automātiska pamata izlīdzināšana
Šķiedru gala pārbaude
• Automātiska leņķa pārbaude
Mērīšanas metode
• Optiskā laika domēna reflektora mērītājs (apskatīts iepriekš)