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光纤接续工序。端面制备:光纤接续之前,使光纤端面形成与轴线垂直的镜面,这是利用脆性玻璃的应力断裂原理来实现的。对准方法有监控光功率的方法(功率监控法)及直接观察纤芯位置法(纤芯直视法)。熔接:电弧熔接使光纤在电弧作用下自身熔化合为一体达到光纤接续的目的。增强:对光纤熔接部位增强以确保接续处具有普通光纤同等以上的性,因此采用热可缩加强管补强。光纤接续损耗的测量方法利用OTDR后向散射法。用此方法能测量光纤的衰减、衰减常数、光纤接续损耗、光纤长度等。光纤束及光纤的盘留光缆由于受温度等外力影响,产生热胀冷缩现象,对光缆内部结构带来一定影响,不同材质组成的光缆结构在温度的变化下,产生出不同的伸缩变化。影响光缆接头的稳定性和传输质量,针对以上情况,在光缆接头盒内应该进行光纤束管预盘留,通过光纤束管的预留来抵消热胀冷缩现象给光缆接头带来的影响,从而确保整个接头的稳定性和传输质量。
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数,其值通常在0.14到0.50之间。数值孔径对光源耦合效率、光纤损耗、弯曲的敏感性以及带宽有着密切的关系,数值孔径大有利于光耦合。但是数值孔径太大的光纤模畸变加大,使得通信带宽较窄。大理论数值孔径(大理论数值孔径(NamaxNamax)--阶跃光纤阶跃光纤21n光纤的数值孔径光纤的数值孔径梯度光纤梯度光纤离纤芯距离r处的数值孔径为:其中NA(0)为轴心上的数值孔径光纤的数值孔径光纤的数值孔径梯度光纤梯度光
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光纤的固定接续(俗称死接头)。一般采用光纤熔接机;用于光缆直接头。光纤的活动接头(俗称活接头)。用能够拆卸的连接器连接(俗称活接头)。用于光纤跳线、设备连接等地方由于光纤端面的不完整性和光纤端面压力的不均匀性,一次放电熔接光纤的接头损耗还比较大,现在采用二次放电熔接法。先对光纤端面预热放电,给端面整形,去除灰尘和杂物,同时通过预热使光纤端面压力均匀。光纤连接损耗的监测方法光纤连接损耗的监测方法有三种:
光缆主要是由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属,一般无回收价值。光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。