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1光纤接头熔接损耗的概念光纤熔接是用全自动的专用设备──溶接器(FusionSplitter)将两段光缆中需要连接的光纤分别—一连接起来,熔接时采用短暂电弧烧熔两根光纤端面使之连成一体,这种连接方法接头体积小、机械强度高、光纤接续后性能稳定,因而应用广泛。光纤接续后光线传输到接头处会产生一定的损耗量称之为熔接损耗或接续损耗。由于光纤接续质量影响光纤线路传输损耗的容限、光纤线路无中继放大传输距离等参数,因此要求光纤接头处的熔接损耗尽可能小,以确保光纤CATV信号的传输质量。目前,多数熔接法可以做到… 相似文献
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光纤熔接采用熔接器作为全自动专用设备,用短暂电弧烧熔两根光纤端面使之连成一体,将两段光缆中需要连接的光纤分别连接起来。采用该连接方法光纤接头体积小,机械强度高,光纤接续后性能稳定,因而应用非常广泛。光纤接续后光传输到接头处会产生一定的损耗,光纤接头处的熔接损耗应尽可能小,以确保光纤信号的传输质量。目前,多数熔接法都可以使熔接损耗值小于0.1dB,甚至可以达到0.05dB以下的水平。对具体的光纤工程而言,可根据具体情况如光纤线路中继段长度、系统容量、光设备发射功率与接收灵敏度等确定每个光纤接头允许的熔接损耗值,将其作为熔接损耗指标在有关技术件中加以明确规定。由于光纤接头全部熔接完毕后衡量光纤线路传输质量的指标是光纤线路的传输损耗,所以光纤传输线路上每个光缆中继段传输损耗也必须有明确规定,目前要求这项指标在0.25dB/km以下(含熔接损耗)。 相似文献
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王秉博 《光纤与电缆及其应用技术》1978,(4)
一、前言: 要实现使用光纤的光传输方式,其主要课题之中关键是光纤的连接。这是因为光纤芯径细到100μm以下,而且以玻璃作为基本材料,无法引用以往同轴电缆一类的连接技术。光纤连接可区分为连接后不再拆卸的固定连接(接头)和活动连接(光连接器)两大 相似文献
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一、前言随着低损耗宽带宽光纤的出现以及光纤通信距离的日益增长,光纤连接研究工作也相应显得重要。尽管光纤连接有活动连接和固定连接两种方式,但对于多数光纤通信线路来说,一般都是采用电弧熔焊技术进行永久性固定连接。衡量固定连接做得好坏的一个主要技术参数,是损耗的大小。因此,同测定光纤损耗一样,如何准确测定光纤固定连接点损耗,也是一个值得研讨的问题。 相似文献
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曹维敏 《光纤与电缆及其应用技术》1987,(2)
正确地调准光纤端面位置、力争把光纤接头的信号损耗减至最小,向来是一件困难之事,尤其在考虑了早已发明的用于光纤接头时端面对准的各种精心制做、耗时多和费用大的方法时,情况更是如此。为了使光纤的连接技术实用化,PSI电信公司推荐Lightlinker光纤连接系统,这是一种新型的成本低的连接法,它能准确地对准光纤端面,并在作永久粘接和完成接头期间确保光纤端面正确对中。本系统之特 相似文献
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光纤跳线主要用在机房里,实现光缆终端与设备之间连接、设备与设备之间连接、交接配线柜中端口之间的连接,它是一种很常用的连接线。我们在网络维护中发现,要使光纤跳线与光纤耦合器连接良好,光纤跳线端面的清洁度是一个重要因素,直接影响到网络通信质量。 相似文献
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针对G.654光纤连接熔纤损耗值无数据参考的问题,首先分析了G.654光纤连接熔纤测试损耗值,然后与G.654光纤连接熔纤损耗的理论分析数据进行对比,同时结合光纤熔接机型号,最后给出G.654光纤连接自身熔纤损耗值和G.652光纤与G.654光纤连接混接熔纤损耗值。 相似文献
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黄浩显 《光纤与电缆及其应用技术》1985,(2)
一、概述光纤光缆连接器能以最小的插入损耗实现光纤光缆间的活动连接并对接点具有机械保护作用;它不仅可实现线路间、线路与终端设备间的活动连接,而且可完成光源、分路器与器件同系统间的活动连接,显著提高了工程应用的灵活性。接头(Splice)是光纤连接的另一种永久性连接形式,它虽具有损耗小、成本低的固有优点,但缺少连接器所具备的灵活性。因此连接器被认为是最重 相似文献
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1 概述 在光纤接续领域,机械接续和熔接接续是实现光纤固定连接的两种方式.机械式光纤接续俗称为光纤冷接,它不需要光纤熔接设备,是通过简单的压接工具,利用机械连接技术实现单芯或多芯光纤的永久连接. 相似文献
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斜平面界面型光纤活动连接中的无反射设计 总被引:1,自引:0,他引:1
应用散射矩阵方法,分析了光纤活动连接中的无反射条件,为光纤无反射连接的实现提供理论依据,并求得了相应问题的另一极端——全反射连接的全部解 相似文献
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本文提出了一种新型实用的乐器数字接口(MIDI)的光纤连接系统,用光纤替代电缆连接MIDI设备,解决了MIDI数字信号对音频信号的干扰问题,增加了MIDI信号的传送距离,指出了光纤在乐器数字接口连接方面有很好的应用前景。 相似文献
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新型大模场光子晶体光纤传输系统及其传输特性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过在多模光子晶体光纤的两端分别连接一根单模光子晶体光纤,对其选择合适的参数,形成一种可以实现低弯曲损耗、大模场单模传输的光纤传输系统。运用数值仿真,分析了该传输系统在模场面积、弯曲损耗、连接损耗等方面的特性。研究结果表明,多模光子晶体光纤与单模光子晶体光纤所组成的系统可实现有效的单模传输;工作波长为1064nm时,多模光子晶体光纤在直波导状态时的基模模场面积可达1593μm2;在弯曲半径低至10cm时,多模光子晶体光纤仍然可以保持低损耗传输。经过对多模光子晶体光纤结构参数的优化,其与单模光子晶体光纤的连接损耗降低至0.085dB。 相似文献