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1.对准:现在的熔接机都是两根光纤的纤芯对准,通过ccd镜头找到光纤的纤芯
2.放电:两根电极棒开释瞬间高压(几千伏,不过是很短的瞬间),达到击穿空气的效果,击穿空气后会发生一个瞬间的电弧,电弧会发生高温,将已经对准的两条光纤的前端融化,因为光纤是二氧化硅材质,艾洛克光纤熔接机纤芯不对准维修,也就是通常说的玻璃(当然光纤的纯度高的多),很简单达到熔融状态的,然后两条光纤稍微向前推进,所以两条光纤就粘在一起了。
使用较久的光纤熔接机出现的疑问.如果机子年头较久,也许需求考虑马达或许ccd是否要寿终正寝了..如果是ccd的疑问,首要应该是清洁,找个熟悉的维修站或许售后做一下养护程序错乱太笼统,有也许是v型曹偏移(尽管v型曹由马达驱动,但是也有也许改变方位校准不了)
ccd有灰尘 熔接后 损耗大 或不熔接 有报错
光纤熔接机马达超出行程后不再工作 (有也许是马达卡住了,都有限位器的 超出限位器 会直接报错 不康复)

理论上讲,对于同一段光纤,脉冲宽度越大,距离测试误差就越大。但是若脉冲宽度很小,则不能准确识别光纤末端与噪声电平的界线。otdr操作人员应根据实际情况选择适当的脉冲宽度,原则是在---能识别光纤末端的情况下,尽可能地小地设置脉冲宽度。
在---能识别光纤末端的情况下,尽可能小地设置脉冲宽度
一般来说,很难机械地定义测试距离与所用脉冲宽度的关系,因为每根光纤的衰耗不同,很难用标准的尺度去衡量到底用多大的脉冲宽度去测试一定距离的光纤。但是,有两个原则是必须把握的:
1、用尽可能小的脉冲宽度去测试光纤,这样距离和衰耗的精度才能得到---。只有脉冲宽度小到能够能够看到大致的曲线形状,就可以通过平均来测出曲线。
2、当otdr脉冲宽度确定以后,所选取的平均时间应该足够长,一般在15秒至60秒之间。被测光纤越长,平均时间约长(同时脉冲宽带也约大)。

otdr是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。
otdr(光学时域反射技术)的基本原理是利用分析光纤中后向散射光或前向散射光的方法测量因散射、吸收等原因产生的光纤传输损耗和各种结构缺陷引起的结构性损耗,当光纤某一点受温度或应力作用时,该点的散射特性将发生变化,因此通过显示损耗与光纤长度的对应关系来检测外界信号分布于传感光纤上的扰动信息。
基于光的时域反射,由于光纤本事缺陷(掺杂,不可能均匀),导致每一点都会有瑞利反射检测这些反射信号,有断点的地方反射异常---,还可以检测光纤的长度。

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