
- •Лабораторная работа № 1,2 монтаж волоконно-оптических кабелей
- •1.1. Основные теоретические сведения
- •1.2. Материалы для изготовления волоконных световодов
- •1.3. Конструкция оптических кабелей связи
- •1.4. Оборудование и аппаратура для монтажа волоконно-оптических кабелей
- •1.5. Коммутационно-распределительные устройства и муфты
- •1.6. Порядок выполнения работы
- •1.7. Содержание отчета
1.4. Оборудование и аппаратура для монтажа волоконно-оптических кабелей
Одной из важнейших операций, определяющих параметры и качество ВОЛС, является сращивание оптических кабелей. На трассах сращивание производится с использованием оптических муфт. При монтаже ОК на оконечных участках ВОЛС используются коммутационно-распределительные устройства. Монтаж муфты проводится после завершения прокладки двух строительных длин кабеля (около 6 км).
В настоящее время для сращивания оптических кабелей в основном используется два способа: сварка оптических волокон и механическое соединение.
Сварка оптических волокон производится путем нагрева их до расплавления с помощью электрической дуги. При сварке предварительно подготовленные волокна подводят друг к другу, юстируют до минимальных зазоров между ними и минимальных (оптических) смещений оптических осей, а затем нагревают. При этом силы поверхностного натяжения волокна уменьшают смещения осей свариваемых волокон.
Аппараты для сварки многомодовых волокон обеспечивают ручную юстировку волокон с просмотром в двух плоскостях с помощью микроскопа и сварку в ручном и автономном режимах: электронное устройство позволяет регулировать ток и время оплавления торцов и сварки, скорость сдвига волокон при сварке. В современных сварочных устройствах предусмотрена автоматическая юстировка. Она осуществляется двумя методами:
минимизацией потерь в стыке, т.е. в месте изгиба волокна в одно из соединяемых волокон вводят, а в другом выводят оптический сигнал, и юстировка проводится пьезоподвижками по максимуму прошедшего сигнала;
анализом изображения стыков соединяемых волокон в параллельном пучке света: свет падает перпендикулярно оптической оси волокон и изображения стыков получают с помощью телекамеры, необходимая юстировка проводится путем анализа сигнала телекамеры.
Первый способ юстировки относительно прост и обеспечивает потери в сварке не более 0,1 дБ.
|
Автоматический аппарат для сварки оптических волокон FSH-30S (рис. 6.7) фирмы FUJIКURA (Япония) предназначен для соединения оптических волокон. В аппарате производится автоматическая юстировка по трем направлениям при сведении световодов, автоматический контроль мощности дугового разряда, компенсация изменения давления, температуры и влажности, запись режимов и результатов сварки.
Рис. 1.7. Аппарат для сварки 0В FSM-30S |
В отечественном аппарате для сварки одномодовых и многомодовых волокон СОВА-11 и 12 используются ручные методы юстировки по наружному диаметру. Автоматическая юстировка волокон по максимуму оптического сигнала применяется в аппаратах СОВА-20, СОВА-20К.
1.5. Коммутационно-распределительные устройства и муфты
К коммутационно-распределительным устройствам относятся настенные соединительные коробки, соединительные модули, шкафы. Оптические муфты предназначены для сращивания оптических кабелей. Широкое применение получили муфты отечественного производства следующих марок: ММ30К, МОГ/МОГр, МТОК, МОМ3, МОГу.
Муфты МОГу (проходные / распределительные) предназначены для сращивания оптических кабелей с диаметром внешней оболочки от 9 до 25 мм.
Муфты МОМ3 (проходные / распределительные) – для сращивания оптических кабелей с наружным диаметром от 9 до 25 мм.
Шкафы кроссовые предназначены для соединения оптического кабеля с приемопередающей аппаратурой. Шкаф ШКО-Н-М1-РС (рис. 1.8, а) предназначен для применения совместно с кабелем марки ОКВО-М8(1,2)Т или ОКВО-М12(0,9)Т. Шкафы ШКО-С-СК (рис. 1.8, б), ШКО-С-СК1, ШКО-С-СК2 предназначены для установки в стойки СКУ и позволяют организовать оптическую кроссовую стойку с количеством портов до 352.
а) б)
Рис. 1.8. Шкафы кроссовые