Vezeltesters van Fusion Splicer
Een fusiesplitser is een apparaat dat een warmtebron gebruikt om twee optische vezels aan hun eindvlakken samen te smelten om een enkele lange vezel te vormen. De resulterende verbinding, of fusiesplitsing, verbindt permanent de twee optische vezels eind tot eind, zodat optische lichtsignalen van de ene vezel naar de andere kunnen gaan met zeer weinig verlies. De warmtebron is meestal een elektrische boog, maar kan ook een laser of een gasvlam of een wolfraamgloeidraad zijn waardoor stroom wordt doorgelaten.
Kenmerken van Fusion Splicers:
Zorgvuldig ontworpen vezelklemmen laten de precieze bevestiging van de vezeluiteinden toe. Ten minste één klem is nauwkeurig instelbaar met micrometerschroeven;
Voor het splitsen van polarisatiebehoudende vezels is het ook noodzakelijk om een van de vezels om zijn as te roteren;
Een microscoop maakt inspectie van kwaliteit en uitlijning van de vezeluiteinden mogelijk. Vaak is er een knop voor het schakelen tussen twee orthogonale kijkrichtingen. De vezelkernen kunnen meestal ook worden gezien;
Een "voorvoegsel", aangebracht zonder de vezels aan te raken, maakt het mogelijk om de oppervlakken te reinigen;
Sommige splicers doen de uitlijning automatisch op basis van een camerabeeld en / of het bewaken van de optische stroomdoorvoer. Voor het laatste moet er een lichtbron zijn bevestigd aan het ene vezeluiteinde en een fotodetector voor het andere;
Sommige apparaten kunnen ook de kwaliteit van de resulterende las meten.
Het proces van Fusion Splicing omvat het gebruik van plaatselijke warmte om de uiteinden van twee optische vezels samen te smelten of samen te smelten. Het koppelingsproces begint met het voorbereiden van elk vezeluiteinde voor fusie. Fusiesplitsing vereist dat alle beschermende coatings worden verwijderd van de uiteinden van elke vezel. De vezel wordt vervolgens gesplitst met behulp van de score-and-break-methode. De kwaliteit van elk vezeluiteinde wordt met een microscoop geïnspecteerd. Bij fusion splicing is Splice Loss een directe functie van de hoeken en kwaliteit van de twee vezeluiteinden.
Voordat optische vezels met succes kunnen worden gesmolten, moeten ze zorgvuldig worden ontdaan van hun buitenmantels en polymeercoating, grondig worden gereinigd en vervolgens nauwkeurig worden gesplitst om gladde, loodrechte eindvlakken te vormen. Zodra dit alles is voltooid, wordt elke vezel in een houder in de behuizing van de lasmachine geplaatst.
Het lasapparaat en de vezel reinigen
Aangezien het geringste spoor van stof of andere onzuiverheden schade kan aanrichten aan het vermogen van een las om optische signalen te verzenden, kunt u nooit te schoon zijn als het gaat om fusion splicing. Hoewel vezels met de hand worden gereinigd voordat ze in het lasapparaat worden ingebracht, bevatten veel fusiesplitsers een extra reinigingsstap in het proces: voorafgaand aan het fuseren, genereren ze een kleine vonk tussen de vezeluiteinden om eventueel achtergebleven stof of vocht af te branden.
De vezel wordt vervolgens gesplitst met behulp van de breuk- en breukmethode zodat het eindvlak perfect vlak en loodrecht op de as van de vezel is. De kwaliteit van elk vezeluiteinde wordt met een microscoop geïnspecteerd. Bij smeltlassen is lasverlies een directe functie van de hoeken en kwaliteit van de twee vezeluiteinden. Hoe dichter bij 90 graden de kloofhoek is, hoe lager optisch verlies de las zal opleveren.
Lasvezel verbinden
De lasinrichting geeft een tweede, grotere vonk af die de kopse oppervlakken van de optische vezel smelt zonder dat de bekleding van de vezels en de kern van gesmolten glas samenvloeien. De gesmolten vezeltips worden vervolgens met elkaar verbonden, waardoor de uiteindelijke smeltlas wordt gevormd. Geschatte splice-loss-tests worden vervolgens uitgevoerd, waarbij de meeste vezelfusiesplits een typisch optisch verlies van 0,1 dB of minder vertonen.
FOCC is de erkende leider in de ontwikkeling van de hoogste kwaliteit fusion splicing apparatuur en accessoires die fusion splicing technologie hebben en blijven ontwikkelen. Je hebt een brede selectie van vezeloptische koppelingen relevante apparatuur, zoals fusion splicer, vezeloptische hakmes, vezelmesmesjes, fusion splicer assemblages, etc.