光纤如何连接,一根光纤从底层引上至顶层,每层设LIU,从主线分到每层,该如何连接。
光纤如何连接,一根光纤从底层引上至顶层,每层设LIU,从主线分到每层,该如何连接。
2楼
LIU有光纤模块啊,接起来不费事的,每层上去就可以了,当然也可以每层设置1根光纤
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3楼
1、熔接方式:光纤熔接是目前较多采用的一种连接方式,相对而言,熔接是成功率和连接质量较高的方式,但是同时也应该注意到的是,熔接后的接头是比较容易受损或发生故障的主要因素之一,由于在使用和维护过程中,对设备的维护操作是必须的,因此它的安全性是我们必须考虑的问题。在通常的情况下,熔接可以得到较小的连接损耗,一般在0.2dB以下,但是回波损耗是不容易控制的,同时在光纤熔接过程中,影响熔接质量的外界因素很多,如环境条件(包括温度、风力、灰尘等)、操作的熟练程度(包括光纤端面的制备、电极棒的老化程度)、光纤的匹配性(包括光纤、尾纤类型匹配、光纤厂商匹配)等,如果采用目前国内还使用不多的MTP等多芯带状光纤连接器,带状光纤熔接机则更无法避免熔接过程中出现的个别光纤损耗过大的现实;而且,经验告诉我们,熔接的真实损耗值必须通过测试才能得出,在光纤芯数较多的情况下,很容易损伤已经完成的,在测试阶段,如果测试结果不理想或不达标,要重新将其挑选出再进行返工;在网络已经使用后,如果发生网络机柜或终端需要移动位置时,必须中断光纤链路,在新的位置上重新熔接等等;所有以上种种可能的出现,都让我们在熔接时付出很多的劳动和加倍小心光纤的安全。
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4楼
2、冷接或现场磨接光纤连接器的方式:凡是从事过工厂制造和生产光纤产品的同仁对此应十分了解,现场研磨与工厂生产制造是两种无法比拟的完全不同的方式,工厂采用的是专用研磨机器的由粗到精的五道研磨工艺,现场是无法调整压力、无法保持一致的手工研磨。也许在以往传统的低速网络中,即使出现插损和回损超标、连接不稳定等情况,可能对于网络应用来说是可以接受的,因为光纤有足够的富裕量消化这些因素带来的影响,但是,在现今性能越来越高的网络中,很多指标和参数都是极为敏感的,因为链路达不到设计要求或费时费力,让设计者或施工者伤透脑筋,发生损耗超出网络设计的要求、测试无法通过等的事情时有发生。从而,造成工期延误、更改设计或重新规划等后果。 针对上述设计、施工的实际情况,为了解决光纤连接中可能遇到的问题,让设计、施工、维护和使用更加可靠和稳定、系统的变更更加易于操作,德国罗森伯格公司研发了的预连接技术--PreCONNECT?,根据现场实际需要可以选择两端预先端接连接器的PE或LSZH的室内或室外光缆,预连接光缆采用专用分支部件,将光缆中的裸光纤在输出端变为可以抗拉、抗压的φ3.0或φ2.0光缆,它最大限度的消除光纤网络设计、施工和使用中,各种不定因素可能对光纤链路造成的损伤或安全影响,充分保证系统安全、满足设计要求的目的。
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5楼
预连接光缆及安装施工流程图与传统光纤终端的几种方式相比,预连接技术采用光纤直通方式,即光纤无连接点。依据客户的要求,由工厂订制产品,并进行标准程序的研磨加工,所有的技术指标遵守IEC、TIA及相关的标准,在这一点上,技术指标远远超越现场磨接的连接器,同时,光缆结构也不同于目前国内普遍采用的室内软光缆,为保证光缆在拥有足够的机械性能,它的结构是2芯到144芯的中心束管式或多束管层绞式室内或室外光缆,充油结构也保证了光缆的环境和阻水特性,在光缆输出部分,没有熔接或其他机械连接方式,消除因为存在接点可能导致的不良后果,用户拿到的是测试指标规定的、无任何可能附加因素的光缆产品,使网络的设计或施工变的更加易于控制。另外,由于预连接采用特殊的光缆分支组件,采用插拔式结构可以将光缆牢固固定在专用机架上,保证50kg的拉力配线箱不变形,同时,矩形的卡接口可以防止光缆使用过程中的应力释放,使两端连接器之间的光纤链路始终处于游离、松弛状态,避免因为光缆外皮受到挤压、拉伸或扭转而影响光纤的性能,最大限度保证光纤网络和业主投资的安全性。 从上述的结构特性我们可以看出,预安装所用的光纤连接器类型是可变的,主要依据设计和客户的需求而定,如果采用前面提到的多芯MTP连接器则更具优势,完全消除了多芯光纤连接中的种种不利因素的影响,让用户达到理想的应用效果。
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6楼
光纤如何连接,一根光纤从底层引上至顶层,每层设LIU,从主线分到每层,该如何连接。
如果是每层都设LIU,那么应该从BD至FD每层敷设1根光缆(4芯或6芯什么的),多少层就有多少根,然后两边尾纤熔接.
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7楼
很是有用
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8楼
多按尾纤熔接吧。
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