本发明专利技术提供了一种在光缆接续盒中接入光滤波器的方法。本发明专利技术采用的是分析系统熔纤图谱,并且根据熔纤图谱绘制熔接直线图,对需要接入的滤波器及衰减器的尾纤和系统光纤进行逐一不同数字地编号。本发明专利技术的优点是:可以实现最多12个光滤波器和4个衰减器光学器件接入光缆系统中,能够“对号入座”轻易识别需要熔接的光纤和尾纤,高效可靠地保证以上光学器件的准确接入。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种将光纤滤波器和衰减器接入接续盒内的高效可靠方法。
技术介绍
光滤波器(英文名:Fiber Optical Filter)是用来进行波长选择的仪器,它可以从众多的波长中挑选出所需的波长,而除此波长以外的光将会被滤除。它可以用于波长选择、光放大器的噪声滤除、增益均衡等目的。光衰减器(英文名:Fiber Optical Attenuator,简称:F_ATT)是用来减小光缆系统中富余的光功率,防止光接收机的饱和。随着大容量,高性能的海底光缆在全球范围内的广泛使用,对海底光缆系统设计越来越高,为了满足系统设计的要求,光滤波器和衰减器将被频繁地接入光缆系统。将以上两种光学元器件同时接入系统光纤中,并且通过盘纤的方式储存在空间有限的接续盒中是一个复杂的工艺过程。例如:光滤波器方向性选择,光纤熔接点多,每组衰减器在光纤回路使用的分贝值不同等等。根据以往的工作实践,传统的接续步骤耗时,低效,可靠性不强,极易发生光滤波器及衰减器的接入错误,造成严重损失;不能满足高效率,高质量的海底光缆维护及敷设要求。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是:实现光滤波器及衰减器的顺利,可靠,高效地接入系统光纤中。为了解决上述技术问题,本专利技术的技术方案是提供了,其特征在于,包括以下步骤:第一步:按照预先设计好的熔纤图谱,绘制光纤熔接直线图,熔纤图谱中的每个光纤回路在光纤熔接直线图中均按照直线水平排列,一个光纤回路所包含的所有光滤波器及所有光衰减器为一组器件组,光纤回路与光缆之间以及相邻两个光纤回路之间均通过系统光纤相连;第二步:参照熔接直线图,充分考虑滤波器的方向后,沿着光信号的传输方向,将光滤波器及光衰减器的输入尾纤及输出尾纤逐个展开后,分别标上不同的数字标记表示光信号输入及光信号输出,并且在熔接直线图上将所有光滤波器及光衰减器的数字标记标出;第三步:将标记好的滤波器和衰减器按照不同的器件组逐组安装至安装底座上,安装完毕后,再将所有的尾纤内部穿越连接托架的上部间隙和下部间隙;第四步:将系统光纤、光滤波器的尾纤和衰减器的尾纤预盘在连接托架内部储存空间一个满圈,并切割至规定的熔接长度。第五步:设置光纤熔接机,对照熔接直线图上的数字标记以及光滤波器或光衰减器的输入尾纤及输出尾纤上的数字标记,按照不同的器件组逐组进行光纤熔接;第六步:将熔接好的系统光纤及尾纤盘至连接托架内部空间,并且光纤保护热缩套管固定于热缩套管安装底座上。优选地,在同一所述光纤回路中,沿着光信号的传输方向,所述数字标记依次递增或依次递减。本专利技术采用的是分析系统熔纤图谱,并且根据熔纤图谱绘制熔接直线图,对需要接入的滤波器及衰减器的尾纤和系统光纤进行逐一不同数字地编号。本专利技术的优点是:可以实现最多12个光滤波器和4个衰减器光学器件接入光缆系统中,能够“对号入座”轻易识别需要熔接的光纤和尾纤,高效可靠地保证以上光学器件的准确接入。【附图说明】图1为本专利技术中光纤熔接直线图的一个光纤回路的示意图。【具体实施方式】为使本专利技术更明显易懂,兹以优选实施例作详细说明如下。在本实施例中,光滤波器及光衰减器的接入方法需同时配备NEC滤波器配件箱258AA。该配件箱适用于电缆型号为:0CC-SC300,350,370,500,520,530系列。本实施例以最为典型的8个光滤波器和4个衰减器作为对象接入,其中第二代光滤波器CBG-014239具有通用性和代表性。在本实施例中,第一组光纤回路中两个光滤波器将被放置于NEC滤波器安装底座上端的下层;第二组光纤回路中两个光滤波器将被放置于NEC滤波器安装底座上端的上层;第三组光纤回路中两个光滤波器将被放置于NEC滤波器安装底座下端的下层;第四组光纤回路中两个光滤波器将被放置于NEC滤波器安装底座下端的上层;四个光衰减器将被放置于衰减器安装槽。本专利技术提供了,其步骤包括:步骤1、依据系统预先设计的熔纤图谱,确定第一组光纤回路和第二组光纤回路中的光滤波器和光衰减器将放置于NEC安装底座的上端,第三组光纤回路和第四组光纤回路中的光滤波器及光衰减器将放置于NEC安装底座的下端。并且绘制熔接直线图。熔纤图谱中的每个光纤回路在光纤熔接直线图中均按照直线水平排列,一个光纤回路所包含的所有光滤波器及所有光衰减器为一组器件组,光纤回路与光缆之间以及相邻两个光纤回路之间均通过系统光纤相连。步骤2、参照熔接直线图,找出特定编号的光滤波器和光衰减器,辨别光滤波器的方向后,将它们的尾纤展开,用5毫米xlO毫米的纸胶带粘附在距离本体两端各100厘米处,并写上数字标号。再在熔接直线图上,按照前面的数字标号,在各个光滤波器和光衰减器,进行逐一标号,直至完成所有的标号。(结合图1,如第一组光纤回路:与光缆相连的系统光纤标号1 ;编号为HU1303A0005的滤波器输入尾纤标号2,输出尾纤标号3 ;编号为HU1303A0006的滤波器输入尾纤标号4,输出尾纤标号5 ;编号为L15022的衰减器输入尾纤标号6,输出尾纤标号7 ;与下一组光纤回路相连的系统光纤的输出端标号8。在该熔接直线图上标识出所有的熔接点,对于第一组光纤回路而言,即熔接点1至熔接点4)。步骤3、将处理好的两个光缆终端实现平衡对接,连接托架合并,并使用升降小方台支撑连接托架。步骤4、用剪刀将直径为2.4毫米的黄色导纤管剪切成三段,每段长度为100毫米。步骤5、参照熔纤图谱,将光缆端和分支端的光纤分为三组。第一组:第一组光纤回路至第四组光纤回路中系统输出光纤。第二组:第一组光纤回路至第四组光纤回路中系统输入光纤和与光缆端直接对接光纤。第三组:光缆端与分支端直接对接光纤。步骤6、分别将这三组光纤穿过2.4毫米的黄色导纤管,将导纤管缓慢地牵引至光纤根部,靠近级联组件。步骤7、准备两片热缩套管紧固带(AS 186D01),对中一折为二(两孔对齐),在距离折线处8到9毫米处,用铅笔划一直线。再用剪刀沿着直线裁剪掉多余的热缩套管紧固带。步骤8、在NEC滤波器的底座(KSP 025)上下端各放置两片裁剪好的热缩套管紧固带。确保它们良好对齐后,用沾有乐泰胶(222e)的M3X6内六角螺丝固定,并上紧至0.6牛米。步骤9、将预装有热缩套管紧固带的NEC滤波器底座(KSP025)和限弯器(KSP023)同时放置于连接托架的两旁,再将三段黄色导纤管引至NEC限弯器基座上的三个半圆形凹槽中。在确认无卡住情况下,使滤波器底座和限弯器紧贴连接托架上。步骤10、对齐滤波器底座(KSP025)和限弯器(KSP023)上4个螺丝孔,用沾有乐泰胶(222e)的M3X12内六角螺丝固定,用手上紧。步骤11、用手轻微地牵引三个黄色导纤管,在确认它们能够在NEC限弯器的凹槽内平滑移动后,用扭力扳手上紧M3X12的螺丝至3牛米。步骤12、用手牵引将三根黄色导纤管分别从凹槽中移除。步骤13、准备一片宽度为14毫米的双面胶,将它粘附于NEC滤波器底座(KSP025)的上平面上。步骤14、将双面胶的保护层剥离,确保双面胶平整地粘附于滤波器底座的平面上。步骤15、参照熔纤图谱,找出第一组光纤回路中的第一个特定光滤波器,充分考虑其方向性后,将它对中地粘附于双面胶上。用同样方法完成第一组光纤回路中第二个滤波器的安装。步骤16、将第一组光纤回路及第本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种在光缆接续盒中接入光滤波器的方法,其特征在于,包括以下步骤:第一步:按照预先设计好的熔纤图谱,绘制光纤熔接直线图,熔纤图谱中的每个光纤回路在光纤熔接直线图中均按照直线水平排列,一个光纤回路所包含的所有光滤波器及所有光衰减器为一组器件组,光纤回路与光缆之间以及相邻两个光纤回路之间均通过系统光纤相连;第二步:参照熔接直线图,充分考虑滤波器的方向后,沿着光信号的传输方向,将光滤波器及光衰减器的输入尾纤及输出尾纤逐个展开后,分别标上不同的数字标记表示光信号输入及光信号输出,并且在熔接直线图上将所有光滤波器及光衰减器的数字标记标出;第三步:将标记好的滤波器和衰减器按照不同的器件组逐组安装至安装底座上,安装完毕后,再将所有的尾纤内部穿越连接托架的上部间隙和下部间隙;第四步:将系统光纤、光滤波器的尾纤和衰减器的尾纤预盘在连接托架内部储存空间一个满圈,并切割至规定的熔接长度。第五步:设置光纤熔接机,对照熔接直线图上的数字标记以及光滤波器或光衰减器的输入尾纤及输出尾纤上的数字标记,按照不同的器件组逐组进行光纤熔接;第六步:将熔接好的系统光纤及尾纤盘至连接托架内部空间,并且光纤保护热缩套管固定于热缩套管安装底座上。...
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:沈杰,张磊,周烨琦,
申请(专利权)人:中英海底系统有限公司,
类型:发明
国别省市:上海;31
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