CN109613659A - 一种多接头跳纤及其工作方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种多接头跳纤,其特征在于:包括有一光纤电缆,所述光纤电缆一端连接有连接器,所述连接器为FC头,光纤电缆另一端通过分光元件分为三个端口,分别连接有FC头、SC头与LC头,该多接头跳纤结构合理使用方便,且省时省力。
Description
技术领域
本发明涉及一种多接头跳纤及其工作方法。
背景技术
跳纤是指光纤两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接。在电力通信中,连接器常见型号有FC(圆型带螺纹)、SC(卡接式大方型)、LC(卡接式小方型)。通信检修及维护时,经常需要两端外接光源、光功率计,检测是否错芯,或者外接光功率计测量设备的发光功率和收光功率,检查通道是否正常。而光源、光功率计侧接头一般为FC头,ODF配线架和设备侧接头则可能是FC头、LC头或者SC头。测试时必须携带相应的光纤耦合器,才能准确测得光功率,给现场检修带来不便。否则来回奔波,浪费时间和精力。
发明内容
鉴于现有技术的不足,本发明所要解决的技术问题是提供一种多接头跳纤及其工作方法,不仅结构合理使用方便,而且省时省力。
为了解决上述技术问题,本发明的技术方案是:一种多接头跳纤,包括有一光纤电缆,所述光纤电缆一端连接有连接器,所述连接器为FC头,光纤电缆另一端通过分光元件分为三个端口,分别连接有FC头、SC头与LC头。
进一步的,所述分光元件设置有两个,分别设置在光纤电缆分叉为三个端口的两个分叉口上。
进一步的,所述FC头、SC头与LC头的端部均设置有防尘帽,可有效保护中间插芯和端面。
进一步的,所述FC头,其外部加强件是金属采用金属套,紧固方式为螺丝扣;所述SC头,其外壳采用模塑工艺,用铸模玻璃纤维塑料制成,呈矩形;所述LC头,连接SFP模块的连接器,采用模块化插针(RJ)闩锁机理制成;所述光纤电缆线径2.0-3.0mm,使用时最小弯曲半径30mm。
一种多接头跳纤的工作方法,按以下步骤进行:所述光纤电缆只有一个FC头的一端可直接外接电源或光功率计,另一端则可依据现场需要进行选择,即可检测是否错芯与检查通道是否正常。
进一步的,所述分光元件,可实现光信号的耦合、分支和分配,具体方法为:采用熔融拉锥法,将两根除去涂覆层的光纤捆住,然后在光纤熔断拉锥机上熔接拉伸,并实时监控分光比的变化,分光比达到要求后结束熔融拉伸,这样就达到了一分二的目的,此即为所述分叉口的第一分光元件。
进一步的,在将光纤电缆采用熔融拉锥法一分为二后,在光强较大的一分支再按此法通过分光元件一分为二,即为分叉口上的第二分光元件。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
1.实用性强,多种接头满足现场需求,减少故障处理时间,使用更加方便。
2.成本低,原材料费用便宜,可以多次制作。
下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细的说明。
附图说明
图1为本发明实施例的构造示意图;
图2为本发明实施例中分光元件原理示意图;
图中:1-光纤电缆,2-FC头,3-分光元件,4- SC头,5-LC头,6-分叉口,7-防尘帽,8-第一分光元件,9-第二分光元件。
具体实施方式
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图,作详细说明如下。
如图1~2所示,一种多接头跳纤,包括有一光纤电缆1,所述光纤电缆一端连接有连接器,所述连接器为FC头2,光纤电缆另一端通过分光元件3分为三个端口,分别连接有FC头、SC头4与LC头5。
在本发明实施例中,所述分光元件设置有两个,分别设置在光纤电缆分叉为三个端口的两个分叉口6上。
在本发明实施例中,所述FC头、SC头与LC头的端部均设置有防尘帽7,可有效保护中间插芯和端面。
在本发明实施例中,所述FC头,其外部加强件采用金属套,紧固方式为螺丝扣;所述SC头,其外壳采用模塑工艺,用铸模玻璃纤维塑料制成,呈矩形;所述LC头,连接SFP模块的连接器,采用模块化插针(RJ)闩锁机理制成;所述光纤电缆线径2.0-3.0mm,使用时最小弯曲半径30mm。
一种多接头跳纤的工作方法,并按以下步骤进行:所述光纤电缆只有一个FC头的一端可直接外接电源或光功率计,另一端则可依据现场需要进行选择,即可检测是否错芯与检查通道是否正常。
在本发明实施例中,所述分光元件,可实现光信号的耦合、分支和分配,具体方法为:采用熔融拉锥法,将两根除去涂覆层的光纤捆住,然后在光纤熔断拉锥机上熔接拉伸,并实时监控分光比的变化,分光比达到要求后结束熔融拉伸,这样就达到了一分二的目的,此即为所述分叉口的第一分光元件8。
在本发明实施例中,在将光纤电缆采用熔融拉锥法一分为二后,在光强较大的一分支再按此法通过分光元件一分为二,即为分叉口上的第二分光元件9,其工作原理为:在单模光纤传导光信号的时候,光的能量并不完全是集中在纤芯中传播,有少量是通过靠近纤芯的包层中传播的,也就是说,在两根光纤线缆的纤芯足够靠近的话,在一根光纤电缆中传输的光的模场就可以进入另外一根光纤电缆,光信号在两根光纤线缆中得到重新的分配,在本发明实施例中,第一分光元件的分光比为33%:66%,在光强较大一路再接第二分光元件,分光比为50%:50%,实现一分三,等功率分配。
本发明不局限于上述最佳实施方式,任何人在本发明的启示下都可以得出其他各种形式的多接头跳纤及其工作方法。凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。
Claims (7)
1.一种多接头跳纤,其特征在于:包括有一光纤电缆,所述光纤电缆一端连接有连接器,所述连接器为FC头,光纤电缆另一端通过分光元件分为三个端口,分别连接有FC头、SC头与LC头。
2.根据权利要求1所述的一种多接头跳纤,其特征在于:所述分光元件设置有两个,分别设置在光纤电缆分叉为三个端口的两个分叉口上。
3.根据权利要求1所述的一种多接头跳纤,其特征在于:所述FC头、SC头与LC头的端部均设置有防尘帽,可有效保护中间插芯和端面。
4.根据权利要求1所述的一种多接头跳纤,其特征在于:所述FC头,其外部加强件是金属采用金属套,紧固方式为螺丝扣;所述SC头,其外壳采用模塑工艺,用铸模玻璃纤维塑料制成,呈矩形;所述LC头,连接SFP模块的连接器,采用模块化插针(RJ)闩锁机理制成;所述光纤电缆线径2.0-3.0mm,使用时最小弯曲半径30mm。
5.一种多接头跳纤的工作方法,其特征在于,采用如权利要求1-3所述的任一种多接头跳纤,并按以下步骤进行:所述光纤电缆只有一个FC头的一端可直接外接电源或光功率计,另一端则可依据现场需要进行选择,即可检测是否错芯与检查通道是否正常。
6.根据权利要求5所述的一种多接头跳纤的工作方法,其特征在于:所述分光元件,可实现光信号的耦合、分支和分配,具体方法为:采用熔融拉锥法,将两根除去涂覆层的光纤捆住,然后在光纤熔断拉锥机上熔接拉伸,并实时监控分光比的变化,分光比达到要求后结束熔融拉伸,这样就达到了一分二的目的,此即为所述分叉口的第一分光元件。
7.根据权利要求6所述的一种多接头跳纤的工作方法,其特征在于:在将光纤电缆采用熔融拉锥法一分为二后,在光强较大的一分支再按此法通过分光元件一分为二,即为分叉口上的第二分光元件。
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