Fiber Jumpers Inspektion og rengøringsmetoder
Optiske patchkabler, der anvendes som jumperkabler, også kaldet fiberoptiske jumpers , bruges ofte mellem den optiske transceiver og fiberterminalboksen. Hovedformålet med fiberoptisk jumpers detektion er at sikre kvaliteten af systemforbindelsen, reducere fejlfaktorerne og identificere fiberpunktet for fejl i tilfælde af fejl. Der er mange detektionsmetoder, der hovedsageligt er opdelt i kunstig simpel måling og måling af præcisionsinstrumenter.
Kunstig simpel måling : Denne metode bruges generelt til hurtigt at registrere fiberhopperne 'ON / OFF' og skelne fiberhoppere i konstruktion. Den bruger en simpel lyskilde til at infiltrere synligt lys i fiberoptisk jumper fra den ene ende, og observere hvilken lyser fra den anden side for at opnå detektion. Selv om denne metode er enkel, kan den ikke kvantitativt måle dæmpningen og brydningen af fiberoptiske hoppere.
Måling af præcisionsinstrumenter : Ved hjælp af optisk effektmåler eller optisk tidsdomæne-reflektometer (OTDR) til kvantitativt måling af fiberhopperne kan dæmpningen af fiberhoppere og -stik måles, selv om brydpunktspositionen af fiberoptiske hoppere kan måles. Denne metode kan bruges til kvantitativt at analysere årsagerne til fiberoptiske netværks fejl og evaluere optiske netværksprodukter.
Fiberoptisk jumper bruges hovedsagelig i maskinrummet til at realisere forbindelserne mellem fiberterminalen og enhederne, udstyret og apparaterne og portene på ledningsskabet. Det er meget almindeligt anvendt i fiberoptiske netværk. Vi konstaterede, at i netværksvedligeholdelse for at skabe en god forbindelse mellem fiberoptiske jumpere og fiberkoblinger (adaptere), er fiberhovedets endeflade renhed en vigtig faktor, som direkte påvirker kvaliteten af netværkskommunikation.
Fiber Jumper endeflade betyder den distale del af sine to stik. Det er ofte et let overset sted på grund af ikke-standardoperation, som let kan forurenes. I den daglige drift og vedligeholdelse af lysbanen skal driftsspecifikationerne håndhæves strengt for at sikre, at fiberhopperne bliver rene. Hvis fiberenden er forurenet, skal vi følge standardiserede procedurer for rengøring. Sådan kontrollerer du fiberendens ansigts renhed og oprydningsmetoderne.
Visuel inspektion : Under normale omstændigheder er den mest almindelige praksis at kontrollere ansigtets snavs: Afbryd apparatet, tag fiberstopperne op mod lyset ved at observere den side, der vender ud mod den lyse lysbrydning for at opdage, om enden er ren og glat. Gennem observation, hvis endefladen af en glat lyst lysrefleksion betragtes som relativt ren, hvis lysets sideflade reflekteres let og ikke for glat, er det sandsynligt, at der er snavs eller ridser, hvis endeflade af et sådant ansigt vil påvirke kvaliteten af den optiske transmission. Selvfølgelig kan slutfladeovervågningsapparatet forstå mere detaljeret af endefladen.
Instrument Kontrol : I øjeblikket fiber ende ansigt inspektion værktøjer til instrument mere, hvilket optisk fibermikroskop er det mest anvendte professionelle inspektionsudstyr. Under normale omstændigheder for multimode fiberoptisk mikroskop display forstørrelse på 200 gange, mens for single-mode fiberoptisk mikroskop display forstørrelse på 400 gange. Mere avanceret fiberoptisk mikroskop forstørrelse kan ikke kun skifte mellem de to, men også ved hjælp af LCD skærmen viser fiberenden, og dermed ikke afbryde enheden detekterer fiberenden, men også for at undgå risikoen for øjenskade ved laser.
Rengøringsmetoder
Ved fiberoverfladens endeovervågningsproces, når den optiske fiberendemikroskopi afslørede tilstedeværelsen af fiber snavs, skal det rengøres korrekt for at undgå at udløse et fald i kvaliteten af kommunikationsproblemerne. Hver metode har eget vedligeholdelsespersonale til rengøring og vedligeholdelse, forskellige rengøringsmetoder for at få forskellig rengøringseffekt, hvis forholdene tillader det, eller hjælp fra professionelle rengøringsværktøjer til at hjælpe bedre. Vigtigheden af rent ansigt mange virksomheder har nu bemærket, og udvikler en række ansigtsrensningsværktøjer. Forfatteren vil introducere følgende værktøjer til at hjælpe med professionelle og ikke-professionelle værktøjer, der hjælper med to rengøringsmetoder.
I mangel af værktøjer til at hjælpe i tilfælde nødt til at forberede ethanol, rene bomuldskugler, linsepapir. Rengøringsproceduren er som følger.
1) Rens bomuldsbold i den ene hånd, og derefter dråber ethanol på bomuldskugler, alkohol bør ikke falde for meget.
2) Med en vandfri alkohol med et bomuldsslip ansigt i samme retning, er antallet af snavs under slutningen af produktet.
3) Sæt et godt ansigt med en alkohol tørre tre eller flere lag af det foldede linsepapir for at tørre ansigtet i samme retning, indtil alkoholen er helt tør og slutningen af lysreflektionen af lysreflekterende hidtil.
4) Undersøg forsigtigt hver ende for at reflektere omstænderne og fototabdus, om fiberens endeflade af resterende rester og om nødvendigt gentage ovenstående trin 1-3, indtil enden er ren, fejlfri hidtil.
I rengøringsprocessen skal du bruge de rigtige rengøringsværktøjer og rengørings trin, hvis ukorrekte rengøringsmetoder ikke kun står rent ineffektive, men også kan forårsage permanent skader på ansigtet. Efter rengøring skal du sørge for at tjekke igen og derefter sætte stikket til ende for at sikre, at forurenende stoffer er helt fjernet. Hvis det er nødvendigt, skal du rengøres igen igen for at sikre fuldstændig fjernelse af førstnævnte undladt at rense snavset, så slutningen bliver ren.
Ovennævnte taler om fiberhoppere endeflade inspektion og rengøring metoder er enkle og gennemførlige, men i den sædvanlige drift og vedligeholdelse bør vi øge bevidstheden om dette aspekt er rengøring. Fordi støv og olie vil beskadige fiberkoblingen, når fiberhopperne ikke er i brug, skal vi bruge beskyttelsesmuffe til at beskytte fiberoptisk konnektor samt til fiberkoblinger. Hver gang inden brug af fiberhoppere skal vi rense endefladen ved hjælp af et fiberpapir. Med rengøringsbevidsthed kan vi effektivt reducere fiber hoppers fejl og forbedre kvaliteten af fiberoptiske linjer og vedligeholdelseseffektivitet.