PERTE D'ÉPISSURE DE FIBRE OPTIQUE
Définition
L'épissage par fusion est une technique permettant de joindre deux extrémités de fibres. La perte de puissance optique au point de raccordement est appelée perte de raccordement.
Comment peut-on mesurer la perte d'épissure?
Un réflectomètre de domaine temporel optique (OTDR) peut être utilisé pour mesurer la perte d'épissure. Les épissures contenant une section de câble sont normalement représentées comme des genoux sur le graphique OTDR de perte de puissance optique. Conformément à la procédure (ANSI / TIA / EIA-455-8-2000), les mesures de perte d'épissure avec un OTDR doivent être effectuées dans les deux sens et moyennées (en ajoutant des signes) pour une perte d'épissure précise. Vous trouverez ci-dessous la représentation graphique des mesures de «gains» et de «pertes exagérées»; l'effet sur la perte d'épissure réelle est relativement faible.
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Il est important de se rappeler que la perte d'épissure réelle est la perte d'épissure mesurée dans les deux directions divisée par deux.
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Sur quels paramètres la perte d'épissure dépend-elle?
Les paramètres, qui contrôlent la perte dans n'importe quelle méthode de jonction de fibres, peuvent être classés en paramètres intrinsèques et extrinsèques.
Paramètres intrinsèques
Les paramètres intrinsèques ou liés à la fibre sont déterminés lors de la fabrication de la fibre et ne peuvent pas être contrôlés par la personne effectuant l'épissage.
Le diamètre de champ de mode (MFD) est le paramètre intrinsèque le plus important. Une plus grande perte d'épissure peut être observée pour une plus grande différence dans les valeurs de MFD. Le MFD est une caractéristique qui décrit le champ de mode (surface de la section transversale de la lumière) qui se propage dans une fibre à une longueur d’onde donnée. Lorsque des fibres avec différentes valeurs de MFD sont épissées ensemble, un désaccord de MFD se produit au point d'épissure. À l'aide de la formule suivante, la perte d'épissure due au désaccord de MFD peut être calculée à partir des MFD (en Em) de deux fibres.
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La MFD des fibres PMD-LITE peut varier de 8,8 à 9,6 em. Selon l'équation ci-dessus, la perte d'épissure entre deux valeurs de MFD extrêmes est de 0,035 dB.
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Paramètres extrinsèques
Les paramètres extrinsèques ou liés au processus d’épissage sont ceux induits par les méthodes et les procédures d’épissage. Les paramètres du processus d'épissure comprennent l'alignement latéral et angulaire, la contamination à l'extrémité de la fibre et la déformation du noyau due à un chauffage et à une compression non optimisés. Ces paramètres externes peuvent être contrôlés / minimisés en améliorant les compétences de l'individu effectuant l'épissage et par des cycles automatisés d'alignement et de fusion de fibres.
Il a été observé que la perte d'épissure entre deux fibres identiques avec les mêmes paramètres de MFD et de géométrie peut atteindre 0,04 dB. Cette perte excessive est due à l'absence d'alignement et à d'autres paramètres du processus d'épissage. La figure 3 montre les conditions d'extrémité de fibre avec divers paramètres d'épissage non optimisés.
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Un autre paramètre extrinsèque important est l'angle d'extrémité de la fibre. Une préparation appropriée des fibres est l’étape la plus fondamentale pour obtenir une perte d’épissure acceptable. Généralement, un angle d'extrémité inférieur à deux degrés donne une perte d'épissure de champ acceptable. L'angle final dépend de la condition du couperet et de la lame du couperet. L'angle final typique du fendoir bien entretenu est d'environ un demi degré. La figure 4 montre une comparaison entre le mauvais et le bon clivage. Il a été observé que les paramètres extrinsèques peuvent donner une perte d'épissure pouvant atteindre 0,4 dB. En contrôlant les paramètres extrinsèques, une perte d'épissure de champ acceptable peut être obtenue.
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Paramètres d'épissage recommandés pour les fibres Sterlite G652
Paramètres
• Durée ARC 01.50sec
• Pré-fusion 00.10sec
• intervalle ARC 10.00μm
• Chevauchement 15.00μm
• puissance de l'ARC
Méthode d'alignement
• Alignement automatique du noyau
Vérification de l'extrémité de la fibre
• Vérification automatique de l'angle de clivage
Méthode de mesure
• Réflecteur de domaine temporel optique (discuté ci-dessus)