Как починить оптоволоконный кабель своими руками?

Как починить оптоволоконный кабель своими руками? +38 099 293 9894 +38 098 846 7513 Skype : lexover Сам разъем до издевательств выглядел так: Сначала с разъема скальпелем
Содержание

Как починить оптоволоконный кабель своими руками?

Как починить оптоволоконный кабель своими руками?

+38 099 293 9894

+38 098 846 7513

Skype : lexover

Сам разъем до издевательств выглядел так:

Сначала с разъема скальпелем был удален резиновый слой. Он оказался спаян с кабелем и пластиком разъема, технология изготовления не предполагала его демонтаж. Пластиковая часть тоже была неразборной поэтому аккуратно была откушена кусачками и исследована на предмет возможности последующего ремонта. Удалив все ненужные на мой взгляд пластиковые причендалы мною было получено две детали. Металлическая насадка на оптический кабель и ее пластиковое обрамление (собственно то что мы считаем разъемом):

Тут хочу сделать небольшое отступление. Так как из металлической насадки я довольно долго не мог извлечь остатки кабеля:

ремонт застопорился на некоторое время. я все думал как его оттеда удалить. а тем временем музычку хотелось слушать через ресивер. Поэтому был сделан эксперимент. Дело в том что диаметр кабеля без внешней изоляции подозрительно совпадал с диаметром кончика металлической насадки. Поэтому я его зачистил, и воткнул в оптический разъем. на удивление диаметр и в правду подошел кабель держался в разъеме — хоть не очень крепко, но сам не выпадал. На ресивер звук таки дошел. но примерно раза два в минуту происходили какие то непонятные срывы. я вытащил кабель и изучил световод — он был обкушен не очень аккуратно. Подумав погадав я его решил слегка прижечь зажигалкой. Совсем слегка. Материал очень легкоплавкий, когда до пламени был где-то один сантиметр кончик световода сам по себе превратился в маленькую линзочку (на фото даже можно разглядеть):

После оплавления кончика световода всякого рода помехи и срывы прекратились.

Обкушенная сторона пластикового разъема была обработана, и приведена в эстетический вид. Металлическая насадка в пластиковый разъем вошла довольно легко после его обработки, при этом внутри не болталась а сидела достаточно плотно:

Тут надо отметить еще одну особенность металлической насадки — диаметр ее у основания в аккурат 3.5 мм. понимаете о чем я ? Вот о нем :

Это переходник MiniToslink который знаком многим обладателям звуковых карт от компании Creative, который на территории Украины найти очень сложно. Так вот длина и диаметр металлической насадки очень даже подходят для того чтобы вставить его напрямую в оптический миниджек без всяких переходников:

Так что владельцы звукашек от креатив с минитослинк оптикой — вам на заметку.

А мы вернемся к истязаемому. И так после зачистки, подгонки, и т.п. подошло время собрать разъем на место. Для этого кабель надо зачистить примерно так (ориентируйтесь по насадке):

и навернуть на него металлическую насадку. Если кабель был зачищен верно, оптоволокно будет выступать из насадки:

излишки волокна надо обрезать. Я для этого использовал скальпель. Чем ровнее и однороднее срез тем лучше:

Насадку можно зафиксировать термоусадочной трубкой, но смотрите не перестарайтесь, помните кабель очень легкоплавкий.

ну и последний штрих- оплавить кончик световода зажигалкой, как описано выше:

В таком виде кабель можно напрямую использовать как минитослинк, а пластиковую часть разъема будет служить переходником на обычный тослинк:

Как Отремонтировать Отрезок Волоконно-оптического Кабеля

Worton

Как Отремонтировать Отрезок Волоконно-оптического Кабеля

Волоконно-оптический кабель может быть случайно поврежден, отрезан или поломан. Согласно Ассоциации электротехников, основной причиной отказа кабеля является повреждение в результате работы экскаватора, который режет или повреждает кабель в процессе копания грунта. Такие случаи обрезания кабеля экскаватором случаются достаточно часто. Если же повреждения причинены кротами, скорее всего, такие неполадки будет устранить сложно, стоимость ремонта будет высокой из-за необходимости использования оборудования. В данной статье приведен список устройств для ремонта кабеля, а также описание процесса починки.

Инструменты для ремонта отрезка оптического кабеля

A.Оптический импульсный рефлектометр (OTDR)

Оптический импульсный рефлектометр (OTDR) широко используется для измерения длины волокна, затухания передачи, затухания на стыках, определения местоположения сбоев соединения. Для получения более подробной информации об устройстве OTDR, перейдите на страницу Принципы работы и характеристики OTDR.

B.B.Резец/Стриппер оптического волокна

Резец волоконно-оптического кабеля и оптический стриппер являются важными инструментами для сращивания оптических волокон и других применений.

C.Скалыватель для оптоволокна высокой точности

Оптический скалыватель используется для разрезания оптоволокна при сращивании, а также является идеальным инструментом для подготовке волокна к подсоединению оптических коннекторов для терминирования. Этот инструмент очень важен в процессе скалывания и обычно используется вместе с аппаратом для скалывания.

D.Аппарат для сращивания оптоволокна

Сращиватель оптоволокна применяется для соединения двух волокон путем оплавления концов. Аппарат соединяет волокна таким образом, чтобы проходящий световой сигнал не рассеивался и не отражался от места сращивания.

Описание процесса ремонта отрезка волоконно-оптического кабеля

Шаг 1: Используйте OTDR для определения поломки в волоконно-оптическом соединении

Нужно начать с нахождения поломки в волоконно-оптическом кабеле. Обычно техники используют для этого инструмент под названием OTDR. Обладая способностью функционировать по типу радара, данное устройство посылает импульс света по оптоволокну. При столкновении с поломкой сигнал вернется обратно к прибору, что поможет техникам установить локацию поломки.

Шаг 2: Используйте резец для отделения поврежденного отрезка волоконно-оптического кабеля

После установления местоположения поломки Вам необходимо выкопать оптический кабель с поломкой. Резец используется для отрезания поврежденного участка.

Шаг 3: Используйте стриппер для оголения оптоволокна

Вам необходимо аккуратно счистить оболочку с кабеля, используя стриппер, чтобы оголить сердцевину. Затем необходимо срезать все покрытия и элементы прочности режущими инструментами.

Шаг 4: Отделите поврежденный участок оптоволокна с помощью высокоточного скалывателя

На картинках приведены основные 6 шагов скалывания оптоволокна с использованием специального аппарата.

Шаг 5: Очистите сколотое оптоволокно

Этот шаг является ключевым для обеспечения чистоты контакта. Вам необходимо очистить сколотое волокно с помощью спирта и безворсовой салфетки. Убедитесь, что волокно ни к чему не прикасалось.

Читайте также  Финка своими руками в домашних условиях

Шаг 6: Сращивание волоконно-оптического кабеля

Для сращивания волоконно-оптического кабеля, как правило, применяются два метода: (1) механическое сращивание; (2) сращивание путем сплавления.

(1) Механическое сращивание

Если Вы хотите произвести механическое соединение, Вам необходимо использовать встроенные быстроразъемные соединители. При этом необходимо держать два оптических конца в точно выровненном положении, чтобы позволить световому сигналу проходить из одного волокна в другое. (Стандартные потери: 0.3 дБ)

(2) Сращивание путем сплавления

При сплавлении используется специальное оборудование для точного выравнивания двух оптических концов. Вам необходимо разместить специальный протектор на месте сращивания и поместить сращиваемые волокна в аппарат. Затем концы волокон «сплавляются» или «свариваются» вместе при помощи особого типа тепловой или электрической дуги. Таким образом получается непрерывное соединение волокон с очень маленькими потерями проходящего сигнала. (Стандартные потери: 0.1 дБ)

Шаг 7: Выполните проверку соединения оптических волокон с помощью OTDR

В последнюю очередь необходимо выполнить проверку соединения с помощью рефлектометра. Затем поместить место сращивания в защитный корпус. Закройте его и снова закопайте оптический кабель.

Технология ремонта оптического кабеля

Оптический кабель является одним из пассивных элементов волоконно-оптических линий передач. В зависимости от условий эксплуатации он подвергается воздействию различных неблагоприятных внешних факторов, в том числе механическим нагрузкам (в частности растягиванию), воздействию природной среды и многое другое. Все это приводит к быстрому старению, напрямую влияющему на качество передачи сигнала.

Ремонт оптоволокна подразумевает устранение повреждений на кабелях. Для этого пользуются сваркой, выполняемой специальными высокотехнологичными аппаратами. С их помощью осуществляется юстировка (сведение) и сварка волокон. Современные сварочные аппараты представляют собой «интеллектуальные» приборы, производящие все операции в автоматическом режиме. Мастер только подготавливает поврежденный кабель, закладывает его в аппарат для соединения волокон. После чего выполняются операции по упрочнению места сварки – мастер надвигает термоусаживаемую гильзу и закладывает в печку.

В общем виде ремонт кабеля оптоволокна производится в следующей последовательности:

  1. Подготовка волокон к соединению. На данном этапе очищаются все конструктивные элементы кабеля — снимается верхний изоляционный слой, высвобождается стеклянный сердечник, очищается каждое волокно.
  2. Обезжиривание нитей. Для очистки используется специальное средство, выполненное на гелевой основе.
  3. Склеивание волокон. Для качественной спайки важно, чтобы срез был строго перпендикулярным. Обычно сварочный аппарат самостоятельно проверяет состояние волокон и информирует мастера сигналом при наличии отклонений.
  4. Упрочнение места склеивания. Для этого применяют термоусадочную гильзу. Ее надевают на один из концов кабеля непосредственно перед пайкой. Она выполнена в форме трубки с армирующим коррозионностойким стержнем. Применение гильз улучшает эксплуатационные свойства кабелей и увеличивает их жизненный цикл.

Процесс склеивания волоконных нитей включает в себя следующие операции:

  1. Фиксация оптоволокна. Сварочный аппарат укомплектован специальными зажимами, обеспечивающими неподвижность кабеля.
  2. Сведение нитей. Данный этап выполняется с помощью микроскопа или сварочного аппарата. В первом случае мастер вручную сводит волокна для точного их склеивания. Современные модели сварочных аппаратов данную процедуру производят в автоматическом режиме.
  3. Сварка. Мощная дуга разогревает волокна. Под воздействием высоких температур нити еще ближе доводятся друг к другу, чтобы лучше склеиться. Место сварки моментально остывает после выключения дуги.
  4. Контроль. Сварочный аппарат тестирует качество соединения. Склеенные нити разводятся в противоположные стороны с небольшим усилием. Тест считается пройденным, если место сварки осталось целым.
  5. Создание защиты. Термоусадочная гильза помещается на место соединения волокон. Под действием температуры она плотно обволакивает волокна, создавая прочный защитный слой.

На ремонт оптоволоконного кабеля предоставляется гарантия. Ее срок зависит от типа применяемого сварочного аппарата и может достигать 15-ти лет.

Регулярная профилактика – эффективная мера повышения безремонтного периода эксплуатации

Волоконно-оптические линии передач — это технические сооружения, требующие регулярного обслуживания. Регламент работ установлен ТНПА, представлен комплексом мероприятий, направленным на поддержание в исправном состоянии активных и пассивных элементов системы. Своевременное техническое обслуживание позволяет избежать незапланированных трат на ремонт или замену оптоволоконного кабеля.

Best Engineering Company выполняет полный комплекс работ в рамках принятых регламентов:

  • Проводит планово-профилактические мероприятия, подразумевающие внешний осмотр, проверку рабочих параметров системы, отслеживание несанкционированного подключения. Наши специалисты ведут всю необходимую документацию, заполняют паспорт линии и вносят изменения.
  • При внезапном пропадании связи производит аварийно-восстановительные работы, направленные на оперативное устранение неполадок. В качестве временной меры на участок обрыва монтируются специальные вставки.
  • Ремонт (текущий или капитальный) оптического кабеля. Первый проводится каждый год. Текущий ремонт оптического кабеля направлен на восстановление его первоначальных технических характеристик. При капитальном — полностью заменяются поврежденные оптоволоконные линии.

Более подробную информацию можно узнать в соответствующем разделе сайта или по телефонам. Для получения быстрой консультации заполните форму обратной связи.

Монтаж и ремонт волоконно-оптического кабеля

Подписка на рассылку

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok

Оптоволоконные кабели (ВОК) обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными кабелями связи с медными жилами. Они не чувствительны к воздействию электромагнитных помех и способны обеспечить большую скорость передачи информации без потери качества. Однако монтаж таких линий имеет свои подводные камни, незнание которых может привести к повреждению волокна и потребует замены кабеля.

Разделка оптического кабеля

Эта операция производится для выполнения монтажа соединителей разъемного типа (оконцовки) или сращивания кабелей (установки неразъемных соединителей или сварки). Для удаления с оптоволоконных кабелей внешней полиэтиленовой, полимерной или ПВХ оболочки, металлической брони, нержавеющего троса или стеклопластиковых прутков можно использовать те же инструменты, что для кабелей с медными или алюминиевыми жилами. Но правильная зачистка оптического кабеля требует применения специальных приспособлений.

Стрипперы необходимы для аккуратного удаления полимерного модуля или снятия буферного покрытия оптического волокна. Для обрезки кевларовых нитей, которые служат в качестве компенсатора растягивающих нагрузок и защиты кабеля от механических воздействий, используются специальные ножницы с серейторной заточкой, предотвращающей выдавливание и выскальзывание материала.

Кроме того, следует помнить, что длина участка кабеля, с которого снимаются защитные покровы и оголяются волокна, зависит от вида кабеля и типа используемой муфты или соединителя. В конечном итоге от того, как была выполнена разделка волоконно-оптического кабеля, зависит качество передачи световых сигналов.

Как удлинить оптический кабель

Сращивание оптических кабелей выполняется, если профиль трассы имеет сложную конфигурацию или одной строительной длины недостаточно для прокладки линии нужной протяженности. В зависимости от того, для каких целей выполняется соединение двух и более отрезков ВОК и в каких условиях будет эксплуатироваться место их сращивания, используется распайка оптического кабеля или установка механических сплайсов (механических соединителей).

Пайка оптического кабеля обеспечивает минимальное рассеивание светового потока и может применяться как для магистральных кабелей подземной или наружной воздушной прокладки, так и для «мини» ВОК с одним или двумя волокнами. Механические соединители используются в качестве временного способа сращивания ВОК при ликвидации аварий на линии или в тех случаях, когда длина наращиваемого кабеля невелика, а затухание сигнала не критично.

Читайте также  Как удлинить метчик своими руками?

Вне зависимости от того, какой из выше описанных способов будет употреблен, необходимо добиться, чтобы торцевая поверхность волокна была максимально перпендикулярна его оси. Для этого требуются приспособление, которое называется прецизионный скалыватель.

Разварка оптического кабеля производится методом разогрева волокон электрической дугой до состояния расплавления и их высокоточного соединения с помощью специального сварочного аппарата.

Сплайсы конструктивно представляют собой трубку со специальными держателями, которые надежно фиксируют оптическое волокно и не дают ему возможность смещаться в продольном и поперечном направлении. Внутренняя полость сплайса заполняется особым гелем. После соединения волокон механические соединители помещают в специальные боксы для дополнительной защиты места сращивания от механических повреждений.

Установка разъемных соединителей

Для соединения оборудования между собой или подключения его к передающей сети используются так называемые патч-корды. Для их изготовления достаточно оконцевать оптический кабель, то есть установить на него штекеры (коннекторы) типа SMA, ST, FJ, SC, MT, FC, LC и прочее.

После разделки кабеля волокна вставляются в отверстия наконечника коннектора и неподвижно закрепляются с помощью эпоксидного состава, термоклея или полимерной композиции, затвердевающей под ультрафиолетовым излучением. После этого излишки волокна убирают. Для этого специальным резаком на их поверхности наносится риска, по которой волокно обламывается вручную.

Коннектор фиксируется в оправке, после чего поверхность полученного скола шлифуется. Для этого требуется несколько номеров наждачной бумаги, используемых по убыванию крупности абразива. Точность обработки контролируется с помощью микроскопа.

Тестирование оптического кабеля

После монтажа ВОЛС, сваривания волокон, установки неразъемных и разъемных соединителей необходимо выполнить тестирование оптического кабеля. Это делается для проверки качества работы и выявления возможного чрезмерного затухания сигнала, вызванное загрязнением сердцевины волокна или несоблюдения минимального радиуса изгиба кабеля. Контроль качества поперечного среза волокна и состояния коннекторов выполняется с помощью портативных микроскопов. Проверку желательно производить не только перед присоединением коммутационных шнуров или транковых кабелей, но и при каждом новом подключении. При повышенных требованиях к кабельной линии кроме уровня затухания проверяется ширина полосы пропускания.

Ремонт волоконно-оптических линий связи

Этот вид работ выполняется в соответствие с существующими правилами и инструкциями эксплуатации сетей ВОЛС и подразделяется на:

  • текущий;
  • капитальный;
  • аварийный.

Первый вид ремонтных мероприятий производится согласно установленному графику и служит для поддержания или восстановления необходимых эксплуатационных характеристик.

Капитальные работы выполняются, когда требуется заменить оборудование, вышедшее из строя, или поврежденный участок ВОЛС.

Последний тип мероприятий необходим при возникновении непредвиденных аварийных ситуаций, требующих восстановление функционирования линии. Обычно заключается в установке специальных вставок, которые впоследствии будут заменены стационарным кабелем во время проведения капитальных работ.

Можно ли починить оптику

День добрый всем.

Когда-то давно сломался контакт оптического кабеля Van Den Hul The Optocoupler Mk II:

Тогда я просто поменял соединение на коаксиал и забросил его в долгий ящик. Но недавно он мне вновь потребовался.

Так вот, можно ли этот оптический контакт починить так чтобы он не отвалился через пару дней? Или лучше не гемороиться, и купить новый кабель?

Ответы

Купить новый кабель.

Не проверили волокно на затухание сигнала. Надпись «проверено» я увидел, но как подключали к «прозвонке» нет. Обычно при проверке к тому же показывает

Так оптика, по всей видимости, целая, сломался разъем.

У меня именно разем сломался. Само оптоволокно цело.

Я так понимаю, вопрос возник на фоне сегодняшней скидки на вышеназванный кабель? Разберите, посмотрите что именно произошло. Если обитаете в Нижнем Новгороде, могу помочь с ремонтом. Ну а так, проще всего конечно купить новый кабель. Кстати, любопытное дело — ценовая дифференциация оптических кабелей :-)))

Сейчас spdif кабели становятся все менее актуальными.

Это равносильно утверждению, что транспорты и ЦАП’и становятся все менее актуальными. Ну, наверное отчасти вы действительно правы, что интерфейс USB отвоевывает территорию. Но вот то утверждение, которое вы сформулировали, оно слишком безапелляционно.

Наоборот, ЦАПы становятся все более актуальными! Только с интерфейсом USB. Почему слишком безапелляционно? Я же не написал, что spdif умер)

Потому что интерфейс USB (выход) имеет только компьютер. У проигрывателей (классических Hi-Fi источников) его нет.

Нет я не с Нижнего. Купить конечно проще, но не дешевле☺

Отломалась пластмаска которая фиксирует кабель в раземе устройства. Я вот думаю, можно ли взять ее с кабеля попроще и как нибудь приварить/приклеить к вдхулю. Может у кого был подобный опыт.

Вероятно ваш кабель устроен так:

Само оптическое волокно должно фиксироваться в «зажиме» (первая часть), который вставляется в «разъем» (вторая часть). Вот если у вас сломана только вторая часть, тогда вы можете совершить ремонт подручными средствами (тем же клеем), с целью зафиксировать положение «разъема». Если же поврежден «зажим», то без помощи не обойтись, т.к. оптическое волокно на концах скалывается уже после продевания и фиксации.

Гражданские кабели не разбирал, но могу поспрашивать у коллег.

Да проблема вроде плевая, бери клей и вперед. Но т.к. опыта ручной разделки кабелей (тем более оптических) у меня нет, то вот решил спросить у людей, может здесь какие хитрости есть. К тому же во всемизвестноммагазине, где я его покупал, только плечами развели, мол ничем не можем помочь. Хотя услуги по сварке/нарезке/распайке они предоставляют сполна.

Есть одна тонкая и сложная операция… Мультиоптипупилоптомия. Чтобы
не повредить сетчатку глаза, её делают через толстую кишку. © «Горячие головы»

Раньше гнездо закрывалось заглушкой,можно из неё сконструировать. Можно и так его вставить,соосность там не очень важна. Долго искать, на IXBIT была тема про это и в частности вместо кабеля предлагалась витая пара припаянная к выходу, а на другом конце припаян красный светодиод обточенный напильником чтобы влезал в гнездо.
Никогда не понимал смысл этого интерфейса кроме как гальваническая развязка.

Никогда не понимал смысл этого интерфейса

Пара животрепещущих вопросов навскидку:

1) 30 лет назад стояла задача сделать связь между континентами, разделенными расстоянием в 10.000 км. Какой способ рациональнее всего было выбрать, с учетом прокладки по дну океана?

2) В любом современном военном изделии концентрация помех настолько велика, что требования электромагнитной совместимости становятся одними из главных. Каким способом можно наиболее надежно передавать данные в таких условиях?

кроме как гальваническая развязка.

3) Актуальность №1 на любой плавающей посудине.

mexkb я имел ввиду применение именно Toslink. Все остальное понятно.

Что интересно, главным ограничивающим фактором являются передающий и
принимающий блоки, также разработанные Toshiba. Имеющие встроенные
светодиоды LED, эти разъемы сконструированы с единственной целью — быть
как можно дешевле. И они получились действительно дешевыми — от $1 до
$2, в зависимости от количества. Еще одним фактором является сам кабель и
разъемы. Они также преследуют одну цель — как можно дешевле.

Да, бытовые возможности к сожалению сильно ограничены «политически». То же FHD и UHD видео можно было бы легко передавать по Toslink.

Читайте также  Из чего можно сделать мангал своими руками?

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Оцените статью
Добавить комментарий