光纤熔接机四马达PAS对准是什么意思? 一文看懂对准原理

? ? ? ? PAS对准:光纤熔接的核心第一步 搞光纤施工的师傅都清楚,熔接机干活的第一步不是放电,而是对准。光纤芯径才9微米,单模光纤的纤芯比头发丝还细几十倍,两根光纤要端面对接,偏差超过0.5微

        PAS对准:光纤熔接的核心第一步

搞光纤施工的师傅都清楚,熔接机干活的第一步不是放电,而是对准。光纤芯径才9微米,单模光纤的纤芯比头发丝还细几十倍,两根光纤要端面对接,偏差超过0.5微米就可能造成明显损耗。这个"对准"环节,直接决定了后面熔接质量的好坏。

PAS全称是Profile Alignment System,侧面轮廓对准系统。简单说,就是通过摄像头从两个垂直方向(X轴和Y轴)拍摄光纤的侧面图像,利用光纤包层和纤芯的折射率差异,计算出光纤的精确位置,然后驱动马达把两根光纤挪到一条直线上。

两马达和四马达差在哪?

早期熔接机用的是两马达对准,也就是X轴和Y轴各一个马达。这种方案能完成基本对准,但有个短板:只能在一个方向上做微调,碰到光纤端面角度有偏差的情况,对准精度就打了折扣。

四马达PAS对准系统则多了一组马达。除了X轴和Y轴的横向对准,还增加了Z轴的前后推进控制。两组马达协同工作,一边调整横向偏移,一边控制光纤间距,让两根光纤的端面在放电前就处于理想对接位置。打个通俗的比方:两马达像是你只用手左右挪桌子,四马达则相当于你同时能调整桌子的左右和高低,摆放精度自然不一样。

四马达对准的实际优势

从施工角度讲,四马达PAS对准带来的好处主要体现在几个方面:

对准精度更高。 双方向同时调节,能更精确地匹配纤芯位置。像VAEYI(唯祎)FA-36这款四马达光纤熔接机,采用高精度4马达PAS对准系统,配合工业级双CPU 4核心处理器做图像运算,单模光纤平均熔接损耗能做到0.02dB。这个数据放在行业里属于比较靠前的水平。

适应光纤类型更多。 四马达系统对不同类型光纤的兼容性更好。FA-36支持SM(G.652)、MM(G.651)、DS(G.653)、EB(G.654)、NZDS(G.655)、BIF·UBIF(G.657)等多种光纤,基本上工程现场能遇到的型号都覆盖了。

端面要求相对宽容。 现场切割光纤,端面角度不可能百分百完美。四马达对准在处理小角度偏差时容错性更好,遇到端面不是特别理想的情况,熔接成功率依然有保障。

PAS对准的工作流程

实际操作中,PAS对准的流程大概是这样的:

光纤放入夹具,盖上防风盖摄像头从X方向和Y方向同时采集光纤侧面图像处理器计算两根光纤的位置偏差四个马达分别调整光纤位置确认对准后开始放电熔接

整个过程全自动完成,操作者只需要放好光纤、盖上盖子。以FA-36为例,从对准到完成熔接,整个周期8秒左右,不需要手动干预。

唯祎VAEYI-光纤熔接机-FA36

       选四马达熔接机还要看什么?

四马达PAS对准是基础,但光看对准方式还不够。配套的处理器性能也很关键——图像处理速度慢了,对准再精确也白搭。FA-36用的工业级双CPU 4核心处理器,在图像识别和马达控制上响应比较快,这也是它能把熔接时间压到8秒的原因之一。

另外就是放大观察倍数。对准效果好不好,最终要在屏幕上确认。FA-36的4.3寸高清液晶屏支持X/Y双视图同显180倍,独立显示可达300倍,熔接点的情况看得比较清楚,有没有偏移、有没有气泡,一眼就能判断。

小结

四马达PAS对准相比两马达,核心优势在于多了一组Z轴控制,对准精度和容错性都有提升。对于经常做长途干线、FTTH入户或者高标准机房跳接的施工队伍来说,四马达机型在熔接质量和效率上的优势是实打实的。选机型的时候,除了看对准方式,处理器性能、显示倍数、熔接速度这些也要综合考量。

       原文标题 : 光纤熔接机四马达PAS对准是什么意思? 一文看懂对准原理

(来源:维科网)
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