電気通信において、ラインスプライスは、電気ケーブル(電気スプライス) または光ファイバー(光スプライス)を接続する方法です。
スプライスは、外部の影響から保護するために スリーブに収納されることがよくあります。
銅線の接合



銅線の接合は次の手順で行われます。
- コアは接合部で上下に重ねて配置されます。
- コア絶縁体が除去されます。
- ワイヤーは互いに2〜3回巻き付けられます(ねじれ)。
- 長さ約3cmのむき出しの静脈を「絞め殺す」または「ねじる」。絞め殺す部分をはんだ付けする場合もあります。
- 接続部分を絶縁するために、紙またはプラスチックでできた絶縁スリーブがその上に押し込まれます。
銅線の接続は主に紙絶縁電線で使用されます。
LSA 技術 (LSA: はんだ付け、ねじ込み、ストリッピング不要) は銅線の接続に使用され、銅線の接続をより迅速かつ容易にします。LSA 技術には次のものがあります。
- ワイヤ接続スリーブ (AVH = Adernverbindungshülsen) およびその他の圧着コネクタ。接続する 2 本のワイヤは、被覆を剥がさずに AVH に挿入し、特殊なペンチで圧縮します。長さ約 2 cm の AVH は、接触、圧力、絶縁で構成されています。
- ワイヤ接続ストリップ (AVL = Adernverbindungsleisten) の場合、複数のワイヤペア (10 = AVL10 または 20 = AVL20) が挿入され、ストリップは蓋で閉じられ、油圧プレスで押し付けられて接続が確実になります。
ガラス繊維の接合


光ファイバー ケーブルは、特殊なアーク スプライサーを使用して接続されます。この接続では、設置ケーブルの両端が、それぞれの「ピグテール」に接続されます。ピグテールとは、一端に光ファイバー コネクタが付いた短い個々のファイバーです。スプライサーは、接続するガラス ファイバーの両端の光ガイド コアを正確に調整します。この調整は、最新のデバイスでは完全に自動で行われますが、古いモデルでは、マイクロメーター ネジと顕微鏡を使用して手動で行われます。熟練したスプライサーは、数秒以内にファイバーの端を正確に配置できます。その後、ファイバーは電気アークで融合 (溶接) されます。ガス溶接やはんだ付けなどの追加材料が加えられないため、これは「融着接続」と呼ばれます。
接合プロセスの品質に応じて、接合ポイントでの減衰値は 0.3 dB まで達成され、良好な接合では 0.02 dB 未満になります。新しい世代のデバイスでは、位置合わせはモーターによって自動的に行われます。ここでは、コアとジャケットのセンタリングを区別します。コアのセンタリング (通常はシングルモード ファイバー) では、ファイバー コアの位置合わせが行われます。ジャケットに対するコアのオフセットは修正されます。ジャケットのセンタリング (通常はマルチモード ファイバー) では、接合前の電子画像処理によってファイバーが互いに調整されます。
良質の機器で作業する場合、減衰値は経験上最大 0.1 dB です。測定は、光時間領域反射率測定法(OTDR) などの特殊な測定装置を使用して行われます。良質のスプライスは、全距離にわたって減衰が 0.3 dB 未満である必要があります。完成した光ファイバー スプライスは、スプライス ボックスに収納されます。
区別する:[1]
- 融着接続
- 接着接合
- 圧着接続またはNENP(エポキシなし、研磨なし)、メカニカル接続
参照
参考文献
- ^ 「Crimp splice」. itwissen.info . 2017年4月21日閲覧。
- ヤブロンクス、アンドリュー D. (2005)。光ファイバー融着接続。シュプリンガー、ベルリン、ハイデルベルク、ニューヨーク。ISBN 978-3-540-23104-2。
