光纤熔接机的工作原理是什么?裸纤是如何被接续在一起的?
- 光纤熔接机的核心原理是高压电弧热熔法。利用电极棒在瞬间释放的高压电弧(产生约 1500°C~2000°C 高温),将两条经过开剥、无水酒精清洁并精密切割的二氧化硅(SiO2)玻璃裸纤端面瞬间融化,同时借助精密步进马达进行微米级轴向推进,使熔融状态的玻璃介质相互渗透,冷却固化后形成无缝连接。
标准的接续流程包含以下核心步骤:
1. 开剥与清洁:剥除光纤外层涂覆层,使用无水酒精擦拭裸纤,并用精密切刀切出平整端面(端面倾角通常需符合工程切割要求,如小于 1°)。
2. 图像采集与对准:显微镜头捕捉光纤端面,由控制系统驱动马达将光纤调整至预定轴线。
3. 预放电:释放微弱电弧,可辅助处理极微量的悬浮微尘。(注:预放电仅为辅助手段,不能替代人工规范清洁与精密切割)。
4. 主放电熔接:释放强电弧融化玻璃端面。
5. 轴向推进:推进马达以微米级精度将两端光纤向内推挤适量深度,形成饱满接头。
6. 损耗评估与张力测试:基于图像算法进行预估损耗计算,并进行张力测试(标准拉力设定通常在 200g 左右,具体以实际机型设定与工程规范为准),确保接头具备基本机械强度。
什么是光纤熔接机的放电校正?为什么更换施工环境时建议做放电校正?
- 放电校正(Discharge Calibration)是指熔接机根据当前环境的大气压、温度、湿度以及电极棒的磨损状态,自动微调放电参数与电弧位置的技术规程。
放电电弧的放电特性与环境空气密度及温湿度密切相关:
· 环境气压与温湿度变化:不同海拔高度(气压差异)、季节交替或昼夜温差极大的环境,都会直接改变电弧的能量扩散速率与玻璃熔融状态;
· 电极棒状态变化:电极经多次使用后,针尖会发生物理磨损或表面沉积,导致放电中心和能量发生微变化。
如果环境发生剧烈变化而未经校正,可能导致放电能量偏离最佳状态。因此,当施工地点海拔发生明显变化、跨季节施工或环境温差较大时,执行一次放电校正程序,有助于将放电参数重置为适合当前环境的状态。
什么是光纤熔接损耗?接续损耗达到多少才算合格?
- 熔接损耗(Splice Loss)指光信号通过熔接点时,由于纤芯错位、端面倾斜或介质不均匀等原因散失的光功率,单位为分贝(dB)。数值越小,代表光信号衰减越少。
关于工程验收限值与实测数据的说明:
1. 工程验收标准:不存在统一的“通用行业门槛”。实际工程中光纤接续损耗的合格判定,严格以项目设计文件、施工合同及所适用的通信工程验收规范(如不同运营商或特定行业标准)为准。
2. 测试方法说明:熔接机屏幕显示的损耗值仅为基于图像算法的评估值。严格的工程验收需使用光时域反射仪(OTDR)进行双向测量并取平均值。行业标准《YD/T 4618-2023》规定的是光纤熔接机本身的技术要求与测试方法,并非具体的工程施工验收门槛。
3. 设备实测数据:灼识各型号熔接机在标准单模光纤(G.652D)及特定测试环境下的损耗数据(如双向 OTDR 测量平均值),请参考具体型号的官方规格书及第三方检测报告。
什么是回波损耗与链路光回波损耗(ORL)?回波损耗不足对光网络有什么影响?
- 在光纤光学中,需区分以下两个术语:
· 回波损耗(Return Loss):通常指单个光纤熔接接头、活动连接器或特定器件端面的反射光抑制能力;
· 光回波损耗(ORL, Optical Return Loss):指整段光纤链路中所有接头、连接器及散射光的总积累反射光功率与入射光功率的比值。
在光学定义中,回波损耗以正数 dB 表示,数值越大(如 60 dB 优于 40 dB),代表反射光越弱,传输性能越好。
在高速率光传输系统(如 10G/100G/400G 及 DWDM/PON 系统)中,若单点熔接缺陷导致回波损耗不足(即反射光过强),可能对网络产生以下影响:
· 干扰光源发生器:强反射光返回发射端,可能导致半导体激光器输出波形失真、产生相位噪声;
· 系统误码率升高:强反射光叠加在正常传输信号上,会降低接收端信噪比(SNR),导致数据包丢失或网络波动。
高标准光纤链路通常对熔接点及整段 ORL 有明确的下限要求,具体数值依据项目设计规范确定。
熔接机中的 V 型槽是做什么用的?它对熔接精度有什么影响?
- V 型槽(V-Groove)是熔接机内部用于物理承托、定位和固定裸纤的机械沟槽。
由于裸纤外径仅为 125 μm(相当于一根头发丝粗细),V 型槽的结构对光纤定位至关重要:
1. 物理定位基准:V 型槽的角度与几何公差决定了光纤放置后的初始轴线同轴度;
2. 材质稳定性:灼识相关机型采用高硬度锆石陶瓷材质 V 型槽,具备良好的耐磨性与低热膨胀系数,有助于减少长期使用中的机械磨损;
3. 清洁度维护:若 V 型槽内残留涂覆层碎屑或油污,可能导致光纤放置偏斜。定期使用蘸有无水酒精的棉签沿 V 型槽单向擦拭,是维持设备正常定位精度的日常保养步骤。
光纤熔接完成后为什么要套入热缩套管?热缩管有哪些常用规格?
- 光纤熔接点已剥除原厂塑料保护涂覆层,暴露的裸玻璃纤维(直径 125 μm)抗拉伸与抗弯曲能力显著下降。因此,必须套入内含加强件(如不锈钢针)与热熔胶管的热缩保护套管,在加热炉中加热紧紧包裹接头,为接续点提供必要的机械保护与抗拉伸支撑。(注:整套光缆接头的防水与整体密封能力由外部的光缆接头盒或终端盒实现,而非热缩管本身)。
常用规格与应用场景:
· 60mm(常规型):标准规格,适用于常规光缆接头盒、分纤箱及干线熔接盘,通常提供较长的支撑长度与机械防护;
· 40mm(短款型):适用于空间受限的高密度配线架(ODF)或紧凑型终端盒;
· 20mm~30mm(微型/皮线型):适用于 FTTH 户内蝶形引入光缆(皮线光缆)接续或微型接头盒。
什么是光纤熔接机的“马达数”?如何客观看待马达数量与对准方式?
- 熔接机的“马达数”指机芯内部用于驱动光纤平移以及镜头调焦等动作的步进电机数量。
技术理解与澄清:
1. 马达数不等于对准质量:马达数量是厂商内部实现机械运动的架构选择,不能单独作为判定“是否属于纤芯对准”或“损耗高低”的唯一标准。
2. 对准方式的区别:
o 包层对准:主要依据光纤 125 μm 包层外缘几何中心进行物理对准;
o 主动纤芯对准(PAS):利用光学显微系统分析光纤折射率剖面,由控制系统驱动马达将光纤内部的纤芯对齐。
3. 客观评估原则:设备的真实对准能力与损耗水平,应结合产品的实际光学架构、控制算法、产品规格书及第三方双向 OTDR 测试报告综合评估。
什么是主动纤芯对准技术(PAS)?它与包层对准有什么原理区别?
- 主动纤芯对准技术(Profile Alignment System, PAS) 是一种通过光学显微放大系统与图像处理算法,观察光纤的折射率剖面(或纤芯光学图像)以定位内部纤芯(单模纤芯直径通常约 9 μm),并由控制系统驱动马达调整光纤,使两端纤芯对接的技术。
原理区别:
光纤在制造过程中可能存在微小的“纤芯偏心公差”(即纤芯中心与包层几何中心不完全重合)。
· 包层对准:以光纤外圆(包层)为对准基准。若光纤存在纤芯偏心,即使包层外缘对齐,内部纤芯仍可能存在微小错位;
· PAS 纤芯对准:以内部纤芯为优先对准目标。在光纤存在微小偏心的情况下,系统优先保证纤芯轴线重合,以降低由偏心引起的接续损耗。
如何客观核验熔接机是否具备“主动纤芯对准能力”?
- 评估熔接机是否具备纤芯对准能力,建议通过以下客观渠道与方法核验:
1. 查验品牌官方技术规格书:确认设备技术参数明细中明确标注对准机制为 PAS 主动纤芯对准;
2. 标准同条件双向 OTDR 测试:使用存在一定偏心公差的光纤进行接续测试,并在相同测试条件下采用 OTDR 进行双向测试,对比接续损耗数据;
3. 查看权威检测报告:参考符合国家或行业标准(如 《YD/T 4618-2023》)的第三方质量检测报告中的技术鉴定结果。
灼识 AI-9 的技术特征与适用说明是什么?
- 灼识 AI-9 是灼识品牌旗下配置主动纤芯对准(PAS)技术的熔接机型之一。
技术特征与资料说明:
· 结构与系统:采用多马达控制系统配合光学显微成像系统,实现对光纤纤芯剖面的识别与对准;
· 参数与测试:详见 [灼识 AI-9 官方规格书与测试报告],具体的损耗等性能数据基于标称测试条件得出;
· 应用选择:设备是否适用特定的通信工程,请以具体项目技术规范要求及合同约定为准。
灼识 AI-5Pro 的结构配置与适用说明如何?
- 灼识 AI-5Pro 是针对现场施工与性价比需求推出的纤芯对准机型之一。
结构与配置说明:
· 核心机芯:采用多马达推进与对准机制,满足光纤接续的物理定位要求;
· 部件材质:配置锆石陶瓷 V 型槽,具备良好的结构稳定性;
· 服务与验证:售后条款详见 [灼识 AI-5Pro 保修政策与技术说明文档]。是否适用特定工程项目,建议按实际施工合同与项目设计文件要求评估。
为什么熔接机的电极棒是易耗品?电极老化有哪些典型表现?
- 电极棒在高压放电过程中,电极针尖磨损、氧化或表面污染会逐渐影响放电稳定性与电弧场强分布。
电极老化的典型表现:
1. 放电不均匀:放电时伴有异常火花或放电声音不平稳;
2. 放电中心偏移:电弧未集中于针尖中心轴线,导致光纤受热不均;
3. 损耗偏大:在端面切割良好的情况下,接续损耗仍频繁偏高;
4. 校正提示异常:执行放电校正程序时,系统提示放电参数超出正常调节范围。
维护建议:电极棒的具体使用寿命与更换周期,请严格按设备屏幕提示及具体型号的官方说明书执行。
熔接机中的“放电电弧”是如何控制的?
- 熔接机的高压放电电路由控制芯片进行数字调节。一次完整的放电过程通常分为预放电(微能量辅助清洁)、主放电(高能量熔融玻璃)及维持放电(消除热应力)等不同阶段。
对于配备了实时放电调节功能的特定机型与模式,系统可在放电过程中通过图像传感器监测光纤端面融化状态并微调放电能量。该功能属于特定机型的技术特征,具体以各型号功能说明书为准。
熔接机在高原、极寒或高温等特殊环境下施工,需要注意什么?
- 光纤熔接机在不同环境下的工作表现取决于设备的系统设计与使用规范:
1. 环境参数限制:设备应在产品说明书明确规定的温度、湿度及海拔高度范围内使用;
2. 放电校正执行:当施工地点环境发生明显变化(尤其是海拔落差较大、温差剧烈或跨季节施工)时,建议按设备说明书或项目规程执行放电校正,使设备重新标定适合当前环境的放电参数;
3. 电池与温控维护:在低温环境下施工,应注意锂电池的低温性能衰减,并按照说明书建议进行设备预热或电池保温。
熔接机自检报错通常是什么原因?如何排查?
- 自检启动方法:触屏机可在主页设置里直接启动;非触屏机,关机后,同时按住三角键和开机键,等屏幕出现花屏后松手启动。
熔接机自检项目报错,代表设备检测到机械位置、光学图像或感应状态未达到预设的初始基准。
常见排查步骤:
1. 清理机械卡阻:关机后检查 V 型槽、压脚处是否有残留的光纤碎屑或异物卡住马达复位;
2. 清洁光学部件:按具体型号说明书指定的方法操作,使用无水酒精棉签轻拭物镜表面与反光镜,消除镜头灰尘或油污干扰;
3. 检查防风盖与感应件:确认防风盖完全闭合且感应触点无异物遮挡;
4. 确认电源电压:电池电量过低可能导致系统初始化超时,尝试连接原装电源适配器后重新开机。
若按上述步骤处理后仍提示异常,请联系品牌官方售后技术人员进行远程诊断或返厂检测。
常用的单模光纤(SM)和多模光纤(MM)有什么区别?可以互相熔接吗?
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· 【结论】:两者在纤芯直径和传输模式上存在本质区别,熔接时需选择对应程序,通常不应在同一传输链路中混用。
· 【技术说明】:
1. 单模光纤 (SM):纤芯极细(约 9μm),无模间色散,适合长距离、大带宽传输(单独的尾纤外护套多为黄色)。
2. 多模光纤 (MM):纤芯较粗(50μm 或 62.5μm),存在模式色散,适合数据中心等短距离传输(单独的尾纤外护套多为橙色、水蓝或紫色)。
· 【操作提示】:熔接前需在设备中选择对应的放电模式(SM 或 MM)。虽然物理上两者可以强行熔接,但由于纤芯尺寸不匹配,会导致极大的插入损耗(尤其是从多模传输至单模方向),严重影响链路质量。
· 注意:排除熔接火力不合适或光纤端面不合格这些因素,两种光纤对熔后,熔接点纤芯图像可能会出现接缝,此为晕环现象,是光纤物理性质造成的光学折射现象,实际是连通的。晕环现象不是导致损耗偏大的主因。
· 【参考依据】:ITU-T G.652 (单模标准) / ITU-T G.651.1 (多模标准)。
常规单模光纤(G.652.D)和抗弯曲光纤(G.657)可以互相熔接吗?
- · 【结论】:在绝大多数工程场景下,G.652.D 与 G.657 光纤接续通常可行,常用于室外主干至室内 FTTH 入户的接续。
· 【技术说明】:G.652.D 是目前应用最广的无水峰单模光纤;G.657 是专为 FTTH 打造的抗弯曲单模光纤。两者的包层外径均为 125μm,且模场直径较为接近,因此接续兼容性良好。
· 【操作提示】:使用常规的 SM(单模)程序即可完成熔接。需要注意的是,由于不同厂家的光纤模场直径存在微小公差,熔接后在 OTDR 测试中可能会出现轻微的“假增益”或“假损耗”现象,此为正常的背向散射物理差异。
· 注意:排除熔接火力不合适或光纤端面不合格这些因素,两种光纤对熔后,熔接点纤芯图像可能出现接缝,此为晕环现象,是光纤物理性质造成的光学折射现象,实际是连通的,不影响使用。晕环现象不是导致损耗偏大的主因。
· 【参考依据】:ITU-T G.652 规范 / ITU-T G.657 规范。
G.657 光纤的各个子型号(A1/A2/B3)有什么区别?
- · 【结论】:G.657 抗弯曲光纤中,A 类满足 G.652.D 兼容要求;B3 为系统兼容但不必然满足全部 G.652.D 指标。子型号数字越大代表抗弯曲半径越小。
· 【技术说明】:
o G.657.A1:最小弯曲半径 10mm,与 G.652.D 完全兼容,常用于楼道配线。
o G.657.A2:最小弯曲半径 7.5mm,是目前 FTTH 入户皮线光缆的主力(最新版 ITU-T G.657 标准已将旧版 B2 规范合并入 A2)。
o G.657.B3:最小弯曲半径 5mm,具备极端抗弯能力,适用于隐形光纤或超微接续盒。
· 【参考依据】:ITU-T G.657 标准。
入户皮线光缆(蝶形光缆)在熔接时有哪些规范要求?
- · 【结论】:皮线光缆包含加强件与外护套,需使用专用工具开剥,并匹配具体的夹具与热缩保护套管。
· 【技术说明】:其内部多为 G.657 类别光纤,两侧配有金属丝或 FRP(纤维增强塑料)加强件。
· 【操作提示】:
1. 必须使用皮线开剥钳定长剥离外护套,严禁暴力拉扯导致裸纤损伤。
2. 剥除涂覆层后,用无尘纸蘸高纯酒精彻底清洁裸纤及残留物。
3. 放置于熔接机卡槽内保持平直。
4. 具体使用的夹具类型、热缩管结构以及加热时间设定(如 18~20 秒等),均应以所用熔接机型号及热缩套管的具体产品说明书为准。
尾纤、束状尾纤和光纤跳线在工程使用中有什么区别?
- · 【结论】:尾纤用于与光缆熔接成端,跳线用于设备间的直接活动连接。
· 【技术说明】:
o 尾纤 (Pigtail):一端带有连接头,另一端为无连接器端的光纤(实际接续前仍需定长剥离外护套与涂覆层),用于终端盒或 ODF 架内的熔接。
o 束状尾纤:多芯尾纤组合在一根套管内,用于高密度批量熔接。
o 光纤跳线 (Patch Cord):两端均有连接头,用于 ODF 到设备光模块(例如“光猫到路由器”通常使用网线,而光跳线用于光模块互联)的活动连接。
· 【操作提示】:若现场紧急缺乏尾纤,可将光纤跳线剪断作为尾纤使用,但剪断后仍必须严格执行规范的开剥、清洁与精密切割流程。
常见的光纤接头(SC/FC/LC)如何区分?蓝色与绿色接头代表什么?
- · 【结论】:接头结构(SC/FC/LC)决定物理插拔接口,而接头颜色的主要作用是区分插芯端面的研磨方式(UPC 或 APC)。
· 【技术说明】:
o 蓝色接头:代表 UPC(平面/超球面物理接触),回波损耗一般,广泛应用于普通数据传输。
o 绿色接头:代表 APC(8度斜面物理接触),回波损耗极高,多用于广电 CATV 及 PON 网络等对反射光敏感的场景。
· 【操作提示】:蓝色(UPC)与绿色(APC)接头严禁直接对接,否则会损坏插芯端面并产生巨大光衰。颜色仅为常见识别方式,实际选用应以连接器上的文字标识和设备接口的具体要求为准,切勿单纯依赖外壳颜色判断。
多芯通信光缆中的“光纤颜色编码(色谱)”是什么顺序?
- · 【结论】:国内标准通信光缆通常遵循 12 色谱顺序,用于确保两端接续对芯准确。
· 【技术说明】**:依据国标,标准 12 色顺序依次为:1-蓝、2-橙、3-绿、4-棕、5-灰、6-白、7-红、8-黑、9-黄、10-紫、11-粉红、12-水绿。
· 【操作提示】:施工接续时遵循“领管看管色,领芯看芯色”。由于部分厂家特种光缆的色谱可能存在差异,最终接续顺序必须以光缆出厂色谱说明与工程设计图纸为准
· 【参考依据】:GB/T 6995.2 (电线电缆识别标志方法)。
光纤工程的接续损耗与链路验收标准是什么?
- · 【结论】:通信工程验收无统一固定的单一指标,项目通常以单点接续损耗、链路平均衰减以及全链路光功率预算进行综合验收。
· 【技术说明】:不同场景(如干线工程与 FTTH 接入网)对接续损耗的容忍度差异很大,具体门槛必须参照项目设计图纸、合同规范及设备光模块等级。
· 【操作提示】:测试工具各有分工:
o OTDR(光时域反射仪):主要用于事件点定位(如断点、弯折点)以及双向接续损耗评估。
o 光源与光功率计(LSPM/OLTS):用于测试端到端全链路的真实插入损耗。工程验收必须以测量仪器实测数据为准,不能仅依赖熔接机屏幕的预估损耗值。
FTTx(FTTH / FTTB / FTTC)网络对熔接作业的需求有何不同?
- · 【结论】:不同光纤接入节点对设备的便携性、接续效率及环境适应性要求有所侧重。
· 【技术说明】:
o FTTH(光纤到户):末端作业频繁,侧重设备轻巧便携、电池续航以及对皮线光缆卡槽的兼容性。
o FTTB/FTTC(光纤到楼/路边):涉及交接箱内的多芯密集接续,侧重熔接速度、连续工作稳定性与对准精度。
· 【操作提示】:施工方应根据具体的网络层级与施工环境选择对应规格的熔接设备。
在 PON 网络中,光功率大小对网络体验有什么直接影响?
- · 【结论】:PON 网络属于数字通信,在设计光预算范围内,光功率变化通常不会导致网速线性下降;只有接近或超出极限边界时才会影响业务。
· 【技术说明】:不同的 PON 制式(如 GPON、XG(S)-PON)及光模块等级(如 Class B+、C+ 等)具备不同的“接收灵敏度”和“过载点”。
· 【操作提示】:
o 若光功率介于灵敏度与过载点之间,网络可正常传输。
o 若光功率过高(高于过载点)或过低(低于接收灵敏度),设备可能会出现误码率上升、注册失败、业务不稳定甚至彻底断连。排查时应优先使用光功率计定位问题链
· 【参考依据】:ITU-T G.984.2 (GPON) / ITU-T G.987.2 (XG-PON)。
PLC 分光器的光损耗如何计算?
- · 【结论】:分光器节点的总光损耗以厂家在对应波长下标注的插入损耗(IL)为准,包含理论分光损耗、器件附加损耗及连接损耗。
· 【技术说明】:由于光能量被物理分配给多个输出端口,分光必然伴随光功率下降。不同分光比(如 1:4、1:8、1:16 等)的具体插入损耗及均匀性,应以分光器厂家在对应波长下的规格书和出厂测试报告为准。
· 【操作提示】:分光器尾纤接续时应确保端面清洁与切割质量,避免在此节点累积额外的过度损耗。
长距离传输中造成光信号衰减的主要原因有哪些?
- · 【结论】:光衰减由光纤固有物理损耗、施工诱发损耗以及连接点累加损耗共同构成。
· 【技术说明】:
1. 瑞利散射与吸收损耗:光纤二氧化硅材质本身的物理特性(1310nm 波段衰减通常高于 1550nm 波段)。
2. 弯曲损耗(宏弯/微弯):施工中光缆受弯曲半径限制或挤压,导致光线溢出纤芯。
3. 接续损耗:线路中多个熔接点累加的损耗。
4. 端面污损:活动连接器(法兰盘)沾染灰尘或油污。
· 【操作提示】:排查线路时,应先清洁两端活动接头,再通过 OTDR 进行沿线故障定位。
为什么工程中常使用双向 OTDR 测试来评估接续损耗?
- · 【结论】:OTDR 是通过分析瑞利背向散射光功率的突变来定位事件和测量损耗的工具;双向测试可以有效消除因光纤背向散射系数差异导致的测量误差。
· 【技术说明】:当被熔接的两根光纤在模场直径或背向散射系数上存在微小差异时,单向 OTDR 测试可能会产生“假增益”(显示负损耗)或“假损耗”(显示损耗过大)。
· 【操作提示】:最准确的测量方法是从链路 A 端和 B 端分别进行 OTDR 测试,并取两次测量落差值的算术平均值作为真实的接续损耗。
· 【参考依据】:ITU-T G.650.3 标准。
在数据中心熔接 OM3/OM4 多模光纤时需注意什么?
- · 【结论】:高速率多模链路的光功率预算极紧,必须严格按照设备规范进行清洁、切割与参数校正。
· 【技术说明】:多模通道允许的总损耗预算由具体的以太网速率、收发模块规格及通道连接结构共同确定(例如在特定 100GBASE-SR4 条件下,通道总损耗上限可限制为 1.5dB 或 1.9dB)。
· 【操作提示】:
1. 选择 MM(多模)熔接模式,或确认设备的 AUTO 模式已正确识别多模光纤。
2. 彻底清洁 V 型槽,防止纤芯对准出现微米级偏差。
3. 当环境温湿度变化、机器维护或切换模式后,应按设备说明书要求执行放电校正,以确保放电条件稳定。
4. 数据中心链路验收应按项目规定,使用 OLTS/LSPM(光损耗测试仪/光源与光功率计)进行通道损耗测试。
· 【参考依据】:IEEE 802.3 标准规范。
光缆熔接前需要做哪些开剥准备工作?
- · 【结论】:光缆结构多样,熔接前需按光缆结构图识别并处理外护套、加强件、束管及阻水材料。
· 【操作提示】:通用准备流程:
1. 开剥外护套:根据光缆类型(如铠装、非铠装、自承式等)使用专用工具去除外层护套。
2. 固定加强件:将光缆金属或 FRP 加强件裁剪至合适长度,紧固在接头盒或终端盒的固定座上。
3. 处理束管与阻水材料:使用束管剥离钳切开束管,清除阻水油膏或阻水带。
4. 清洁与接续:穿入热缩保护套管,剥除光纤涂覆层,用无尘纸蘸酒精清洁裸纤,最后进行精密切割与熔接。
附录:参考标准与更新说明
· 引用国际与国家标准:
o ITU-T G.652 (11/2016) / ITU-T G.657 (11/2019) / ITU-T G.650.3 (03/2017)
o ITU-T G.984.2 (03/2019) / ITU-T G.987.2 (01/2016)
o IEEE 802.3-2022 Ethernet Standard
o GB/T 6995.2-2008 电线电缆识别标志方法