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它被另一层称之为包层的玻璃包住,而包层是由多层反射玻璃构成,叫做玻璃同心层,玻璃同心层即包层的设计的主要目的是将光折射到导芯上。

最外一层是外壳,用来包住每一导芯以及包层,包裹的形式主要分为两种,紧型配置或松型配置。

在紧型配置结构中,光纤被外层塑料壳完全裹住;

在松型配置结构中,光纤与外层保护壳之间有一层液体胶或其他材料。

无论哪一种情况,外壳都起着提供必要的电缆强度的作用,以防止光纤受外界、弯曲、外拉、折断等的影响。

有时,光纤也用塑料来制造,塑料比较容易进行安装,但是,由于塑料的透明度和纯净度均比不上玻璃的特性,因此,塑料光纤在传输质量和传输距离上比不上玻璃光纤。

字串6

光纤缆线也可以由单外壳光纤构成,但通常是将多股光纤捆到一起放在电缆中心。

早些时候,有些光纤缆线还将提供附加的金属性的物质Kevlar或者光纤玻璃线来增大电缆强度,但是,这种作法实际上已经没有必要。

光纤要比铜导线小得多、轻得多,所以,大型光纤缆线能比同样尺寸的铜电缆起着更多的导体作用,这一特点使其在空间有限的环境下使用非常理想。

实际上,光介质传递信息的通道在理论上来说,其密度是无限的。

2、光纤缆线的类型

光纤本质上可以是多模或单模的。

单模下它已被做成只提供一条光通道,而多模下则提供多条光通道。

多模下的光纤层特性控制了不同模的速度,利用光的不同折射率而传递信号的特性,信号传递的各个部分同时到达,使得接收者看来像是一个脉冲。

单模光纤具有更高的容量,但是,生产及使用这种光纤要比多模光纤昂贵。

光纤缆线的类型由模、材料(玻璃或塑料)以及芯/外层尺寸所决定。

芯的尺寸以及纯度决定了传输光的数量。

常用的光纤缆线有:

8.3μm芯/125μm外层、单模;

62.5μm芯/125μm外层、多模;

50.0μm芯/125μm外层、多模;

100.0μm芯/140μm外层、多模

3、光纤缆线的连接

在光纤缆线中,每条玻璃导芯只能单向传送信号,因此,光纤缆线中一般有两条独立的导芯:

一条用于发送数据,一条用于接收数据。

光纤缆线在普通局域网(LAN)上的安装是从用户设备开始的。

它包括两个光学接口,一个用于输入接收数据,另一个用于输出发送数据。

接口被直接连在光纤缆线上,它的另一端又接在双锥形连接器或者机械连接器上。

有必要的话,光纤缆线的不同长度的端头可以通过电烧熔、化学环氧工艺或者机械连接器方式编接在一起。

光纤的另一端可以直接连在连接中心或者连在一个连接设备上。

最后,光纤被连接到另一个用户设备上。

光学接口设备从光纤上取出光脉冲转换成计算机信号或者将计算机信号转换成光脉冲送入光纤。

光脉冲由多模光纤下的发光二极管LED(LightEmittingDiodes)或者单模光纤下的发射光二极管ILD(InjectionLaserDiodes)产生。

它们最后又被PN本征(Intrinsic)二极管(Diodes)或者雪崩(Avalanche)光二极管(Photodiodes)再次转换成电信号。

字串7

4、光纤缆线的特性

价格、到目前为止,光纤缆线及其连接器的价格要比铜导线昂贵些,但是,它的价格正在迅速下降。

然而,在安装上的高昂价格远远要超出其材料的费用。

字串9

安装难易程度、光纤缆线的特性造成了安装的问题。

每一条光纤的连接、绞合都需要非常认真,以确保光通信没有被阻塞。

另外,安装者还必须小心,不能过分接紧或是弯曲光纤。

带宽容量、光纤支持极高的频带宽度,这是因为它们只受高频光学的影响,而不受低频电子系统的影响。

目前的技术已经支持在光纤上以100MB/s-2GB/s乃至更高带宽(区间在2-25km乃至更长距离)进行数据传送。

值得一提的是,在某些实验演示中,光纤传输速度已可达到200GB/s的带宽。

光纤系统的传输率关键取决于光纤的成分(玻璃或塑料)、模的种类以及光传输的波长(即光源频率)。

最常用的局域网的安装包括玻璃多模光纤以及850nm波长的LED。

这种配置可以在大约20km的范围内支持100MB/s的传输率。

衰减、光纤缆线的衰减极低,因受操作波长的影响,它的有效范围以km来作测量单位。

因此,光纤缆线的衰减比任何一种铜芯缆线的传输媒介都要低得多。

抗干扰性、由于采用光谱技术,光纤缆线没有漏信号的现象存在,也不受电磁波及高频失真的影响。

另外,光谱不需要地线。

因此,光纤缆线不受地线电平位移可能产生的影响,也不受其发出火花的影响。

光纤的这些特点使其适合于有危险的、高压的或者是泄漏信号灵敏度很高的环境。

字串4

5、对于使用光纤缆线使用的考虑

下列情况一般使用光纤:

需要在安全的媒介中进行高速、长距离的数据传输。

需要在有化学腐蚀及电子干扰的环境中进行数据传输。

二、光纤熔接技术规范

光纤传输具有传输频带宽、通信容量大、损耗低、不受电磁干扰、光缆直径小、重量轻、原材料来源丰富等优点,因而正成为新的传输媒介。

光在光纤中传输时会产生损耗,这种损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤接头处的熔接损耗组成。

光缆一经定购,其光纤自身的传输损耗也基本确定,而光纤接头处的熔接损耗则与光纤的本身及现场施工有关。

努力降低光纤接头处的熔接损耗,则可增大光纤中继放大传输距离和提高光纤链路的衰减裕量。

  

(一)、影响光纤熔接损耗的主要因素

  影响光纤熔接损耗的因素较多,大体可分为光纤本征因素和非本征因素两类。

1.光纤本征因素是指光纤自身因素,主要有四点。

  

(1)光纤模场直径不一致;

  

(2)两根光纤芯径失配;

  (3)纤芯截面不圆;

(4)纤芯与包层同心度不佳。

  其中光纤模场直径不一致影响最大,按CCITT(国际电报电话咨询委员会)建议,单模光纤的容限标准如下:

  模场直径:

(9~10μm)±

10%,即容限约±

1μm;

  包层直径:

125±

3μm;

  模场同心度误差≤6%,包层不圆度≤2%。

2.影响光纤接续损耗的非本征因素即接续技术。

  

(1)轴心错位:

单模光纤纤芯很细,两根对接光纤轴心错位会影响接续损耗。

当错位1.2μm时,接续损耗达0.5dB。

  

(2)轴心倾斜:

当光纤断面倾斜1°

时,约产生0.6dB的接续损耗,如果要求接续损耗≤0.1dB,则单模光纤的倾角应为≤0.3°

  (3)端面分离:

活动连接器的连接不好,很容易产生端面分离,造成连接损耗较大。

当熔接机放电电压较低时,也容易产生端面分离,此情况一般在有拉力测试功能的熔接机中可以发现。

  (4)端面质量:

光纤端面的平整度差时也会产生损耗,甚至气泡。

  (5)接续点附近光纤物理变形:

光缆在架设过程中的拉伸变形,接续盒中夹固光缆压力太大等,都会对接续损耗有影响,甚至熔接几次都不能改善。

3.其他因素的影响。

  接续人员操作水平、操作步骤、盘纤工艺水平、熔接机中电极清洁程度、熔接参数设置、工作环境清洁程度等均会影响到熔接损耗的值。

(二)、降低光纤熔接损耗的措施

1.一条线路上尽量采用同一批次的优质名牌裸纤

  对于同一批次的光纤,其模场直径基本相同,光纤在某点断开后,两端间的模场直径可视为一致,因而在此断开点熔接可使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。

所以要求光缆生产厂家用同一批次的裸纤,按要求的光缆长度连续生产,在每盘上顺序编号并分清A、B端,不得跳号。

敷设光缆时须按编号沿确定的路由顺序布放,并保证前盘光缆的B端要和后一盘光缆的A端相连,从而保证接续时能在断开点熔接,并使熔接损耗值达到最小。

2.光缆架设按要求进行

  在光缆敷设施工中,严禁光缆打小圈及折、扭曲,3km的光缆必须80人以上施工,4km必须100人以上施工,并配备6~8部对讲机;

另外“前走后跟,光缆上肩”的放缆方法,能够有效地防止打背扣的发生。

牵引力不超过光缆允许的80%,瞬间最大牵引力不超过100%,牵引力应加在光缆的加强件上。

敷放光缆应严格按光缆施工要求,从而最低限度地降低光缆施工中光纤受损伤的几率,避免光纤芯受损伤导致的熔接损耗增大。

3.挑选经验丰富训练有素的光纤接续人员进行接续

  现在熔接大多是熔接机自动熔接,但接续人员的水平直接影响接续损耗的大小。

接续人员应严格按照光纤熔接工艺流程图进行接续,并且熔接过程中应一边熔接一边用OTDR测试熔接点的接续损耗。

不符合要求的应重新熔接,对熔接损耗值较大的点,反复熔接次数以3~4次为宜,多根光纤熔接损耗都较大时,可剪除一段光缆重新开缆熔接。

4.接续光缆应在整洁的环境中进行

  严禁在多尘及潮湿的环境中露天操作,光缆接续部位及工具、材料应保持清洁,不得让光纤接头受潮,准备切割的光纤必须清洁,不得有污物。

切割后光纤不得在空气中暴露时间过长尤其是在多尘潮湿的环境中。

5.选用精度高的光纤端面切割器来制备光纤端面

光纤端面的好坏直接影响到熔接损耗大小,切割的光纤应为平整的镜面,无毛刺,无缺损。

光纤端面的轴线倾角应小于1度,高精度的光纤端面切割器不但提高光纤切割的成功率,也可以提高光纤端面的质量。

这对OTDR测试不着的熔接点(即OTDR测试盲点)和光纤维护及抢修尤为重要。

光缆敷设技术要求

三、架空光缆敷设要求

1、架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。

光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。

2、架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作U型伸缩弯,大约每1公里预留15米。

3、引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。

4、架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。

5、空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。

6、近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。

7、为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。

四、管道光缆敷设要求

1、光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。

2、按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设,

3、为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。

4、光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。

子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。

5、手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。

6、光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。

7、光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。

8、每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。

五、墙壁光缆敷设要求

1、除地下光缆引上部分外,严禁在墙壁上敷设铠装或油麻光缆。

2、跨越街坊或院内通道等,其缆线最低点距地面应不小于4.5米

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