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光缆的基本知识及常识

光缆的基本知识及常识

LT

例:

4根G.652单模光纤的光缆规格表示为4B1.1或4B1,若同一根光缆中含有不同种类的光纤,则在规格中间用‘+’号相连。

若含有4根多模50/125的光纤,则表示为4A1a或4A1。

3、本公司常用型号说明

GYXTW——金属加强构件、中心管填充式、夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护层通信用室外光缆,适用于管道及架空敷设。

GYXTW53——金属加强构件、中心管填充式、夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套、纵包皱纹钢带铠装聚乙烯护层通信用室外光缆,适用于直埋敷设。

GYTA——金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆,适用于管道及架空敷设。

GYTS——金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆,适用于管道及架空敷设。

GYTY53——金属加强构件、松套层绞填充式、聚乙烯护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆,适用于直埋敷设。

GYTA53——金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆,适用于直埋敷设。

GYTA33——金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套、单细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆,适用于直埋及水下敷设。

GYFTY——非金属加强构件、松套层绞填充式、聚乙烯护套通信用室外光缆,适用于管道及架空敷设,主要用于有强电磁危害的场合。

GYXTC8S——金属加强构件、中心管填充式、8字型自承式、钢聚乙烯粘结护套通信用室外光缆,适用于自承式架空敷设。

GYTC8S——金属加强构⑺商撞?

SPANclass=GramE>绞填充式、8字型自承式、钢聚乙烯粘结护套通信用室外光缆,适用于自承式架空敷设。

ADSS-PE——非金属加强构件、松套层绞填充式、圆型自承式、纺纶加强聚乙烯护套通信用室外光缆,适用于高压铁塔自承式架空敷设。

MGTJSV——金属加强构件、松套层绞填充式、钢聚乙烯粘结护套、聚氯乙烯外护套煤矿用阻燃通信光缆,适用于煤矿井下敷设。

GJFJV——非金属加强构件、紧套光纤、聚氯乙烯护套室内通信光缆,主要用于大楼及室内敷设或做光缆跳线使用。

四、        光缆的使用场合及主要性能指标

光缆的使用场合:

一般情况,单护套光缆适用于架空和管道,而双护套光缆适用于直埋。

室内光缆适用于大楼及室内使用。

光缆主要性能指标

①    衰减:

衰减指标为光缆中重要的指标,在生产过程中对衰减指标进行检测,可以发现生产及工艺中存在的问题。

各类光纤衰减指标要求(A级光纤):

B1.1(单模):

1310nm≤0.36db/km

1550nm≤0.22db/km

B4(单模):

1550nm≤0.22db/km

A1a(多模50/125):

850nm≤2.5db/km

1300nm≤0.7db/km

A1b(多模62.5/125):

850nm≤3.0db/km

1300nm≤0.8db/km

②    光纤其它指标

单模光纤:

模场直径、截止波长、色散、零色散波长、零色散斜率、芯包同芯度误差、包层直径、涂覆层直径、偏振模色散系数(PMD)等。

多模光纤:

数值孔径、带宽、芯径、包层直径、包层不圆度、涂覆层直径、芯包同芯度误差、涂层不圆度、涂层/包层同芯度误差等。

③    光缆机械性能

拉伸、压扁、反复弯曲、扭转、冲击等。

④    光缆环境性能

光缆高低温性能(-40℃~+60℃)、渗水性能、滴流性能。

⑤    其它

钢、铝带电气导通性,钢铝带搭接宽度,PE护套厚度,计米准确性。

五、光缆工艺流程

1、主要光缆的工艺流程如下:

2、光纤着色工艺

着色工艺生产线的目的是给光纤着上鲜明、光滑、稳定可靠的各种颜色,以便在光缆生产过程中和光缆使用过程中很容易地辩认光纤。

着色工艺使用的主要原材料为光纤及着色油墨,着色油墨颜色按行业标准分为12种,其中按广电行业标准及信息产业部标准规定的色谱排列是不一样的,广电标准的色谱排列如下:

本(白)、红、黄、绿、灰、黑、蓝、橙、棕、紫、粉红、青绿,信息产业部行业标准的色谱排列如下:

蓝、桔、绿、棕、灰、本(白)、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。

在不影响识别的情况下允许使用本色代替白色。

当采用领示色谱时,领示色应为红色或绿色,其余元件应为其他的相同颜色,宜为本色。

面向光缆A端看,在顺时针方向上红和绿顺序排列且松套管序号增大(填充绳不计序号)。

每盘光缆两端分别有端识别标志,面向光缆看,在顺时钱方向上松套管序号增大时为A端,反之为B端;A端标志为红色,B端标志为绿色。

现本公司采用的色谱排列按广电标准进行,在用户要求时也可按信息产业部标准色谱排列。

在用户要求每管光纤数在12芯以上时,可根据需要用不同的颜色按不同的比例调配出其它颜色来对光纤进行区分。

光纤着色后应满足以下各方面的要求:

1、着色光纤颜色不迁移,不褪色(用丁酮或酒精擦拭也如此)。

2、光纤排线整齐,平整,不乱线,不压线。

3、光纤衰减指标达到要求,OTDR测试曲线无台阶等现象。

光纤着色工艺使用的设备为光纤着色机,光纤着色机由光纤放线部分,着色模具及供墨系统,紫外线固化炉,牵引,光纤收线及电器控制部分等组成。

主要原理为紫外固化油墨经着色模具涂覆于光纤表面,经过紫外线固化炉固化后固定于光纤表面,形成易于分色的光纤。

使用的油墨为紫外固化型油墨。

3、光纤二套工艺

光纤二次套塑工艺就是选用合适的高分子材料,采用挤塑的方法,在合理的工艺条件下,给光纤套上一个合适的松套管,同时在管与光纤之间,填充一种化学物理性能长期稳定、粘度合适、防水性能优良、对光纤有长期良好保护性能、与套管材料完全相容的光纤专用油膏。

二套工艺作为光缆工艺中的关健工序,控制的主要指标有:

1、光纤余长控制。

2、松套管的外径控制。

3、松套管的壁厚控制。

4、管内油膏的充满度。

5、对于分色束管,颜色应鲜明,一致,易于分色。

光纤二次套塑工艺使用的设备为光纤二次套塑机,设备组成由光纤放线架,油膏填充装置,上料烘干装置,塑料挤出主机,温水冷却水槽,轮式牵引,冷水冷却水槽,吹干装置,在线测径仪,皮带牵引,储线装置,双盘收线及电器控制系统等组成。

4、成缆工艺

成缆工艺又称绞缆工艺,是光缆制造过程中的一道重要工序。

成缆的目的是为了增加光缆的柔软性及可弯曲度,提高光缆的抗拉能力和改善光缆的温度特性,同时通过对不同根数松套管的组合而制造出不同芯数的光缆。

成缆工艺主要控制的工艺指标有:

1、成缆节距。

2、扎纱节距,扎纱张力。

3、放线、收线张力。

成缆工艺使用的设备为光缆成缆机,设备组成由加强件放线装置,束管放线装置,SZ绞合台,正反扎纱装置,双轮牵引,引线及电器控制系统等组成。

5、护套工艺

根据光缆不同的使用敷设条件,缆芯外加上不同的护套,以满足不同条件下以光纤的机械保护。

光缆护套作为光缆抵御外界各种特殊复杂环境的保护层必须具有优良的机械性能、耐环境性能、耐化学腐蚀性能。

机械性能指光缆在铺设、使用过程中,必然受到各种机械外力的拉伸、侧压、冲击、扭转、反复弯曲、弯折作用,光缆护套必须能经受这些外力的作用。

耐环境性能指光缆在使用寿命中,要能经受住外界正常的此外线辐射、温度变化、潮气的侵蚀。

耐化学腐蚀性能指光缆护套能耐受特殊环境中的酸、碱、油污等的腐蚀。

对于阻燃等特殊性能则必须采用特殊的塑料护套来保证性能。

护套工艺要控制的工艺指标有:

1、钢、铝带与缆芯的间隙合理。

2、钢、铝带的搭接宽度满足要求。

3、PE护层的厚度满足工艺要求。

4、印字清晰,完整,米标准确。

5、收排线整齐,平整。

护套工艺使用的设备为光缆护套挤塑机,设备组成由缆芯放线装置,钢丝放线装置,钢(铝)纵包放带轧纹成型装置,油膏填充装置,上料烘干装置,90挤塑主机,冷却水槽,皮带牵引,龙门收线装置及电器控制系统等组成。

 

 

 

光信号通过光缆从A地到B地衰减5dB,并不是表示损耗了某一个具体数值的光功率,而是表示:

光接收点光功率和光发射点光功率之比的分贝值是-5dB,用算式来表示就是:

10lg(光接收点光功率/光发射点光功率)=-5dB

将楼主已经算出的接收(0.316mW)、发射(1mW)光功率数值代入上式,可得:

10lg(0.316/1.0)=-5(dB)

此时,光缆中实际损耗的光功率是0.684mW(1-0.316)。

如果光发射机输出电平是3dBm(2mW),通过A到达B之后也衰减了5dB,那么接收电平是-2dBm(0.631mW),代入上式,可得:

10lg(0.631/2)=-5dB。

此时,光缆中实际损耗的光功率是1.369mW(2-0.631)。

可见,光发射机输出电平愈高,通过光缆的衰减dB数相同时,光缆中实际损耗的光功率愈高。

 

分类代号

名称

材料

B1.1

普通型

二氧化硅

B1.2

截上波长位移

二氧化硅

B2

色散位移

二氧化硅

B3

色散平坦

二氧化硅

B4

扩振保持

二氧化硅

B5

非零色散

二氧化硅

 

 

 

 

B1类单模光纤技术指标:

1、 几何尺寸(1310nm):

 

模场直径

包层直径

包层不贺度

模场同心度误差

涂覆层直径

涂覆层同心度

µm

µm

%

µm

µm

%

(8.6~9.5)

±10%

125±2

≤2

≤1

245±10

10

 

2、 衰减常数及衰减不均匀性:

 

光纤等级

A

B

C

衰减常数1310nm

1550nm

≤0.36db/km

≤0.22db/km

≤0.40db/km

≤0.25db/km

≤0.45db/km

≤0.30db/km

衰减不均匀性(db)

≤0.05

宏弯损耗(db)

≤0.50

 

3、截止波长:

2M预涂覆光纤截止波长(nm):

1100~1280

22M成缆光纤的截止波长(nm)<1270

 

3、 色散特性:

波长

零色散波长

零色散斜率

总色散系数

偏振模色散

Nm

Nm

Ps/nm2.km

Ps/nm.km

Ps/根号下km

1310

1550

1330-1324

≤0.093

1288-1399:

≤3.5

1217-1360nm:

≤5.3

1550nm≤18

≤0.5

 

光纤类型(芯/包尺寸):

8.3/125,50/125,62.5/125

8.3/125:

单层(Single-index)单模光纤电缆适于长距离传输,它的中心直径很小,带宽很高。

单模式电缆用的信号发生器是激光发生器。

这种电缆是最昂贵和最难处理的。

但它的带宽最高,传送距离最长。

 

50/125:

步层(step-index)多模光纤电缆其中心直径比较大,发散特征也比较明显。

这种电缆的发散率是每千米15到30纳秒。

电缆适于局域网(LAN)环境,光发生器是发光二极管(LED)。

  

62.5/125:

分级层(Graded-index)多模光缆有多层玻璃,其发散率足以应付距离的增长。

电缆的发散率是每千米1纳秒。

  电缆规范是以分数形式列出中心和外皮直径的。

例如,FDDI最小推荐类型电缆是62.5/125微米多模光纤。

这表示中心是62.5微米直径,而中心加涂层直径是125微米。

  

步层和分级层多模光缆的中心直径规范是50~1000微米。

  

分层模式电缆的涂层直径从125到1050微米,分级层的涂层直径是125~140微米。

  

单模分步电缆中心直径4~10微米;涂层直径75~125微米。

  

光缆传输性能:

总表

 单模光纤SMF

多模光纤电缆50/125

多模光缆62.5/125

 

1310/1550(nm)

850/1300(nm)

850/1300(nm)

最大衰减(db/km)

0.45/0.30

3.5/1.5

3.5/1.5

典型衰减(db/km)

0.40/0.25

3.1/1.0

3.0/1.0

最小带宽MHz·km

 

400/400

160/500

 

 

 

 

 

 

光缆型号

适用敷设方式和条件

类型

主要型式

芯数

管道

槽道

电缆沟

架空

直埋

浅水

自承式

强电磁

 

GYDXTW

12-144

 

 

 

 

GYDXTW53

12-144

 

 

 

GYDTA

36-288

 

 

 

 

GYDTA53

36-288

 

 

 

 

 

GYDTS

36-288

 

 

 

 

 

GTDTY53

39-288

 

 

 

 

 

GYTA

4-144

 

 

 

 

GYTA53

4-144

 

 

 

 

 

GYTS

4-144

 

 

 

 

GYTS333

4-48

 

 

 

 

 

 

 

GYTY53

4-144

 

 

 

 

 

GYXTY

2-12

 

 

 

 

 

 

 

GYXTEY

2-12

 

 

 

 

 

 

 

GYXTW

2-12

 

 

 

GYXTEW

2-12

 

 

 

 

GYFXTCY

2-12

 

 

 

 

 

 

GYFTCY

4-96

 

 

 

 

 

 

△    表示适用,√表示可用

 

 

 

光纤光缆技术规范

1.1我公司生产的光缆均采用满足ITU-G.652标准的康宁或朗讯系列的进口A级优质单模光纤,其主要技术指标如下:

1.2模场直径:

1310nm(8.6~9.5)um±0.7um

1.3包层直径:

125.0±1um

1.4模场同心度误差:

1310nm波长≤0.8um

1.5包层不圆度<2.0%

1.6折射率系数

康宁:

1.46751310nm

1.46811550nm

 

1.7截止波长

λc(在2m光纤上测试):

1100~1280nm

λcc(在22m成缆上测试):

<1260nm

1.8光纤衰减常数

1310nm波长:

≤0.35dB/Km

1550nm波长:

≤0.21dB/Km

其中在1288~1339nm波长范围内,任一波长光纤的衰减常数与1310nm波长范围上的衰减常数相比,其差值不大于0.03dB/Km。

另外,在1525~1575nm波长范围内,任一波长上的衰减系数与1550nm波长的衰减系数相比,其差值不大于0.02dB/Km。

1.9衰减不均匀性

在光纤后向散射曲线上,任意500m长度上实测衰减值与全长度上平均每500m的衰减值之差的最坏值不大于0.05dB。

1.10色散系数

1.10.1零色散波长λ0在1300~1324nm范围之间

1.10.2零色散斜率S0max为0.093(ps/nm2.km)

1.10.3在1288~1339nm范围内,最大色散系数幅值≤3.5ps/(nm.km)

在1271~1360nm范围内,最大色散系数幅值≤5.3ps/(nm.km)

1.11宏弯损耗

对单模光纤(B1.1),以半径37.5mm松绕100圈后,其附加衰减<0.05dB/Km。

1.12光纤光缆高低温度衰减特性

在-40℃~+60℃时,衰减变化<0.05dB/Km

1.13光纤在束管中为全色谱标识,光纤着色采用光固化,可以做到颜色不迁移,用丙酮擦拭试验200次后不褪色。

1.14光缆中任意两根光纤在熔接接头衰减满足以下要求:

平均值<0.02dB

最大值<0.03dB

 

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