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光纤的弯曲会引起辐射损耗。
实际中,有两种情况的弯曲:
一种是曲率半径比光纤直径大得多的弯曲;
一种是微弯曲。
决定光纤衰减常数的损耗主要是吸收损耗和散射损耗,弯曲损耗对光纤衰减常数的影响不大。
通常采用衰减系数来表示。
光纤的衰减系数是指光在单位长度光纤中传输时的衰耗量,单位一般用dB/km。
它是描述光纤损耗的主要参数。
单模光纤在1310nm和1550nm波长区的衰减系数分别小于0.5dB/km和0.3dB/km。
2、色散特性
色散是指光源光谱中的不同波长在光纤中传输时的群时延差所引起的光脉冲展宽的现象。
色散系数是指单位光源谱宽和单位长度光纤的色度色散,用D表示,单位为ps/(nm·
km)。
3.2.2常用光缆种类及结构
一、常用光缆的种类
1、按敷设方式光缆可分为管道光缆、直埋光缆、架空光缆和水底光缆。
2、根据使用环境与场合光缆主要分为室外光缆、室内光缆及特种光缆三大类。
3、按光纤的种类可分为多模光缆和单模光缆。
4、按缆芯结构光缆可分为层绞式光缆、中心管式光缆和骨架式光缆。
层绞式光缆是将几根或几十根光纤围绕中心加强件螺旋绞合成一层或几层的光缆。
中心管式光缆是将光纤为绞合直接放到光缆中心位置而制成的光缆。
骨架式光缆是将光纤经螺旋绞合置于塑料骨架槽中构成的光缆。
常用通信光缆以层绞式光缆居多,因此后续光缆结构以层绞式光缆为例进行介绍。
二、常用光缆结构
层绞式光缆结构图如图3-4所示。
图3-4层绞式光缆结构示意图
1、外护套
主要材料为聚乙烯材料,主要起到抗侧压、防潮、耐磨、抗紫外线等作用。
2、聚酯带
聚酯带具有良好的耐热性、化学稳定性和抗拉强度,并具有收缩率小、尺寸稳定性好、低温柔性好等有点。
在光缆中用作包扎材料。
3、阻水环
具有良好的阻水性、化学稳定性、热稳定性、机械强度。
4、金属加强件
具有良好的抗拉伸、压扁和弯曲等机械性能。
5、光纤松套管
具有优良的机械特性、热稳定性、耐化学腐蚀性。
三、紧套光纤与松套光纤结构
紧套光纤就是在一次涂覆的光纤上再紧紧地套上一层尼龙或聚乙烯等塑料套管,光纤在套管内不能自由活动。
松套光纤,就是在光纤涂覆层外面再套上一层塑料套管,光纤可以在套管中自由活动。
图3-5紧套光纤与松套光纤结构图
四、皮线光缆
在用户端光缆中,用的较多为皮线光缆。
皮线光缆单芯、双芯结构应用较多,也可做成四芯结构。
皮线光缆横截面呈8字型,加强件位于两圆中心,可采用金属或非金属结构,光纤位于8字型的几何中心。
皮线光缆结构如图所示。
图3-6皮线光缆结构图
3.2.3光缆的型号
光缆的型号由形式代号和规格代号两部分组成,即:
光缆的型号=形式代号+规格代号。
一、形式代号
光缆的形式代号如图3-6所示
图3-7光缆形式代号
Ⅰ:
分类代号及其意义为:
GY——通信用室(野)外光缆;
GR——通信用软光缆;
GJ——通信用室(局)内光缆;
GS——通信用设备内光缆。
Ⅱ:
加强构件代号及其意义为:
无符号——金属加强构件;
F——非金属加强构件;
G——金属重型加强构件;
H——非金属重型加强构件。
Ⅲ:
派生特征代号及其意义为:
D——光纤带状结构;
G——骨架槽结构;
Z——自承式结构;
T——填充式结构。
Ⅳ:
护层代号及其意义为;
Y——聚乙烯护层;
V——聚氯乙烯护层;
U——聚氨酯护层;
A——铝-聚乙烯粘结护层;
L——铝护套。
Ⅴ:
外护层的代号及其意义为:
外护层是指铠装层及其铠装外边的外护层,外护层的代号及其意义如表3-1所示。
表3-1外护层的代号及其意义
代号
铠装层(方式)
外护层(材料)
无
1
——
纤维层
2
双钢带
聚氯乙烯套
3
细圆钢丝
聚乙烯套
4
粗圆钢丝
—
5
单钢带皱纹纵包
二、规格代号
光纤的规格由光纤数和光纤类别组成。
如果同一根光缆中含有两种或两种以上规格(光纤数和类别)的光纤时,中间应用“+”号联接。
光纤规格代号如图3-8所示。
图3-8光纤规格代号构成
表3-2多模光纤
分类代号
特性
纤芯直径(mm)
包层直径(mm)
材料
Ala
渐变折射率
50
125
二氧化硅
Alb
62.5
Alc
85
Ald
100
140
A2a
突变折射率
表3-3单模光纤
分类代号
名称
B1.1(或B1)
非色散位移型
B1.2
截止波长位移型
B2
色散位移型
B4
非零色散位移型
光缆型号举例:
GYTA53-12A1
松套层绞结构,金属加强件,铝—塑粘接护层,单钢带皱纹纵包式铠装,聚乙烯外套,通信用室外光缆,内装12根石英系渐变多模光纤。
3.2.4光缆的端别及纤序
光缆中光纤单元、单元内光纤、导电线组及线组内的绝缘线芯,采用全色谱或领示色谱来识别光缆的端别与光纤序号。
其色谱排列和所加标志色,各个国家的产品不完全一致,在产品标准中有规定。
对于工程测量和接续工作,必须首先注意光缆的端别和了解光纤纤序的排列。
一、光缆端别的识别
一般的识别方法是面对光缆截面,由领示光纤(或导电线或填充线)以红-绿(或蓝-黄等)顺时针为A端;
逆时针为B端。
二、光纤纤序排列
光纤纤序的排列主要有多种方式,在此仅以常用光缆纤序的排列为例介绍。
常用光缆6根光纤纤序的排列颜色为:
蓝、橙、绿、棕、灰、白。
3.3光缆接续
根据不同用途、场合,光纤的连接可分为固定连接、活动连接和临时连接三类。
如表3-4所示。
表3-4 光纤连接方式及应用场合
连接方式
应用场合
主要方法
固定连接(死接头)
光缆线路中光纤间的永久性连接
电弧熔接法、机械连接法(粘接、匹配)
活动连接(活接头)
传输系统的机、线(纤)间、光仪表耦合等
光连接器
临时连接
测量尾纤、假纤与被测光纤间耦合、连接
V型槽对准、弹性毛细管连接、临时性固定连接
本节进行固定连接的介绍。
3.3.1接续的任务
1、光缆接续准备,护套内组件安装;
2、加强件连接或引出;
3、铝箔层、铠装层连接或引出;
4、远供或业务通信用铜导线的接续;
5、光纤的连接及连接损耗的监控、测量、评价和余留光纤的收容;
6、充气导管、气压告警装置的安装(非充油光缆);
7、浸潮等监测线的安装;
8、接头护套内的密封防水处理。
9、接头护套的封装(包括封装前各项性能的检查);
10、接头处余留光缆的妥善盘留;
11、接头护套安装及保护;
12、各种监测线的引上安装;
13、埋式光缆接头坑的挖掘及埋设;
14、接头标石的埋设安装。
3.3.2光缆的接续步骤
二、光缆接续步骤
图3-9光缆接续程序图
1、准备
a、技术准备
在光缆接续工作开始前,必须熟悉工程所用光缆护套的性能、操作方法和质量要点。
b、器具准备
器材,主要是只光缆连接护套的配套部件,不同结构的护套、构件有差别。
在准备的数量方面,应考虑少部分的备件,一般一个中继段考虑一个备用护套。
工具,不同的护套结构,所需工具也不完全相同,但从大的方面可归纳如下几大件:
机具,应视光纤连接方法而定,采用熔接法时,必须配备光纤切割刀、熔接机以及光纤接头保护用工具等。
帐篷,长途光缆施工,为防止风沙、雨雪等影响,在帐篷中接续非常必要。
车辆,尤其对于长途光缆工程必不可少,一般一个作业组配一辆。
c、光缆准备
2、接续位置确定
光缆接续位置的选择原则,在前述光缆接续要求中作了原则要求,即架空线路的接头应落在杆旁2m以内;
埋式光缆的接头应避开水源、障碍物及坚石地段;
管道光缆接头应避开交通要道,尤其是交通繁忙的丁字、十字路口。
在光缆接续前还要作必要调整和确定具体的接续位置;
光缆接头预留长度重叠位置、长度的确定,埋式光缆应按已挖好的接头坑盘放好余留长度,在光缆上作好连接部位按规定交叉点、重叠长度等标记,然后将光缆移至接续台(操作用工作台);
管道光缆,在人孔内按规定的余留安装方式盘好,在光缆上作好标记,然后由人孔拉至操作台。
3、光缆护层的开剥处理
光缆外外护层、金属层的开剥尺寸、光纡预留尺寸按不同结构的光缆接头护套所需长度在光缆上作好标记,然后用专用工具逐层开剥,松套光纤一般暂不剥去松套管以防操作过程中损伤光纤。
清洁,光缆护层开剥后,缆内的油膏可用煤油或专用清洗剂擦干净,一般正式接头不宜用汽油,以避免对护层、光纤被覆层的老化影响。
4、加强芯、金属护层等接续处理
加强芯、金属护层的连接方法,一般应按选用接头护套的规定方式进行。
金属护层在接头护层内是接续连通,还是断开或引出应根据设计要求实施。
5、光纤的接续
光纤接续是一项细致的工作,特别在端面制备、熔接、盘纤等环节,要求操作者仔细观察,周密考虑,操作规范。
如图所示。
图3-10光纤熔接工艺流程图
(1)端面的制备
光纤端面的制备包括剥覆、清洁和切割这几个环节。
合格的光纤端面是熔接的必要条件,端面质量直接影响到熔接质量。
a、光纤涂面层的剥除
光纤涂面层的剥除,要掌握平、稳、快三字剥纤法。
“平”,即持纤要平。
左手拇指和食指捏紧光纤,使之成水平状,所露长度以5cm为准,余纤在无名指、小拇指之间自然打弯,以增加力度,防止打滑。
“稳”,即剥纤钳要握得稳。
“快”即剥纤要快,剥纤钳应与光纤垂直,上方向内倾斜一定角度,然后用钳口轻轻卡住光纤右手,随之用力,顺光纤轴向平推出去,整个过程要自然流畅,一气呵成。
如图3-11所示。
图3-11光纤涂覆层的剥除示意图
b、裸纤的清洁
裸纤的清洁,应按下面的两步操作:
①观察光纤剥除部分的涂覆层是否全部剥除,若有残留,应重新剥除。
如有极少量不易剥除的涂覆层,可用绵球沾适量酒精,一边浸渍,一边逐步擦除。
②将棉花撕成层面平整的扇形小块,沾少许酒精(以两指相捏无溢出为宜),折成“V”形,夹住以剥覆的光纤,顺光纤轴向擦拭,力争一次成功,一块棉花使用2~3次后要及时更换,每次要使用棉花的不同部位和层面,这样即可提高棉花利用率,又防止了探纤的两次污染。
c、裸纤的切割
裸纤的切割是光纤端面制备中最为关键的部分,精密、优良的切刀是基础,而严格、科学的操作规范是保证。
操作人员应经过专门训练掌握动作要领和操作规范。
首先要清洁切刀和调整切刀位置,切刀的摆放要平稳,切割时,动作要自然、平稳、勿重、勿急,避免断纤、斜角、毛刺及裂痕等不良端面的产生。
另外学会“弹钢琴”,合理分配和使用自己的右手手指,使之与切口的具体部件相对应、协调,提高切割速度和质量。
d、谨防端面污染
热缩套管应在剥覆前穿入,严禁在端面制备后穿入。
裸纤的清洁、切割和熔接的时间应紧密衔接,不可间隔过长,特别是以制备的端面,切勿放在空气中。
移动时要轻拿轻放,防止与其他物件擦碰。
在接续中应根据环境,对切刀“V”形槽、压板、刀刃进行清洁,谨防端面污染。
图3-12光纤端面示意图
(2)光纤熔接
光纤熔接是接续工作的中心环节,因此高性能熔接机和熔接过程中科学操作是十分必要的。
熔接前根据光纤的材料和类型,设置好最佳预熔主熔电流和时间以及光纤送入量等关键参数。
熔接过程中还应及时清洁熔接机“V”形槽、电极、物镜、熔接室等,随时观察熔接中有无气泡、过细、过粗、虚熔、分离等不良现象,注意OTDR测试仪表跟踪监测结果,及时分析产生上述不良现象的原因,采取相应的改进措施。
如多次出现虚熔现象,应检查熔接的两根光纤的材料、型号是否匹配,切刀和熔接机是否被灰尘污染,并检查电极氧化状况,若均无问题则应适当提高熔接电流。
光纤熔接程序图如图3-13所示。
图3-13光纤熔接示意图
(3)接头的增强保护
光纤在完成接续后必须马上采取增强保护措施,目前常用的使热可缩管补强法。
如图3-14(a)所示,这种增强件由三部分组成。
a、易熔管
它是一种低熔点的胶管,当加热收缩后,易熔管与裸纤为一体成为新的涂层。
b、加强棒
它的材料主要有不锈钢棒、尼龙棒等几种,起抗张力和抗弯曲的作用。
c、热可缩管
它收缩后使增强件成为一体,起保护作用。
热可缩管使增强件,熔接前先套在光纤一侧,光纤熔接完成后再移至接头部位,然后加热收缩。
一般采用专用加热器收缩;
加热顺序为先中心后两侧;
加热完成后加热器的控制回路自动停止加热,此时将其移至散热片上,使之冷却,以确保接头不变形。
图3-14热可缩管结构图
6、光纤连接损耗的现场监测
评价光纤连接损耗的现场监测包括熔接机检测、OTDR监测及采用光源和光功率计测量。
由于熔接机显示的值是一个估计值,它是根据光纤自动对准过程中获得的两根光纤的轴偏离、端面角偏离及纤芯尺寸的匹配程度等图像信息推算出来的。
当熔接比较成功时,熔接机提供的估算值与实际损耗值比较接近。
但当熔接发生气泡、夹杂或熔接温度选择不合适等非几何因素发生时,熔接机提供的估算值一般都偏小,甚至将完全不成功的熔接接头评估为好质量的接头。
因此,对于现场接续实现监测是必要的。
如果监测结果与熔接机的估算结果较为吻合,便可以装配接头盒、完成光缆的接续。
如果监测结果明显劣于估算值,应提示熔接需返工重接。
不难想像,及时发现不合格的接头,现场重新熔接比盲目完成接续任务后再返工要简单得多。
目前,工程中连接损耗的检测普遍采用OTDR。
OTDR监测方法有远端监测方法有远端监测、近端监测和远端环回双向监测3种主要方式(如图4-15所示)。
图3-15OTDR监测方式
在此,只介绍工程中常用的远端监测方式:
所谓远端监测方式,是将OTDR放在局内,先将引向光端机的局内单芯软缆的标准接头插入OTDR的“OUTPUT”端口,局内软缆与进局光缆熔接,然后沿线路由近至远依次接续各段光缆的接头。
OTDR始终在局内监测,记录各个接头的损耗和各段光缆的纤长,OTDR与熔接机操作人员之间应具有通话联络手段。
这种监测方式的优点是OTDR不必在野外转移,有利于仪表的保护,并节省仪表测量的准备时间,而且所有的连接都是固定的有用连接。
远端监测方式的连接如图3-15(a)所示。
局内光缆与外线光缆的接头,受OTDR盲区的限制不能观测,一般是中继段连接全部完成后,将OTDR移到对端局再进行一次全程测量.可以观测出此接头的插入损耗。
7、光纤余留长度的收容处理
科学的盘纤方法,可使光纤布局合理、附加损耗小、经得住时间和恶劣环境的考验,可避免因挤压造成的断纤现象。
光纤余留长度的收容处理称为盘纤。
(1)盘纤规则
a、沿松套管或光缆分歧方向为单元进行盘纤,前者适用于所有的接续工程;
后者仅适用于主干光缆末端且为一进多出。
分支多为小对数光缆。
该规则是每熔接和热缩完一个或几个松套管内的光纤、或一个分支方向光缆内的光纤后,盘纤一次。
优点是避免了光纤松套管间或不同分支光缆间光纤的混乱,使之布局合理、易盘、易拆,更便于日后维护。
b、以预留盘中热缩管安放单元为单位盘纤,此规则是根据接续盒内预留盘中某一小安放区域内能够安放的热缩管数目进行盘纤。
避免了由于安放位置不同而造成的同一束光纤参差不齐、难以盘纤和固定,甚至出现急弯、小圈等现象。
c、特殊情况,如在接续中出现光分路器、上/下路尾纤、尾缆等特殊器件时要先熔接、热缩、盘绕普通光纤,在依次处理上述情况,为了安全常另盘操作,以防止挤压引起附加损耗的增加。
(2)盘纤的方法
光缆接头,必须有一定长度的光纤,一般完成光纤连接后的余留长度一般为60~100cm。
光纤余留长度的收容方式通常有近似直接法、平板式盘绕法、绕筒式收容法、存储袋筒形卷绕法四种方法。
这里以最常用的平板式盘绕法为例进行介绍,如图3-16所示。
图3-16平叛式缠绕法
a、先中间后两边,即先将热缩后的套管逐个放置于固定槽中,然后再处理两侧余纤。
优点:
有利于保护光纤接点,避免盘纤可能造成的损害。
在光纤预留盘空间小、光纤不易盘绕和固定时,常用此种方法。
b、从一端开始盘纤,固定热缩管,然后再处理另一侧余纤。
可根据一侧余纤长度灵活选择铜管安放位置,方便、快捷,可避免出现急弯、小圈现象。
c、特殊情况的处理,如个别光纤过长或过短时,可将其放在最后,单独盘绕;
带有特殊光器件时,可将其另一盘处理,若与普通光纤共盘时,应将其轻置于普通光纤之上,两者之间加缓冲衬垫,以防止挤压造成断纤,且特殊光器件尾纤不可太长。
8、光缆接头护套的密封处理
这是接头护套封装的关键。
对于光缆密封部位均应作清洁和打磨,以提高光缆与防水密封胶带间可靠的密封性能。
注意打磨砂纸不易太粗,打磨方向应沿光缆垂直方向旋转打磨,不易与光缆平行方向打磨。
9、光缆接头的安装固定
(1)埋式光缆的接头坑,应位于路由(A~B)前进方向的右侧。
埋深应同该位置埋式光缆的埋深标准,坑底应铺10cm厚的细土,接头护套上方,应加盖水泥盖保护。
如图3-17所示。
图3-17光缆直埋光缆接头安装示意图
(2)架空光缆接头应安排在杆旁,并应作伸缩弯。
如图3-18所示。
图3-18架空光缆接头安装示意图
(3)管道光缆接头及余留光缆安装根据管道占用情况进行安装。
如图3-19所示。
图3-19管道人孔接头护套安装图
3.3.3接续注意事项
一、光缆开剥时注意进刀深度
光缆外护套开剥的关键是掌握好护套切割刀的进刀深度,否则很容易发生断纤。
在实际操作中,应边旋转护套切割刀,同时注意观察切口处,若能看见白色的聚酯带,则应停止进刀,取下切割刀。
这个步骤是个熟练的过程,须进行多次练习才能掌握进刀深度。
二、光缆的固定与纤芯束管的开剥
光缆开剥后,将光缆固定在光缆接头盒内,开剥纤芯束管,做好光纤熔接前的各项准备工作。
1、纤芯束管不能扭绞。
在固定光缆之前,必须注意纤芯束管所处位置,加强件穿过固定螺丝时,加强件的下面必须是填充束管,不能是纤芯束管,纤芯束管必须处于加强件进入光纤收容盘的同侧,不能在加强件上扭绞。
加强件如果压在纤芯束管上,纤芯束管受力变形会造成损耗过大,在纤芯束管中的光纤也会因长期受力发生断裂,给工程留下隐患。
2、加强件的长度要合适。
纤芯束管的位置确定好后,就可以固定光缆了。
光缆的固定必须使光纤在接头盒里的位置不会产生松动,避免因光缆位置的移动而导致光纤损耗增大或断纤问题。
光缆的固定分为加强件的固定和光缆其余部分的固定。
加强件的固定要注意其长度,太长,在接头盒内放不下;
太短,起不到固定光缆的作用。
一般在剪断加强件时,应使固定光缆的夹板与固定加强件螺丝之间的距离与所留长度相当。
光缆其余部分的固定则是在加强件固定好以后,用螺丝拧紧夹板,将其紧紧地固定在接头盒的光缆进口处。
3、纤芯束管的开剥长度要合适。
光缆固定好后,就可以开剥纤芯束管了。
开剥长度过长,抵到光纤热缩管放置槽,在盘纤时就会损伤余纤;
开剥长度过短,纤芯束管固定时,固定卡子就会卡在光纤上,容易损伤光纤。
因此,一般将它开剥到过了两个固定卡口为宜,在这个长度纤芯束管不会造成光纤受力损伤,也能很好地固定。
但固定时卡子不能卡得过紧,否则纤芯束管的光纤会因受力增加损耗,时间长了光纤就会断裂,给工程留下隐患。
三、光纤的熔接
光纤的接续直接关系到工程的质量和寿命,其关键在于光纤端面的制备。
光纤端面平滑,没有毛刺或缺陷,熔接机能够很好地接受确认,并能做出满足工程要求的接头,如果光纤端面不合格,熔接机则拒绝工作,或接出的接头损耗很大,不符合工程要求。
在制作光纤端面过程中,首先在剥出光纤涂覆层时,剥纤钳要与光纤轴线垂直,确保剥纤钳不刮伤光纤;
在切割光纤时,要严格按照规程来操作,使用端面切割刀要做到切割长度准、动作快、用力巧,确保光纤是被切断的,而不是压断的;
在取光纤的时候,要确保光纤不碰到任何物体,避免端面碰伤,这样做出来的端面才是平滑的、合格的。
熔接机是光纤熔接的关键设备,也是一种精密程度很高且价格昂贵的设备。
在使用过程中必须严格按照规程来操作,否则可能造成重大损失。
特别需要注意的是熔接机的操作程序,热缩管的长度设置应和要求相符。
四、余纤的保护
光纤熔接好后,既要对光纤进行热缩管保护,还要对余纤进行盘留。
1、光纤在盘纤过程中,盘纤弯曲半径不能太小,一般不能小于4mm。
弯曲半径太小,容易造成折射损耗过大和色散增大。
时间长了,也可能出现断纤现象。
2、在盘纤时,注意光纤的扭曲方向,一般是倒“8”字型,注意不要扭断光纤,盘完后将光纤全部放入收容盘的挡板下面,避免封装时损伤光纤。
3.4常用光纤活动连接器
光纤(缆)技术的发展使光纤(缆)离最终用户越来越近,人们对较短链路的需求日益增大,连接器用量也大大增加。
光纤(缆)活动连接器是实现光纤(缆)之间活动连接的无源光器件,它还具有将光纤(缆)与其他无源器件、光纤(缆)与系统、仪表进行活动连接的功能。
活动连接器伴随着光纤通信的发展而发展,现在已经形成门类齐全、品种繁多的系列产品,成为光纤通信以及其他光纤应用领域中不可缺少的、应用最广的无源光器件之一。
一、连接器的主要指标
评价一个连接器的主要指标有4个:
插入损耗、回波损耗、重复性和互换性。
即要求连接损耗要小;
应有较好的重复性和互换性。
多次插拔和互换配件后,仍有较好的一致性;
具有较好的稳定性;
体积要小,重量要轻;
有一定的强度;
价格适宜。
二、常用光纤活动连接器
光纤(缆)活动连接器的品种、型号很多。
据不完全统计,国际上常用的有30多种。
其中有代表性的有:
FC、ST、SC、D4、双锥、F-SMA、MT—RJ连接器等
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