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文檔簡介

1、光纜(un ln)專業基礎知識光纖通信是利用光波作載波,以光纖作為傳輸(chun sh)媒質將信息從一處傳至另一處的通信方式,被稱之為“有線”光通信。當今,光纖以其傳輸頻帶(pndi)寬、抗干擾性高和信號衰減小,而遠優于電纜、微波通信的傳輸,已成為世界通信中主要傳輸方式。特點:(1)通信容量大、傳輸距離遠;一根光纖的潛在 HYPERLINK /view/10821.htm t /_blank 帶寬可達20THz。采用這樣的帶寬,只需一秒鐘左右,即可將人類古今中外全部文字資料傳送完畢。400Gbit/s系統已經投入商業使用。光纖的損耗極低,在光 HYPERLINK /view/45341.htm

2、 t /_blank 波長為1.55m附近, HYPERLINK /view/35665.htm t /_blank 石英光纖損耗可低于0.2dB/km,這比任何傳輸 HYPERLINK /view/669119.htm t /_blank 媒質的損耗都低。因此,無中繼傳輸距離可達幾十、甚至上百公里。(2)信號干擾小、保密性能好;(3)抗 HYPERLINK /view/105150.htm t /_blank 電磁干擾、傳輸質量佳,電 HYPERLINK /view/15007.htm t /_blank 通信不能解決各種電磁干擾問題,唯有光纖通信不受各種電磁干擾。(4)光纖尺寸小、重量輕,

3、便于鋪設和運輸;(5)材料來源豐富,環境保護好,有利于節約有色金屬銅。(6)無輻射,難于竊聽,因為光纖傳輸的光波不能跑出光纖以外。(7) HYPERLINK /view/381469.htm t /_blank 光纜適應性強,壽命長。(8)質地脆,機械強度差。(9)光纖的切斷和接續需要一定的工具、設備和技術。(10) HYPERLINK /view/8223905.htm t /_blank 分路、耦合不靈活。(11)光纖光纜的彎曲半徑不能過小(20cm)(12)有供電困難問題。一、光纜型號光纜型號一般由五個部分組成,第一部分表示分類,第二部分表示加強構件,第三部分派生(形狀、特性等),第四部

4、分表示護層,第五部分表示外護層。1、分類GY 通信用室外光纜,GM 通信用移動式光纜,GJ 通信用室內光纜,GS 通信用設備內光纜,GH 通信用海底光纜,GT 通信用特殊光纜,GR 通信用軟光纜2、加強構件無 金屬構件,F 非金屬加強(jiqing)構件,G 金屬重型加強(jiqing)構件,H 非金屬重型(zhngxng)加強構件3、光纜結構特性無 層絞式結構,S 光纖松套被覆結構,J 光纖緊套被覆結構,D 光纖帶結構,G 骨架槽結構,X 中心管式結構,T 填充式結構,B 扁平結構,Z 阻燃結構,C 自承式結構,E 護層橢圓截面4、光纜護套Y 聚乙烯,V 聚氯乙烯,F 氟塑料,U 聚氨脂,E

5、 聚脂彈性體A 鋁帶-聚乙烯粘結護套,S 鋼帶-聚乙烯粘結護套,W 夾帶鋼絲的鋼帶-聚乙烯粘結護套,L 鋁,G 鋼,Q 鉛5、光纜外護套(1)鎧裝0 無鎧裝,2 雙鋼帶,3 細圓鋼絲,4 粗圓鋼絲,5 皺紋鋼帶6 雙層圓鋼帶(2)外被層或外套1 纖維外護套,2 聚氯乙烯護套,3 聚乙烯護套,4 聚乙烯護套加敷尼龍護套,5 聚乙烯管常用型號列表:名稱型號結構特點敷設方式中心管式光纜GYXTY室外通信用、金屬加強構件、中心管、全填充、夾帶加強件聚乙烯護套光纜架空、農話GYXTS室外通信用、金屬加強構件、中心管、全填充、鋼-聚乙烯粘結護套光纜架空、農話GYXTW室外通信用、金屬加強構件、中心管、全填

6、充、夾帶平行鋼絲的鋼-聚乙烯粘結護套光纜架空、管道、農話層絞式光纜GYTA室外通信用、金屬加強構件、松套層絞、全填充、鋁-聚乙烯粘結護套光纜架空、管道GYTS室外通信用、金屬加強構件、松套層絞、全填充、鋼-聚乙烯粘結護套光纜架空、管道、也可直埋GYTA53室外通信用、金屬加強構件、松套層絞、全填充、鋁-聚乙烯粘結護套、皺紋鋼帶鎧裝聚乙烯外護層光纜直埋GYTY53室外通信用、金屬加強構件、松套層絞、全填充、聚乙烯護套、皺紋鋼帶鎧裝聚乙烯外護層光纜直埋GYTA33室外用通信用、金屬加強構件、松套層絞、全填充、鋁-聚乙烯粘結護套、單細鋼絲鎧裝聚乙烯外護層光纜爬坡直埋GYTY53+33室外通信用、金屬

7、加強構件、松套層絞、全填充、聚乙烯護套、皺紋鋼鎧裝聚乙烯套+單細鋼絲鎧裝聚乙烯外護層光纜直埋、水底GYTY53+333室外通信用、金屬加強構件、松套層絞、全填充、聚乙烯護套、皺紋鋼帶鎧裝聚乙烯套+ 雙細鋼絲鎧裝聚乙烯外護層光纜直埋、水底光纖帶光纜GYDXTW室外通信用、金屬加強構件、光纖帶中心管、全填充、夾帶平行鋼絲的鋼-聚乙烯粘結護層架空、管道、接入網GYDTY室外通信用、金屬加強構件、光纖帶、松套層絞、全填充聚乙烯護層光纜架空、管道、接入網GYDTY53室外通信用、金屬加強構件、光纖帶松套層絞、全填充、聚乙烯護套、皺紋鋼帶鎧裝聚乙烯外護層光纜直埋、接入網GYDGTZY室外通信用、金屬加強構

8、件、光纖帶、骨架、全填充、阻燃聚烯烴粘結護層光纜架空、管道、接入網非金屬光纜GYFTY室外用、非金屬加強構件、光纖帶、全填充、聚乙烯護層光纜架空、高壓電感應區域GYFTY05室外通信用、非金屬加強構件、松套層絞、全填充、聚乙烯護套、無鎧裝、聚乙烯保護層光纜架空、槽道、高壓電感應區域GYFTY03室外通信用、非金屬加強構件、松套層絞、全填充、無鎧裝、聚乙烯套光纜加空、槽道、高壓電感應區域GYFTCY室外用、非金屬加強構件、松套層絞、全填充、自承式聚乙烯護層光纜自承懸掛于桿塔上電力光纜GYTC8Y室外通信用、金屬加強構件、松套層絞、全填充、聚乙烯套8 字形自承式光纜自承懸掛于桿塔上阻燃光纜GYTZ

9、X室外通信用、金屬加強構件、松套層絞、全填充、鋼-阻燃聚烯烴粘結護層光纜架空、管道、無鹵阻燃場合防蟻光纜GYTA04室外通信用、金屬加強構件、松套層絞、全填充、聚乙烯護套、無鎧裝、聚乙烯護套加尼龍外護層光纜管道、防蟻場合GYTY54室外通信用、金屬加強構件、松套層絞、全填充、聚乙烯護套、皺紋鋼帶鎧裝、聚乙烯護套加尼龍外護層光纜直埋、防蟻場合室內光纜GJFJV室內通信用、非金屬加強件、緊套光纖、聚乙烯護層光纜室內尾纖或跳線GJFJZY室內通信用、非金屬加強件、緊套光纖、阻燃聚烯烴護層光纜室內尾纖或跳線GJFDBZY室內通信用、非金屬加強件、光纖帶、扁平型、阻燃聚烯烴護層光纜室內尾纖或跳線下圖為實

10、際光纜(un ln)的外層標示:上圖所表示的光纜(un ln)與及意思是:室外通信用、金屬加強構件、松套層絞、全填充、鋼-聚乙烯粘結(zhn ji)護套光纜。48芯2014年3月生產的光纜,米標是2418米。二、光纖結構1、纖芯纖芯位于光纖的中心部位(直徑d1約950微米),其成份是高純度的摻雜(如極少量的二氧化鍺、五氧化二磷等)二氧化硅。摻有少量摻雜劑的目的是使纖芯的折射率(n1)略高于包層的折射率(n2),以建立光傳輸的條件。2、包層包層位于纖芯的周圍(其直徑d2約125微米),其成份是高純度二氧化硅,其折射率(n2)即二氧化硅的折射率。在纖芯與包層的界面可以有一層比包層折射率(n2)略低

11、的摻雜(如三氧化二硼)二氧化硅,以利于降低光纖的衰耗。3、預涂覆層光纖的預涂覆層也稱為一次涂覆層,所用材料可以是丙烯酸酯、硅橡膠、尼龍或它們的復合,其作用是增加光纖的機械強度與可彎曲性。一般涂敷后的光纖外徑約250微米。4、著色層為了在在光纜施工和運行維護中識別纖芯,預涂覆層外用合適的著色劑染上各種顏色。也有在預涂覆材料中直接加入染料的,稱為“鎖色涂層”,這種光纖不需再著色。著色層厚度通常為510微米。如圖: 通信光纖按傳播模式主要(zhyo)分為多模和單模兩大類。多模光纖和單模光纖的外結構區別只在于(ziy)纖芯的尺寸不同。內結構則主要是指光纖的組份和折射率及其分布狀況。 按國際電信聯盟(I

12、TU-T)分類方法(fngf),通信光纖分為G.651、G.652、G.653、G.654、G.655和G.656六個大類和若干子類。國際電工委員會(IEC)的分類方法與ITU-T有所不同,我國的相關標準主要采納了IEC分類方法。(1)G.651類是多模光纖,IEC和GB/T又進一步按它們的纖芯直徑、包層直徑、數值孔徑的參數細分為A1a、A1b、A1c和A1d四個子類。隨著向城域網推進和光纖進大樓、進桌面、進家庭等應用,多模光纖還會有用武之地。(2)G.652類是常規單模光纖,目前分為G.652A、G.652B、G.652C和G.652D四個子類,IEC和GB/T把G.652C命名為B1.3外

13、,其余的則命名為B1.1。G.652類是目前光纖通信系統中用量最大、用途最廣的光纖,不同子類光纖的參數和應用范圍是有差異的,因而不宜籠統地提G.652光纖。(3)G.653光纖是色散位移單模光纖,IEC和GB/T把G.653光纖分類命名為B2型光纖。G.653光纖適合于點對點的長距離、高速率的單通道系統。但是,1550nm處的零色散造成了四波混頻等非線性效應,使波分復用很困難。(4)G.654光纖是截止波長位移單模光纖,也稱為1550nm性能最佳光纖,IEC和GB/T把G.654光纖分類命名為B1.2型光纖。主要主要用于傳輸距離很長且不能插入有源器件對衰減要求特別高的無中繼海底光纜通信系統。(

14、5)G.655類光纖是非零色色散位移單模光纖,目前分為G.655A、G.655B和G.655C三個子類,IEC和GB/T把G.655類光纖分類命名為B4類光纖。G.655類是一種復雜折射率剖面光纖,在1550nm波長附近不再是零色散而是維持一定量的低色散,以抑制四波混頻等非線性效應。是目前新一代適用于光放大、高速率(10Gb/s以上)、大容量、密集波分復用(DWDM)傳輸系統的光纖。根據不同子類光纖的參數,G.655類不同子類光纖分別用于CL(15301625nm)波段或SC(14601565nm),因而而不宜籠統地提G.652光纖。(6)G.656類光纖寬帶(kun di)光傳輸用非零色散(

15、ssn)單模光纖,目前(mqin)IEC和GB/T還未命名。G.656光纖可用于SCL(14601625nm)的寬廣波段例如:GYXTZW33-6A1B的多模光纜中的各個符號代表:GY:通信用室外(野外)光纜X:纜中心管(被覆)結構T:填充式結構Z:阻燃W:夾帶鋼絲的鋼帶聚乙烯粘結護層33:雙細圓鋼絲6:6芯A1b:多模光纖,G.651類是多模光纖,A1b子類三、光纜色譜一般正常色普順序為:藍(蘭)、桔(橙)、綠、棕、灰、白(透明、本色),紅、黑、黃、紫、淺紅(粉紅)、青綠(淺藍、天藍、淺綠),如果纖芯中沒有“藍”纖但是有“白”纖和一根無色的纖(“本色”),那么“本”就代替“藍”,如果沒有“白

16、”纖但是有“藍”纖和“本”纖,那么“本”就代替“白”。當然了,不可能同時沒有“藍”和“白”。要么有“白”有“本”無“藍”,要么有“藍”有“本”無“白”?!氨尽崩w的出現是因為光纜制造的廠家為了節約成本,未對“藍”或“白”纖進行涂色。目前在用的光纜有2、4、6、8、12、16、24、36、48、72、96、144、192、288芯纜。如圖:以8芯、24芯為例: 8芯光纜內有兩個束管:藍管、桔管,管內纖芯有2種:一種為藍6桔2,藍6對應的色譜為藍桔綠棕灰白、桔2對應的色譜為藍桔;另一種為藍4桔4,藍4桔4對應的光纖色譜都是藍桔綠棕。熔接時先區分束管,再區分束管內纖芯的色譜。 24芯光纜通常有四個束管

17、,色譜為藍桔綠棕,每管內有6纖芯,色譜為藍桔綠棕灰白。綜上所述:如果光纜小于12D,用一根束管就可裝下,也叫中心束管式;如果光纜需要光纖大于12D,就必須用到二根以上的束管,起始束管一般為紅色,其次是綠色,接下來按順序是白1、白2、白3.,如果是144D就用12根束管,每根束管12D,這種光纜由于是多根束管絞在一起做成的,也叫層絞式光纜。當然有的廠家還用帶狀光纖,12根光纖并成一排作為一組,色譜排列一樣。帶狀光纜(un ln)里面(lmin)的裸光纖(0.25um)是按照顏色順序排列成一排且固定的,成帶狀;束狀光纜(un ln)里面的裸光纖(0.25um)是不排列的,每一根裸光纖是相互獨立的。

18、 帶狀光纜基本是扁的,束狀光纜基本是圓形的。 兩者束管方式不一樣,帶狀可容納大量的光纖,以單位為一個整體進行一次熔接。適應大量的光纖接續安裝。適合城域網干線系統。束狀光纖適合于分芯后到單獨的節點。例如:96芯光纖分很多種:1、普通層絞式:每管12芯,共8管,典型結構為1+8-2.42、帶纜層絞式:8根光纜帶分布在2根套管中;典型結構為1+4-5.6-12T*4T*2N,3、中心束管式:8根光纖帶分布在1根套管中,典型結構為GYDXTW-96B1四、光纜吊牌和尾纖標簽的識別及光纜設備編碼一、光纜吊牌的識別光纜吊牌主要是為了標記光纜的開端和終點,方便布線排查等后續操作。例1:分公司,工程編號,工程

19、名稱,光纜名稱,光纜編碼,施工單位 ,施工日期等內容組成。其中光纜名稱一般用中文名稱按資源系統的標準命名來寫含起始點、末端、芯數,光纜編碼由中文的拼音的大寫字母來表示,第一部分是局端信息,第二部分是光交箱信息,第三部分是光纜聯系信息,后面是光纜類型,光纜編碼所表示的意思與對應的光纜名稱一致。二、光纖纖芯標簽(bioqin)的識別例1:城北局ZTE-OLT-1/P01/10/3代表機房內設備端的(dund)信息、ODF005-06/2/1/1代表機房內ODF架的信息,位于機房內ODF005-06架2框1盤的第1芯、GJ011/A1/24/1代表占用光交箱主干的位置信息,為光交接箱GJ011的A1

20、面的24盤的第1芯、GJ011/中興光分路器01(1:16)代表該業務在光交箱內使用的光分器名稱、 GJ011/A1/1/7代表配纜在光交箱內的位置,位于A1面的第1盤的第7芯、 GJ011-GJHYQ/GF002/1/1/7/4代表光分箱的位置,位于貴建花園光分箱GF002 一框7盤的第4芯。圖中E1212310060-03代表這個用戶在資源系統中的光路編碼,貴建花園小區/ZTE-F822-ONU3為使用的地點及設備情況。例2:光交箱內跳接關系:標簽信息為5801光交箱A面19盤11、12端子跳接A面24盤9、10端子,按要求標簽前面表述的端子號是主干光纖,后面(hu mian)表述的端子號

21、是配線光纖,從而形成主干、配線跳接關系。例3:根據標簽提示,F1312180090是光路編碼,可通過系統查出全程光路信息,GJ3611區B面5盤2端子是A端(局端),B面14盤10端子是B端(用戶端)。 三、光纜(un ln)設備:光纜(un ln)配線架(ODF)【定義(dngy)】光纜配線架是指安裝在機房內的光連接設備。例如: 廣州越秀較場西T01 機房內的第一套光纜配線架設備:在較場西T01 機房內:ODF001本地網層面:較場西T01/ODF001 (或 YX.JCXT01/ODF001)光纜配線模塊(ODM)【定義】ODM 為光纜配線架中的光配線模塊。例如:廣州越秀較場西T01 機房

22、內的第一列第三架的一套光纜配線架上的第一個ODM模塊的第一個配線端子:編碼:廣州越秀較場西T01 機房內:YX.JCXT01/ODF01-03/01/001如圖:光交接(jioji)箱(GJ)【定義(dngy)】光交接箱是指用于光纜(un ln)接入網中主干光纜與配線光纜節點處的交接設備,可以實現光纖的熔接、終端存儲及調度等功能。如圖:光網絡(wnglu)箱(GW)【定義(dngy)】光網絡箱(或光智能(zh nn)箱)一般在工程建設時按二級光配點進行使用,它上聯傳統的大容量光交,下聯至客戶的光分纖盒(終端盒),光網絡箱的成端容量不大,一般小于100 芯,但它具備光路的跳接功能。本設備是為了滿

23、足通信網絡的最新發展,適用于光纖到小區、光纖到大樓。例如:YX.JCX/GJ001/GW001表示越秀區 教場西光交001 下的第一個光網絡箱。光分纖箱(GF)【定義】光分纖箱(或光分配箱)是用于對配線光纜進行終接、保護和調度管理的設備,具有光纜固定(gdng)、光纖熔接、余留盤繞、配線調度等功能。本設備是為了滿足通信網絡的最新發展,適用(shyng)于光纖到小區、光纖到大樓、遠端模塊局及無線基站的新型配線箱。越秀子區域(qy)所管轄的1 號光分纖箱:YX/GF001五、跳纖、連接器操作規范光纖在使用中不要過度彎曲和繞環,這樣會增加光在傳輸過程的衰減。光纖跳線使用后一定要用保護套將光纖頭保護起

24、來,灰塵和油污會損害光纖的耦合。如果光纖接頭和連接器被弄臟了的話,可以用棉簽蘸酒精清潔,否則會影響通信質量。使用前必須將光纖跳線陶瓷插芯和插芯端面用酒精和脫脂棉擦拭干凈。使用時光纖最小彎曲半徑不小150mm。保護插芯和插芯端面,防止碰傷、污染,拆卸后及時帶上防塵帽。激光信號傳送之時請勿直視光纖端面。出現人為及其它不可抗因素損壞時應及時更換損壞的光纖跳線。如圖:關于(guny)連接器的介紹FC圓型帶螺紋、ST卡接式圓型、SC卡接式方型、LC也是卡接式方型,相對于SC體積小些;而PC,APC,UPC是指光纖連接器端面接觸方式有PC、UPC、APC型,指接頭里陶瓷插芯的研磨方式不同,PC微球面研磨拋

25、光插針體端面為物理端面,APC呈斜8度角并做微球面研磨拋光;APC型插針體端面為角度物理端面;UPC插針體端面為超級物理端面,UPC的衰耗比PC要小,一般有特殊需求的設備其琺瑯盤一般為FC/UPC,國外廠家ODF架內部跳纖用的是FC/UPC,提高ODF設備自身的指標。傳輸設備側光接口一般用用SC接頭,SC接頭是工程塑料的,具有耐高溫,不容易氧化優點;ODF側光接口一般用FC接頭,FC是金屬接頭,但ODF不會有高溫問題,同時金屬接頭的可插拔次數比塑料要多,維護ODF尾纖比光板尾纖要多。在廣電和早期的CATV中應用較多的是APC型號(xngho),尾纖頭采用了帶傾角的端面,斜度一般看不出來,可以改

26、善電視信號的質量,主要原因是電視信號是模擬光調制,當接頭耦合面是垂直的時候,反射光沿原路徑返回,由于光纖折射率分布的不均勻會再度返回耦合面,此時雖然能量很小但由于模擬信號是無法徹底消除噪聲的,所以相當于在原來的清晰信號上疊加了一個帶時延的微弱信號,表現在畫面上就是重影,尾纖頭帶傾角可使反射光不沿原路徑返回。SC連接頭直接插拔,使用很方便,缺點是容易掉出來;PC在運營商的設備中應用。如圖:2.三者的區別除了物理不一樣以外,還有回波損耗,即反射(fnsh)損耗不一樣,區別是回損分別為:PC40dB、UPC50dB、APC60dB。FC/PC FC/UPC FC/APC能夠混合連接,信號衰減不會很大

27、,按照(nzho)國標插損應該是小于0.5dB。六、日常(rchng)工具介紹光纖熔接機主要(zhyo)用于 HYPERLINK /view/372769.htm t /_blank 光通信中 HYPERLINK /view/381469.htm t /_blank 光纜(un ln)的施工(sh gng)和維護,所以又叫光纜熔接機。一般工作原理是利用高壓 HYPERLINK /view/172347.htm t /_blank 電弧將兩 HYPERLINK /view/5190.htm t /_blank 光纖斷面熔化的同時用高精度運動機構平緩推進讓兩根 HYPERLINK /view/51

28、90.htm t /_blank 光纖融合成一根,以實現光纖模場的 HYPERLINK /view/156245.htm t /_blank 耦合。普通光纖熔接機一般是指單芯光纖熔接機,除此之外,還有專門用來熔接帶狀光纖的 HYPERLINK /view/10343189.htm t /_blank 帶狀光纖熔接機,熔接 HYPERLINK /view/3118970.htm t /_blank 皮線光纜和 HYPERLINK /view/944.htm t /_blank 跳線的皮線熔接機,和熔接 HYPERLINK /view/2092727.htm t /_blank 保偏光纖的保偏光纖

29、熔接機等。按照對準方式不同,光纖熔接機還可分為兩大類:包層對準式和纖芯對準式。包層對準式主要適用于要求不高的 HYPERLINK /view/2131509.htm t /_blank 光纖入戶等場合,所以價格相對較低;纖芯對準式光纖熔接機配備精密六馬達對芯機構、特殊設計的 HYPERLINK /view/1585786.htm t /_blank 光學鏡頭及軟件算法,能夠準確識別光纖類型并自動選用與之相匹配的熔接模式來保證熔接質量,技術含量較高,因此價格相對也會較高。如圖:單芯光纖熔接機的使用方法:開剝 HYPERLINK /view/381469.htm t /_blank 光纜,并將光纜

30、固定到盤纖架上。常見的光纜有層絞式、骨架式和中心束管式光纜,不同的光纜要采取不同的開剝方法,剝好后要將光纜固定到盤纖架。2、將剝開后的 HYPERLINK /view/5190.htm t /_blank 光纖分別(fnbi)穿過 HYPERLINK /view/972360.htm t /_blank 熱縮管。不同(b tn)束管、不同顏色的 HYPERLINK /view/5190.htm t /_blank 光纖要分開,分別(fnbi)穿過 HYPERLINK /view/972360.htm t /_blank 熱縮管。3、打開熔接機電源,選擇合適的熔接方式。光纖常見類型規格有:SM色

31、散非位移單模光纖(ITU-T G.652)、MM HYPERLINK /view/164682.htm t /_blank 多模光纖(ITU-T G.651)、DS色散位移單模光纖(ITU-T G.653)、NZ非零色散位移光纖(ITU-T G.655),BI耐彎光纖(ITU-T G.657)等,要根據不同的光纖類型來選擇合適的熔接方式,而最新的光纖熔接機有自動識別光纖的功能,可自動識別各種類型的光纖。 4、制備光纖 HYPERLINK /view/6212811.htm t /_blank 端面。 HYPERLINK /view/5190.htm t /_blank 光纖 HYPERLINK

32、 /view/6212811.htm t /_blank 端面制作的好壞將直接影響熔接質量,所以在熔接前必須制備合格的端面。用專用的剝線工具剝去涂覆層,再用沾用 HYPERLINK /view/1722.htm t /_blank 酒精的清潔麻布或棉花在裸纖上擦試幾次,使用精密 HYPERLINK /view/2255346.htm t /_blank 光纖切割刀切割光纖,對0.25mm(外涂層)光纖,切割長度為8mm-16mm,對0.9mm(外涂層)光纖,切割長度只能是16mm。光纖切割刀用于切割頭發一樣細的光纖,切出來的光纖用幾百倍的放大鏡可以看出來是平的,切后且平的兩根光纖才可以放電對接

33、。操作方法:用剝纖鉗去除表層的覆層,預留約30-40mm,用蘸酒精的脫脂棉包住光纖,再將光纖擦干凈。放入載纖槽中,切割光纖。注意,切割后的光纖端面要非常小心,不要碰觸任何物體,否則,影響切割效果。如圖: 5、放置(fngzh) HYPERLINK /view/5190.htm t /_blank 光纖。將光纖放在熔接機的 HYPERLINK /view/10496499.htm t /_blank V型槽中,小心(xio xn)壓上光纖 HYPERLINK /view/1947125.htm t /_blank 壓板(y bn)和光纖 HYPERLINK /view/302194.htm t

34、/_blank 夾具,要根據光纖切割長度設置光纖在壓板中的位置,并正確地放入 HYPERLINK /view/3843593.htm t /_blank 防風罩中。 6、 HYPERLINK /view/779706.htm t /_blank 接續光纖。按下接續鍵后, HYPERLINK /view/5190.htm t /_blank 光纖相向移動,移動過程中,產生一個短的放電清潔光纖表面,當 HYPERLINK /view/5190.htm t /_blank 光纖端面之間的間隙合適后熔接機停止相向移動,設定初始間隙,熔接機測量,并顯示切割角度。在初始間隙設定完成后,開始執行纖芯或包層對

35、準,然后熔接機減小間隙(最后的間隙設定), HYPERLINK /view/3437039.htm t /_blank 高壓放電產生的 HYPERLINK /view/172347.htm t /_blank 電弧將左邊 HYPERLINK /view/5190.htm t /_blank 光纖熔到右邊光纖中,最后微處理器計算損耗并將數值顯示在顯示器上。如果估算的損耗值比預期的要高,可以按放電鍵再次放電,放電后熔接機仍將計算損耗。7、取出 HYPERLINK /view/5190.htm t /_blank 光纖并用 HYPERLINK /view/974032.htm t /_blank 加

36、熱器加固光纖熔接點。打開 HYPERLINK /view/3843593.htm t /_blank 防風罩,將光纖從熔接機上取出,再將 HYPERLINK /view/972360.htm t /_blank 熱縮管移動到熔接點的位置,放到加熱器中加熱,加熱完畢后從加熱器中取出光纖。操作時,由于溫度很高,不要觸摸熱縮管和加熱器的陶瓷部分。8、盤纖并固定。將接續好的光纖盤到光纖收容盤上,固定好光纖、收容盤、接頭盒、終端盒等,操作完成。光纜(un ln)接續盒:又叫光纜(un ln)接頭盒和炮筒,是 HYPERLINK /view/381469.htm t /view/_blank 光纜(un

37、ln)的端頭接入的地方,然后通過 HYPERLINK /view/1259219.htm t /view/_blank 光纖跳線接入光交換機,阻止大自然中熱、冷、光、氧和微生物引起的材料老化,并且具有優良的力學強度,堅固的光纜接頭盒外殼及主體結構件能夠忍受最惡劣的環境變化,同時起到阻燃,防水作用,使震動、撞擊、光纜拉伸、扭曲等得到保護。如圖:光纖終端盒:是一條光纜的終接頭,他的一頭是光纜,另一頭是尾纖,相當于是把一條光纜拆分成單條光纖的設備 ,安裝在墻上的用戶光纜終端盒,它的功能是提供光纖與光纖的熔接、光纖與 HYPERLINK /view/1297624.htm t /view/_blank

38、 尾纖的熔接以及光連接器的交接。并對光纖及其元件提供機械保護和環境保護,并允許進行適當的檢查,使其保持最高標準的光纖管理。如圖:光功率(gngl)計(optical power meter)是指用于測量絕對光功率或通過一段光纖的光功率相對損耗的儀器。在光纖系統中,測量光功率是最基本的,非常像電子學中的萬用表;在光纖測量中,光功率計是重負荷常用表。通過測量發射端機或光網絡的絕對功率,一臺光功率計就能夠(nnggu)評價光端設備的性能。用光功率計與穩定光源組合使用,則能夠測量連接損耗、檢驗連續性,并幫助評估光纖鏈路傳輸質量。如圖:紅光筆又叫做(jiozu) HYPERLINK /subview/4

39、571804/4571804.htm t /view/_blank 通光筆(un b)、 HYPERLINK /subview/9284938/9319962.htm t /view/_blank 筆式紅光源(gungyun)、 HYPERLINK /subview/68621/68621.htm t /view/_blank 可見光檢測筆、光纖故障檢測器、光纖故障定位儀等,多數用于檢測光纖斷點,目前按其最短檢測距離劃分為:5Km、10Km、15Km、20Km、25Km,30Km,35Km,40Km等。其FC、SC、ST通用接口,檢測距離遠,功率輸出穩定,輸出人眼可見的紅色激光.穿透力極強,故

40、障點泄漏的光透過3mm PVC層依然清晰可見??梢詫崿F:光纖斷裂、彎曲等 HYPERLINK /subview/3833390/3833390.htm t /view/_blank 故障定位、 HYPERLINK /subview/266410/266410.htm t /view/_blank OTDR盲區內故障檢查、端到端光纖識別、機械接續點優化的功能。如圖:穩定(wndng)光源:穩定光源是對光系統發射已知功率和波長的光,其與光功率計結合在一起,可以測量光纖系統的光損耗。對現成的光纖系統,通常也可把系統的發射端機當作穩定光源。如果端機無法工作或沒有端機,則需要單獨的穩定光源。穩定光源的波

41、長應與系統端機的波長盡可能一致。在系統安裝完畢后,經常需要測量端到端損耗,以便確定連接損耗是否滿足設計要求,如:測量連接器、接續點的損耗以及(yj)光纖本體損耗。如圖: OTDR的英文全稱(qun chn)是Optical Time Domain Reflectometer,中文意思為 HYPERLINK /view/824649.htm t /view/_blank 光時域反射儀。OTDR是利用光線在光纖中傳輸時的 HYPERLINK /view/421229.htm t /view/_blank 瑞利散射和 HYPERLINK /view/84203.htm t /view/_blank

42、菲涅爾反射所產生的背向散射而制成的精密的光電一體化儀表。OTDR利用其激光光源向被測光纖發送一光脈沖,光脈沖在光纖本身及各牲點上會有光信號反射回OTDR。反射回的光信號又通過一個定向藕合器耦合到OTDR的接收器,并在這里轉換成電信號,最終在顯示器上顯示出結果曲線。如圖:OTDR是我們在光纖測量中最主要的儀器,應用于光纖光纜(un ln)工程的測量、施工、驗收及維護工作,是我們光纖系統中使用率最高的現場儀器,形象被人稱為光通信中的“萬用表”。工作(gngzu)原理:OTDR使用(shyng) HYPERLINK /view/29895.htm t /view/_blank 瑞利散射和菲涅爾反射來

43、表征光纖的特性。瑞利散射是由于光信號沿著光纖產生無規律的散射而形成。OTDR就測量回到OTDR端口的一部分散射光。這些背向散射信號就表明了由光纖而導致的衰減(損耗/距離)程度。形成的軌跡是一條向下的曲線,它說明了背向散射的功率不斷減小,這是由于經過一段距離的傳輸后發射和背向散射的信號都有所損耗。菲涅爾反射是離散的反射,它是由整條光纖中的個別點而引起的,這些點是由造成反向系數改變的因素組成,例如玻璃與空氣的間隙。在這些點上,會有很強的背向散射光被反射回來。因此,OTDR就是利用菲涅爾反射的信息來 HYPERLINK /view/24492.htm t /view/_blank 定位連接點,光纖終

44、端或 HYPERLINK /view/278359.htm t /view/_blank 斷點。 因此,簡單來說OTDR的工作原理就類似于一個雷達。它先對光纖發出一個信號,然后觀察從某一點上返回來的是什么信息。這個過程會重復地進行,然后將這些結果進行平均并以軌跡的形式來顯示,這個軌跡就描繪了在整段光纖內信號的強弱。我們使用OTDR最主要的是對整個線路進行觀察,定位端點和斷點,定位接頭點“故障點”,測量接頭的損耗,測量端到端的損耗,數據的保存及歸檔。參數的設置如下:1測試范圍,對這一參數的設置,就意味著告訴OTDR應該在屏幕上顯示多長的距離,我們通常為了顯示出整個光纖的曲線,設置時的距離必須大于

45、光纖的實際距離,通常選擇的測試范圍要比實際的距離要長20%,但同時不要超過太多,否則會影響到它的分辨率。 2脈沖的寬度,脈寬決定了可測試光纖的長度,較長的脈寬可獲得較長的動態范圍,3波長。對于同一根光纖,不同波長下進行的測試就會得到不同的損耗結果,測試的波長越大,對光纖彎曲越敏感,1550nm就比1310nm顯示的損耗要大。4分辨率。確定了事件點的定位精度。如下圖所示:我們在實際操作中可結合這兩張圖來進行我們所測出曲線的分析,故障點、損耗(snho)等數據。七、光纜故障處理(chl)原則故障處理應遵循“先本端后對端;先全網后本地;先重點后一般;先搶通業務后處理故障”的原則,可采取緊急(jnj)

46、替代、迂回路由、第三方轉接等措施,在最短的時間內恢復通信。光纜故障常見兩種情況:收無光、衰耗大故障。首先使用光功率計在光交箱分段判斷,分清主干、配線是那端故障并檢查光跳線、光連接器是否正常,再使用OTDR進行判測衰耗大或斷點的故障位置,使用OTDR時務必需保證在測光纖無光,否則會損壞OTDR發光模塊。在開通業務、查修故障需要到機房ODF架的跳纖、查纖時,首先要知道占用那個交接箱箱和ODF架才能進行跳纖或查修。一般布放光纜時,在交接箱或ODF架上都會打上標簽標識該纜的相關信息,可借助該信息知道需占用那個ODF和光交箱、再借助于紅光設備找到相應的纖芯。找到纖芯后可利用ODF架或交接箱內已有的分光器

47、空余纖芯或使用光源進行發光,再利用光功率測量光衰是否在正常在正常范圍,如正常則可以進行相關的跳纖工作。常用光分器衰減如下表:根據經驗,FTTB就是光纖至樓道經ONU后網線入戶,ONU纖尾纖應達到-20dB以下;FTTH就是光纖到戶用戶(yngh)處ONU應達到-24dB以下至2級(最后一級)分光器出來處應達到-23dB以下。2、主干(zhgn)光纜常見的故障斷纖、光衰大、光纜斷。如果經OTDR測試發現主干光纜斷纖芯,將用調纖的方法(fngf)修復故障。調纖首先要回看面版圖,在局端ODF架面片圖一般有兩個部分,一個是本端(局端本端比如ODF101-001 1框1第一芯)對端接入GJ04區第一盤第一芯。屬01主干A纜第一芯。如果第一芯斷或者光衰大,由兩個人進行調纖,

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