抗弯光纤的可靠性分析
适用于接入网的抗弯曲光纤

关键词:抗弯 曲光纤 、弯曲半径、兼容性、筛选等级 、宽带接入
l前 言
2抗弯 曲光纤 ( A光纤 )的性能 P
在 通 信 领 域 , 宽 带 接 入 的 发 展 十 分 迅 2 1P . A光 纤 的 弯 曲性 能
猛 ,据 P it o i统 计 到 去 年 年 底 ,美 国 on T pc
限 公 司 ,任 拉 丝 工
艺 工程 师 至今 。
年 底 为 2 0 , 目前 , 以8 9 户/月 的速 度 0万  ̄万 增 长 ) ,越 来 越被 人 们 重 新 关 注 。 成都 中住 光 纤 有 限 公 司 从住 友 电工 引 进 的 抗 弯 曲 光纤 ( 下简 称P 以 A光纤 ) ,因其 具 有 优异 的 弯 曲
筛 选 应 变 。 从 1rm的 弯 曲半 径 考 虑 ,1 5 5 a .%筛 选 应 变 即 可 满 足 使 用 要 求 。 但 实 际 中会 有 更 苛 刻 的条 件 ,我 们 也 可 以采 用2 %的 筛 选 等 级 。 即 筛 选 张 力 为 1 .N , 筛 选 6 9 应 力 为 16 a Gp ,筛 选 应 变 为 2 %。 假 定 在 使 用 的 过 程 中
P A光纤
模 场 直 径 (“m) 包 层直 径 (“i) l 1 芯 包 同 心 度 误 差 ( 1) “I 1
衰 减 al lhm (B/ t (i 3 d km) 衰 减 a 8 n (B/ m ) t3 3 m d k J
( 6 9.) 8.~ 5 ±0. ( .~ . ) . 7 86 9 5 ±0 7 l5 l 2± O8 .
性 能 、光 学性 能 、机 械 性 能 ,是适 用于 光 纤 接 入 ( TT F X)和 接 入 网 的 一 种 优 选 光 纤 。
光纤光缆的环境可靠性试验

YOFC_10008_WP光纤光缆的环境可靠性试验何志雄陈峰1.引言环境试验是检验产品对各种环境应力的适应性,常用于快速暴露产品缺陷的试验,是可靠性试验的主要技术手段。
对于光纤光缆产品,为了检验其在各种环境条件下的适应性和耐受性,确定光纤光缆的环境适应性设计是否符合实际应用要求,提高产品质量,为失效分析提供验证数据和有效的信息,根据IEC标准要求,一般需要进行以下项目的环境试验:表1光纤光缆的环境试验项目光纤湿热试验IEC60793-1-50干热试验IEC60793-1-51温度循环试验IEC60793-1-52浸水试验IEC60793-1-53光缆温度循环试验IEC60794-1-2滴流性能IEC60794-1-2聚乙烯套完整性IEC60794-1-2渗水性能IEC60794-1-22.试验条件和合格判据2.1光纤表2.单模光纤的环境试验条件和合格判据表3.多模光纤的环境试验条件和合格判据资料条款的最终解释权属于长飞公司资料条款的最终解释权属于长飞公司2.2光缆表4.含单模光纤的光缆温度性能试验条件和合格判据表5.光缆环境性能试验条件和合格判据3.测试步骤 3.1光纤测试步骤3.1.1.样品准备多模光纤光缆的样品长度应不低于1000m,单模光纤光缆的样品长度应不低于2000m。
对特种光纤光缆,其要求可有所不同。
3.1.2光纤环境试验的测试步骤(1)将光纤样品以零张力松绕到直径大于150mm的卷筒上,应注意不应有小半径的弯曲以及额外的外加应力存在;同时在复绕时应尽可能避免对光纤样品有任何的机械外力损伤。
(2)将准备好的光纤样品放入环境试验箱的工作室中,引出试验箱用于测试的光纤样品长度应尽可能短,一般应低于10m。
样品的体积不应超过工作室有效工作空间的20~35%;样品的迎风截面积与该截面上工作腔总面积之比不大于35~50%;样品外廓表面距工作室壁的距离至少应保持100-150mm。
(3)设置环境试验箱的控制曲线,用以控制工作室内的温湿度。
光纤网络的可靠性与冗余设计

光纤网络的可靠性与冗余设计光纤网络作为现代通信领域中的重要技术之一,具有高速、大容量和低损耗等诸多优势,被广泛应用于各个行业和领域。
在光纤网络中,可靠性和冗余设计起着至关重要的作用,它们能够保障网络的稳定运行和数据的安全传输。
本文将探讨光纤网络的可靠性以及冗余设计的原理和方法。
一、光纤网络的可靠性光纤网络的可靠性是指网络在长时间运行过程中,能够保持其正常工作状态并保障数据的传输质量。
光纤网络的可靠性主要受到以下几个因素的影响:1. 光纤质量:光纤作为光纤网络的基础设施,其质量直接影响网络的可靠性。
优质的光纤能够提供低损耗、低衰减和高信号传输速率的特性,从而提高网络的可靠性。
2. 设备可靠性:光纤网络中包括光纤交换机、光纤中继器等各种设备,这些设备的可靠性直接关系到整个网络的可靠性。
为了确保网络的稳定运行,选择高品质、可靠性强的设备是非常重要的。
3. 网络拓扑结构:网络的拓扑结构对其可靠性也有重要影响。
常见的拓扑结构包括星型、环型和网状等,其中星型结构相对较为可靠,一旦某个节点故障,其他节点仍可正常运行,从而提高网络的可靠性。
二、冗余设计的原理和方法冗余设计是指在光纤网络中采取冗余机制,通过增加冗余设备或路径来提高网络的可靠性。
常见的冗余设计方法主要包括以下几种:1. 设备冗余:设备冗余是指在关键节点或关键设备中设置冗余备份,一旦主设备发生故障,备份设备能够自动接管工作,保证网络的连续运行。
常见的设备冗余方法包括冗余电源、冗余交换机和冗余光纤中继器等。
2. 路径冗余:路径冗余是指在网络中设置多条冗余路径,一旦某条路径发生故障,数据能够通过其他路径进行传输,保障网络的连通性。
路径冗余可以通过MLN技术(Multiple Link Networking)实现,其中利用路由协议动态选择最佳路径。
3. 数据冗余:数据冗余是指将同一数据存储在多个地方,以防止数据丢失或损坏。
常见的数据冗余方法包括RAID技术(Redundant Array of Independent Disks)和备份服务器等,它们能够提高数据的可靠性和可恢复性。
光纤通信网络的可靠性评估与优化设计

光纤通信网络的可靠性评估与优化设计光纤通信网络作为现代通信领域中最重要的基础设施之一,具有高速传输、大容量、低延迟的优势。
然而,随着网络规模的不断扩大和用户对其可靠性的日益要求,光纤通信网络的可靠性评估与优化设计变得至关重要。
可靠性评估是衡量光纤通信网络稳定性和可靠性的关键指标。
对于一个复杂的光纤通信网络而言,其各个组成部分(如传输设备、光缆、交换机等)的可靠性评估是分析网络整体可靠性的基础。
因此,了解每个组成部分的故障率、恢复时间和备份机制等是进行可靠性评估的重要步骤。
首先,光纤通信网络的光缆是网络的关键组成部分之一。
在评估光缆可靠性时,我们需要考虑其中断率、抗拉强度和耐用性等指标。
一般而言,光缆的中断率应尽可能低,以保证网络的连通性。
此外,光缆的抗拉强度应能适应各种环境,包括自然灾害、人为破坏等情况。
耐用性则是指光缆的寿命,它影响着光缆使用的长期可靠性。
其次,光纤通信网络的传输设备也是评估可靠性的关键因素之一。
传输设备应具备较低的故障率和快速的恢复能力。
通常,传输设备的故障率越低,整个网络的可靠性越高。
为了提高传输设备可靠性,可以采取多种手段,如增加备用设备、加强故障检测和修复机制等,以减少设备故障对网络连通性的影响。
此外,光纤通信网络的交换机和路由器也是影响可靠性的关键因素。
交换机和路由器的可靠性评估主要涉及其故障率、数据处理能力和恢复时间。
交换机和路由器的故障率较低能够减少网络中断的概率,提高网络可靠性。
另外,为了应对网络中的故障情况,交换机和路由器应具备较强的数据处理能力和快速恢复的能力。
针对光纤通信网络的可靠性评估结果,我们可以进行相应的优化设计,以进一步提高网络的可靠性和稳定性。
优化设计包括两方面的内容,一是提高网络的恢复能力,二是增加网络的冗余度。
为了提高网络的恢复能力,可以采用多种机制。
例如,利用网络虚拟化技术,实现网络功能的分布式部署,即使在部分节点或链路出现故障的情况下,网络依然可以保持正常运行。
光纤通信系统的可靠性分析与实现

光纤通信系统的可靠性分析与实现第一章:引言随着信息技术的发展,现代社会的交流速度得到了显著的提升,这要归功于现今最主流的通信手段——光纤通信。
与传统的电缆通信相比,光纤通信更加高速、可靠、安全和稳定。
然而,随着通信技术越来越普及,通信市场也变得越来越大,对通信系统的可靠性和稳定性的要求也变得越来越高。
本文将从系统的可靠性分析和实现两个方面出发,对光纤通信系统的可靠性进行深入探讨。
第二章:光纤通信系统的可靠性分析2.1 光纤通信系统组成及其功能光纤通信系统由多个组件组成,其中包括光纤、激光器、调制器、光电检测器等。
这些组件的功能各不相同,但他们共同协同作用,才能构成完整的光纤通信系统。
光纤、激光器和调制器主要用于将数据转换为光信号,光电检测器则将光信号转换回原始数据。
由于各个组件间存在一定的互相影响关系,因此分析光纤通信系统的可靠性也需要涉及这些组件之间的对应关系。
2.2 光纤通信系统的可靠性控制措施为了提高光纤通信系统的可靠性,必须要在系统设计、制造、运行和维护过程中,采取有效的可靠性控制措施。
例如,在系统设计过程中,需要对关键组件采用备件或建立冗余系统。
另外,为了保证系统的正常运行,需要对系统进行定期的检测和维护,以及培训和提高维护人员的技能。
2.3 光纤通信系统常见故障及处理方法光纤通信系统常见的故障包括光口故障、损坏光缆、设备故障等。
在处理这些故障时,首先需要寻找出故障发生的原因,然后分析其影响范围和关键性以及修复方法。
对于影响范围较小、关键性较低的故障,可以采取现场维修;对于关键性较高、影响范围较大的故障,需要考虑使用备件或调整系统结构等应对方案。
第三章:光纤通信系统的可靠性实现3.1 光纤通信系统的设计方案光纤通信系统的设计方案应考虑到通信需求和系统重要性,细化每个组件的设计要求,确保每个组件都能够稳定运行并满足要求。
在设计过程中,也需要根据使用环境进行适当的改变,并对系统进行实地测试、验证,确保系统的可靠性、稳定性。
光纤通信网络的可靠性分析与改进

光纤通信网络的可靠性分析与改进摘要:在现代社会中,光纤通信网络已经成为连接世界的主要通信方式。
然而,由于各种原因,光纤通信网络在运行过程中可能出现故障,从而导致通信中断和数据丢失。
为了提升光纤通信网络的可靠性,本文对其可靠性进行了分析,并提出了相应的改进措施。
1. 引言随着科技的不断进步和社会的快速发展,光纤通信网络已经成为人们日常生活和工作中必不可少的一部分。
然而,光纤通信网络在长时间运行过程中不可避免地会出现各种故障,并对人们的生活和工作造成不便。
因此,提升光纤通信网络的可靠性至关重要。
2. 光纤通信网络的可靠性分析2.1 故障率分析光纤通信网络的可靠性主要受到两方面因素的影响:设备故障和人为操作失误。
设备故障率是评估网络可靠性的一个重要指标,可以通过设备运行时间和设备故障次数之比来计算。
而人为操作失误率则需要通过对人员培训和规范操作流程进行改进来降低。
2.2 故障恢复时间分析当光纤通信网络发生故障时,及时恢复网络是非常重要的。
故障恢复时间包括故障诊断时间、故障定位时间和故障修复时间。
通过减少故障恢复时间,可以提高光纤通信网络的可靠性。
3. 光纤通信网络的可靠性改进3.1 备份设备为了降低设备故障带来的影响,可以引入备份设备。
备份设备可以在主设备故障时立即接管通信任务,保证通信的连续性和可靠性。
3.2 定期维护和检修定期维护和检修可以有效减少设备故障的发生率。
及时清理设备内部的灰尘和杂质,确保设备的正常运行。
同时,及时修复设备中出现的故障部件,提前预防潜在故障。
3.3 引入智能监控系统引入智能监控系统可以实时监测光纤通信网络的运行状况,并预测可能会出现的故障。
通过及时采取措施,可以防止故障的发生,从而提升网络的可靠性。
3.4 提高人员培训水平加强人员培训可以降低人为操作失误的发生率。
培训应包括对操作流程和注意事项的详细介绍,以及实际操作的模拟演练,提高操作人员的技能水平和应对故障的能力。
4. 结论光纤通信网络的可靠性对于人们的日常生活和工作至关重要。
光纤的弯曲损耗抗弯曲光纤标准G及试验PPT课件

光纤的弯曲损耗、 抗弯曲光纤标准G.657及试验
2007年9 月
成都大唐线缆有限公司: 电信科学技术第五研究所:
薛梦 驰
引言
随着接入网光缆的布放和FTTH的迅速发展,室内和机房狭 小的弯曲半径和存储空间,使得对光纤弯曲损耗的要求越来越 高。在此背景下,抗弯曲光纤近期已成为ITU-T SG15组和SG6 组的热点研究课题,G.657光纤因而应运而生。
光纤的弯曲损耗归根揭底是由于光不满足全内反射的条件 而造成的。它可分为宏弯损耗和微弯损耗两种:
➢ 宏弯损耗:当光纤弯曲时,光在弯曲部分中进行传输,当超 过某个临界曲率时,传导模就会变成辐射模,从而引起光束功 率的损耗。
➢ 微弯损耗:微弯曲相应于光纤在其正常(直的)位置附近以 微小偏移作随机振荡。尽管偏移量小(曲率半径可以和光纤的 横截面尺寸相比拟),但振荡周期一般也很小,因而可能发生 急剧的局部弯曲。微弯主要是由制造和安装过程中的应变、以 及由于温度变化引起的光缆材料尺寸变化引起,例如受到侧压 力或者套塑光纤在温度变化时产生的微小不规则弯曲。
弯曲10圈宏弯损耗为3.8dB,这比前者上升了75倍,这种非常 急剧的增加明显是由于(1)式中的指数项引起的。此计算结果 与实测值相比有比较好的近似程度。
一、光纤弯曲损耗的理论和计算
➢ 针对给定的折射率差、工作波长和截止波长,可以定义一个临界曲
率半径Rc,当实际曲率半径接近Rc时,弯曲损耗从可以忽略的程度急
光纤测试报告范文

光纤测试报告范文一、测试目的本次测试的目的是验证光纤的传输质量和性能,并评估其是否符合设计要求和标准,以确保光纤通信系统的正常运行。
二、测试内容1.光纤的物理参数测试:包括光纤的长度、直径、弯曲半径、损耗等参数的测试,以确定光纤的基本物理性能。
2.光纤的传输性能测试:测试光纤的传输衰减、色散、带宽等参数,以评估其传输质量和性能。
3.光纤的可靠性测试:测试光纤在不同工作条件下的可靠性和稳定性,包括温度、湿度、振动等环境因素的影响。
三、测试方法1.光纤的物理参数测试:使用光纤测试仪器对光纤进行长度测量、直径测量、弯曲半径测试等。
2.光纤的传输性能测试:使用光纤光源和光纤功率计进行光纤衰减和色散的测试,使用频谱仪进行光纤带宽的测试。
3.光纤的可靠性测试:将光纤暴露在不同条件下,如高温、低温、高湿度、低湿度、振动等环境下进行测试。
四、测试结果与分析1.光纤的物理参数测试结果如下:-光纤长度为XXX米,符合设计要求。
-光纤直径为XXX微米,符合设计要求。
-光纤弯曲半径为XXX毫米,符合设计要求。
-光纤的损耗为XXX分贝,符合标准要求。
2.光纤的传输性能测试结果如下:-光纤传输衰减为XXX分贝,符合设计要求。
-光纤色散为XXX皮秒/纳米/千米,符合设计要求。
-光纤带宽为XXX千兆赫兹,符合设计要求。
3.光纤的可靠性测试结果如下:-光纤在高温环境下表现稳定,无明显性能下降。
-光纤在低温环境下表现稳定,无明显性能下降。
-光纤在高湿度环境下表现稳定,无明显性能下降。
-光纤在低湿度环境下表现稳定,无明显性能下降。
-光纤在振动环境下表现稳定,无明显性能下降。
五、结论通过对光纤的测试,我们得出以下结论:-光纤的物理参数符合设计要求和标准,具有良好的物理性能。
-光纤的传输性能符合设计要求和标准,具有优秀的传输质量和性能。
-光纤在不同工作条件下表现稳定,具有良好的可靠性和稳定性。
六、建议根据测试结果-继续进行光纤的长期可靠性测试,以进一步验证其稳定性和可靠性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
=
求 GR 一 2 0 一 COR E所 述 , n = 1 8的 值 是 最 小 值 。 例 如 ,每个 存 放盒 的存 放 长度 是 1 0 0 c m , 即 每 一 条单 个 光纤 为 2 X 5 0 c m , 按 照 保 证 的
1 5 p p m。在 光 分 纤 箱 和 终 端 插 座 盒 内有 3 0 个
例 如 整个 链 路 有 2 0个 9 0 转 弯 , 转 弯
如 l E C 6 0 7 9 3 —2 —5 0和 T e l c o r di a通 用 要
半径 为 5 mm,则 相 当 于 5圈 的 盘 绕 ,每 圈
的 故 障率 为 3 p p m,则 转 弯 的 故 障 率 为 ( 5 X3)
在 整 个 链 路 的 光 纤 转 弯 总 故 障 率 为
1 8 p p m ,在 1 0 0 0 0 0个 家 庭 的 F T T H 网络 中 , 在 2 0年 的 使 用 寿 命 中 , 由 于 光 纤 小 弯 曲 导 致 的 故 障 不 到 2次 。 和 其 他 的 原 因 引 起 的 故 障 比 ,可 以忽 略 不 计 。
网 的 情 况 ,可 以 假 定 由 于 自发 的 光 纤 断 裂 引
表 1非存放弯 曲半径 的最小值
起 的 确 定 故 障 概 率 大 大 低 于 其 他 原 因 ห้องสมุดไป่ตู้ 起 的
n值
1 8 2 2 2 9
四个 9 0 。弯曲
R =1 5. 0 mm R . = 1 1 1 mm R = 8. 0 m m
3 盘 绕 ,盘 绕 半 径 为 1 ] m,每 圈 的故 障率 为 0 . 1 p p m,则盘绕 的故 障率 为 ( 3 0 X 0 1 )=3 p p m。
n值 ,弯 曲 半径 能够 从 现 行 的 3 0 mm 降 低 到
1 5 mm 甚 至 9 mm , 而 不 会 降 低 2 0年 内 每 个 存 放盒 0 . 0 0 1 % 故 障率 。 另 一 个 存 放 点 在 光 纤 处 理 系 统 的 入 口 和 出 口。 要 求 小 容 积 的 光 纤 接 入 网 部 件 不 仅 与 存 放 面 积 有 关 ,也 与 入 口 和 出 口 的 最 小 弯 曲 半 径 有 关 。 这种 影 响 可 从 几 个 方 面 考 虑 : 假 定 为 了 将 光 纤 引 入 和 导 出 存 放 区 ,每 个 存 放
存放 盒 可接 受的 0 . 0 0 1 % 故 障率 的 1 0 % 以下 , 在 表 1的 中 间列 指 明 由此 产 生 的最 小 值 。
n t e l l i g e n t B u i l d i n g&Ci t y I n f o r ma t i o n 2 0 1 3 1 N o . 1 9 4 41
3康宁 Z B L抗弯光纤的可靠性分析
在 F T T H 安 装 中 ,4个 9 0 。 转 弯 认 为 是 盘
绕 一 圈。 表 2是 不 同半 径 下康 宁 Z B L抗 弯 光 纤 工作 2 0年 的可 靠性分 析 。
表 2
寿命 模 型得 出 2 0年寿命 的最 大存放 长 度是光 纤弯 曲半径 的函数 ,对不 同静 态应 力侵 蚀敏 感
0 . 0 0 1 %。 所 有 的数 值 与 单 个 光 纤 处 理 相 关 , 给 出了对应 三种 不 同疲 劳参 数 n之值 。
存 放 光 纤 长 度 对 降低 故 障率 有 正 的 效应 ,而
减 小存 放 弯 曲半径 对 降低故 障率 有负 的效 应。 对 具 有 标 准 设 定 的 筛 选 应 力 和 常 规 筛 选 测 试 性 能 的 光 纤 ,采 用 具 有 更详 细 的 l E C / T R 6 2 0 4 8
单个 1 8 0 。弯 曲
R =1 2. 6 mm R =9 2 m m R =6 . 6 m m
故 障 概 率 。每 个 运 营 商 要根 据 更 精 确 的 计 划
外 故 障 率 统 计 数 据 ,确 定 可 接 受 的 故 障 率 。
在 右 边 一 列 , 给 出单 个 1 8 0 。 不 正 确 的
弯曲 半径( mm 2 O年使 用时间 , 每 圈的故障概率( p p m
5 7 . 5 1 0 1 5 3 1 0 5 0. 1
表 2显 示 即 使在 5 mm 的 弯 曲 半径 ,光 纤 的
故障率仍然低于 1 0 p p m。对于完成安装的 F T T H 项 目,可 以从这张表格来估算 系统的可靠性。
4 结 束 语
通过 对康 宁 Z B L抗 弯 光 纤 的 可 靠 性 分 析 , 说 明抗 弯 曲 光 纤 在 F T T H 的 应 用 , 既 满 足 对 弯 曲 附 加 损 耗 的 要 求 ,也 满 足 机 械 性 能 可 靠 性 的要 求 。 圈
盒 需 要 有 四个 附 加 的 9 0 。 弯 曲。 另外假 定 这 些 附 加 弯 曲引起 的 附加 故 障率 应 限 制在 每 个
2 光 纤 可 靠 性 的考 虑
不 考 虑 光纤 固有 强 度特 性 和 光 纤 所 处 环 境 ,确 定 每 个存 放 盒 故 障 率 的 主要 参 数 是 所 存 放 光 纤 的长 度 和 存 放 的 弯 曲半 径 R 。 缩 短
弯 曲 的 最 小 半 径 。 还 有 对 于 这 种 情 况 ,假 定 每 个 单独 存 放 盒 的最 大 附加 故 障 率 为 0 . 1×