光缆及光纤基础知识11
光缆光纤布线知识及注意事项

光缆光纤布线知识及注意事项一、光缆光纤布线知识1.光缆类型光缆可以分为单模光缆和多模光缆两种。
单模光缆适用于长距离传输,多模光缆适用于短距离传输。
2.光纤类型光纤可以分为单模光纤和多模光纤两种。
单模光纤传输距离远,多模光纤传输距离短。
3.光纤接口类型光纤接口可以分为SC接口、LC接口等多种类型。
不同类型的接口适用于不同的应用场景。
4.光缆敷设方式光缆的敷设可以分为架空敷设、地下敷设等多种方式。
根据实际情况选择合适的敷设方式。
5.光缆辐射安全光缆在挖掘时要注意避免对人体造成辐射,特别是单模光缆。
二、光缆光纤布线注意事项1.环境条件2.光缆保护光缆在布线过程中需要进行保护,避免光缆被压力、弯曲或者拉力导致损坏。
光缆通常使用保护套管或者保护线槽进行保护。
3.光纤接触光纤在布线过程中需要避免露头,保证光纤接触的完整性,避免因接触不良导致信号传输问题。
4.光纤弯曲半径光纤在布线过程中需要保证弯曲半径,避免光纤过度弯曲导致信号传输损失。
一般建议的最小弯曲半径是光纤直径的10倍。
5.光缆长度在布线过程中需要考虑光缆的长度,避免光缆过长导致信号传输衰减。
一般建议的最大长度为100米。
6.光纤连接光缆在布线过程中需要进行连接,连接时需要注意光纤的清洁和插拔的正确操作,避免连接问题导致信号传输失败。
7.光缆标识在布线完成后,需要对光缆进行标识,以方便日后的维护和管理。
总结:光缆光纤布线是网络建设和通信工程中重要的一环,正确的布线和操作对于保证通信质量和网络稳定性具有重要意义。
在进行光缆光纤布线时,需要了解相关知识和注意事项,并根据实际情况选择合适的光缆和敷设方式。
同时,还需要对光缆进行保护和标识,以确保光缆的传输性能和日后的维护和管理工作。
1.光纤光缆基础知识

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产生光损耗的原因大部分为光纤具有的固有损耗和光纤制造后 的附加损耗。前者主要包括瑞利散射损耗、吸收损耗、波导结构不完 善引起的损耗;后者包括微弯损耗、弯曲损耗、接续损耗等。
损耗成因
瑞利散射损耗
吸收损耗
固有损耗
附加损耗
对于光纤损耗的成因及其解决方案,在这里不做深入的研究,了解即可。
微弯损耗
弯曲损耗
接续损耗
N/A
GSK/GMK/GCF
B5
G656
N/A
B6
G657
N/A
多模62.5/125
A1b
N/A
OM1
MCF
OM2
ACF
多模50/125
A1a
G651.1
OM3
OM4
我们公司最常用的光 纤为G652D和G655
G.652是常规单模光纤,零色散 点在1300nm,此点色散最小;同 时根据PMD又分为G. 652A、B、C、 D四种。
按传输模式分类
类型
解释
纤芯只能传输 单模光纤 单个模式的光
纤
多模光纤
纤芯能传输多 个模式的光纤
纤芯直径 包层外径
8μm-10μm 125μm
50μm、 62.5μm
125μm
2. 光纤分类
2.3 总结
光纤 类型
单模 光纤
传输模式
只能传输单 模式的光纤
多模 光纤
能传输多个 模式的光纤
传输距离 传输距离远
6. 光缆简介
6.2 光缆分类
用途
光纤种类
光纤芯数
加强件配置
传输导体、介质状况 铺设方式
结构方式
用户光缆 单模光缆 单芯光缆
光纤和光缆知识及光缆敷设规范

光纤和光缆知识及光缆敷设规范概述所谓光通信就是利用光波载送信息的通信.在载波技术方面,电磁波的通信已广泛应用于广播,电视等领域,本世纪末,随着数字技术的进步,出现了移动通信等数字无线电波技术.在另一方面,光波作为一种波长很短的无线电波,同样也得到技术突破,目前已成为新一代的有线通信载波.光通信技术的进步,推动了整个信息产业的飞速发展.光纤发展概况1960年,梅曼(T.H.Maiman)发明了红宝石激光器,产生了单色相干光,实现了高速的光调制.美国林肯实验室首先研制出利用氦氖激光器通过大气传输彩色电视,利用大气传输光信号具有以下的缺点:气候严重影响通信,如雾天;大气的密度不均匀,传输不稳定;传输设备之间要求没有阻隔利用大气传输光波的思想实际上是电磁波传输的技术,光波实质上是频率极高的电磁波(3×1014Hz),其通信的容量比一般的电磁波大万倍以上,如果光通信能够实现,它将具有划时代的意义.早期,为了避免大气对光传输的干扰,研制了透镜光波导的技术,利用管子进行光传输,在一定距离上设置聚焦透镜,汇聚散射光和诱导光转折,但振动和温度又严重影响了光传输.这种思想,被后来采用直至成功研制成光导纤维.1966年,英籍华人高锟(C.K.Kao)和Hockham实验证明利用玻璃可以制作光导纤维(Optic Fiber).但当时的玻璃衰减达1000dB/km,无法用于传输,后经过美国贝尔实验室主席Ian Ross,英国电信研究所(BTRL,BPO)和美国康宁玻璃公司(CORNING)的Maurer等合作,于1970年首先研制成功衰减为20 dB/km的光纤,取得重大突破.之后,各发达国家纷纷开展光纤通信研究,出现了多组成份玻璃光纤,塑料光纤,液芯光纤等,其中利用介质全反射原理导光的石英光纤被广泛采用.石英光纤衰减小,性能高,强度大要实现长距离的光纤通信,必须减少光纤的衰减.高锟指出降低玻璃内过度金属杂质离子是降低光纤衰减的主要因素,1974年,光纤衰减降低到2 dB/km.1976年通过研究发现降低玻璃内的OH离子含量就出现地衰减的长波长双窗口:1.3μm和1.55μm.在1980年,1.55μm波长光纤衰减达到0.2 dB/km,接近理论值.80年代中,又发现水分和潮气长期接触光纤会扩散到石英光纤内,从而使光纤衰减增大且强度降低.于是采用注入油膏于光纤套管中隔绝水气,制成品质完善的光缆用于工程.要实现大容量的通信,要求光纤有很宽的带宽.单模(SM:Single Mode)光纤的带宽最宽,是理想的传输介质.但是单模光纤纤芯很细,70年代工艺无法做到,因此,多模(MM:Multi Mode)光纤较早应用,光在多模光纤里各模式间存在光程差,造成输出的光信号带宽不宽.1976年日本研制成渐变型(又称自聚焦型,SELFCO)光纤,光纤的带宽达到KHz/km数量级.80年代,单模光纤研制成功,带宽增大到10 KHz/km,这一成就使大容量光通信成为可能,80年代中,零色散波长为1.55μm的光纤研制成功,光纤通信实现长距离超大容量传输.70年代,光纤的低衰减窗口在近红外区0.85μm的短光波,光源采用GaAlAs(镓铝砷)注入式半导体激光器(LD:Laser Diode)),但是寿命很短.直到研制成功可连续运行的GaAlAs双异质结注入式激光器(Hayashi等),同时也发展了GaAlAs发光二极管(LED:Burrus),LED寿命长,价格低,但谱线宽,速率低,功率笑,属于非相干光源.80年代,研究出了InGaAsP(铟镓砷磷)长波长激光器和LED,现已广泛应用.光检测器是光接收的主要器件,用于将光信号转变为电信号.主要有用于短波长的Si-PIN管和Si-APD雪崩光电二极管以及适用于长波长的InGaAs/InP的PIN管和APD管,还有Ge-APD管.由于工程上的需要,各式各样的光无源器件和光仪表也相应出现.如:光活动连接器,光衰减器,光纤熔接机和光时域反射测试仪等.光纤通信1976年,美国首先在亚特兰大建成距离为10公里,码率为44Mbit/s的光纤通信系统,80年代,许多国家都建成商用的通信系统.在此中,发现利用激光器和多模光纤,当光纤机械振动则接收的光信号随机起伏,出现所谓"模式噪声",因此,用单模光纤的传输介质和激光器光源成为光纤通信的基本方式,80年代中,还发现FP型激光器不能维持单谱线相干性,使输出信号中带有"模分配噪声",从而使光纤的容量和传输距离受到限制,之后研究出动态单纵模激光器解决了此问题,如:分布反馈(DFB)激光器和更优良的量子阱激光器.这些技术的解决,使超过100km已上无中继,容量到达Gbit/s的光通信成为现实.目前,全世界广泛应用光纤通信网络,光纤用量超过2000万km,建成了横跨太平洋,大西洋的海底光缆线路,见图1-2,国际上565Mbit/s高速光纤通信系统(可传送7680路双向电话)已广泛使用,2.4Gbit/s超高速系统也付诸商用.70年代初,我国已开始光纤技术的研究.70年代末,制造出衰减为4dB/km,1.3μm波长的光纤,并能制造0.85μm的LED和LD以及Si-APD雪崩光电二极管,实验系统码率为8Mbit/s.80年代初,开始研制长波长多模光纤,长波长激光器和PIN-FET光电检测组件.82年在武汉建立了13多公里的短波长,长波长实用市内线路,码率为8Mbit/s和34 Mbit/s.80年代末,研制出单模光纤和140Mbit/s系统,88年在武汉建立了单模架空线路,距离为35公里.1991年在合肥和芜湖间建成单模直埋线路,全长150km,从水下跨越长江.现在,国内已广泛使用光纤通信,至今已敷设近60000km光缆.如北京-武汉-广州,北京-沈阳-哈尔滨国家干线光缆等,如图1-3所示.我国幅员广阔,光纤通信在不同的地理,气候环境中使用,在北方要求耐-40℃低温,在南方的架空光缆要抗台风与雷击,在西北沙漠地带,直埋光缆要防风沙的袭击,在华东经济发达地区,如在上海等建成了565Mbit/s的高速系统,在华中地区如武汉,则建成了跨长江的水下线路.我国现已有了一定规模的光纤通信产业,能生产光纤,光缆,光电器件,光端机和光仪表,国产光纤衰减能达到0.38 dB/km(1.3μm),其产量包括合资生产年约100000km,如侯马光缆厂,武汉长飞,成都西门子等.我国能生产少数国家才能生产的长波长激光器,PIN-FET和nGaAs/InP-PAD组件,寿命可达200000小时,满足商用要求.国产光端机的传输码率达到140Mbit/s,565Mbit/s(PDH系统),90年代随着SDH技术的发展,又相继推出了155Mbit/s,622Mbit/s甚至2.4Gbit/s的超高速系统,如"巨大中华"(巨龙,大唐,中兴和华为)等民族企业,其生产的光端机广泛应用于国家一级干线,二级干线(省级),本地网和市话网.随着接入网络(AN)技术的成熟,我国光纤通信技术将会更快速地发展.未来光纤接入网络到90年代,通信技术高速发展,移动通信,卫星传输和光纤通信,将通信演变为高速,大容量,数字化和综合的多媒体业务.在ITU-T的推动下,光纤通信的各种标准纷纷制定,如PDH,SDH,DWDM,AN和B-ISDN等.因此,美国首先提出建立国家信息高速公路的构想:国家信息基础建设(NII),之后各国纷纷制定计划,并推出全球的信息技术建设计划(GII).70年代,光纤网络主要用于市内等大容量业务区,80年代向市外长途干线发展,到90年代逐步向用户方向延伸,即所谓光纤道路边(FTTC),光纤到大楼(FTTB)直到光纤到家庭(FTTH).目前也有采用电缆到家庭(如:CABLE MODEM和ADSL技术)的经济方式,但也可实现光纤到公寓(FTTA),见图1-4.FTTA,B,C构成未来的光纤接入网络,用户可以采用BRI(2B+D)的ISDN设备实现电话,传真,数据和计算机等通信,利用PRI(30B+D)的B-ISDN设备则可以完成除Hi-Fi和TV外的所有业务包含在内,预计到2020年,交换中心局到远端模块带宽达到2.4Gbit/s,远端模块带宽到用户间带宽达到622Mbit/s后,电视信号由MPEG-1的34Mbit/s压缩到20 Mbit/s(MPEG-2),声音由64Kbit/s压缩到16 Kbit/s,这样,通信,计算机,广播电视和其它光通信将构成统一的4C网络光纤通信原理光纤通信系统如图2-1所示,电端机(交换机)将来自信号源的信号进行模/数转换,多路复用等处理(1.44Mbit/s或2Mbit/s,34Mbit/S和140Mbit/s等)送给发光端机,变成光信号,并按SDH的格式输入光纤,收光端机通过光检测器还原成电信号,放大,整形,恢复后输入到电端机(交换机或远端模块),完成通信.光端机间的传输距离在长波长达到100公里,超过距离则用中继器将光纤衰减和畸变后的弱光信号再生成,继续向前传输.将来,掺饵光发大器可实现全光中继.光纤通信可采用模拟和数字调制,由于激光器的线性不够理想,不能像电气中载波模拟调制和多路复用,只能用于模拟电视信号的多路复用,如光付载波调制技术.未来,包括电视在内的光纤通信将都是数字式的.在光端机中,对电信号有两种光调制方法:其一是在光源如激光器上调制,产生随电信号变化的光信号,此为直接调制.其二为外调制,利用电光晶体调制器在光源外部调制,调制速率高.所有的调制速率可达10~20Gbit/s,远远低于光纤的传输带宽(20000Gbit/s).要充分发挥光纤的超大容量的通信传输能力,必须采用光频复用的光纤通信系统,光频复用(FDM)又称光波复用(WDM),就是在光纤中同时采用许多不同波长的光进行传输,光频复用技术可在光纤中开发出100~200个光频道,每个频道可容纳10~20 Gbit/s的信息容量,目前以朗讯(LUCENT)为首的通信企业已成功开发了WDM产品,预计下一个世纪,随着通信需求的越来越大,WDM通信技术将会广泛应用.光波光波与通信用的无线电磁波一样,也是一种电波,光波的波长很短,或者说频率很高,达到1013~1014Hz,一般无线电磁波可用作广播电台,电视,移动通信的信号传输,光波也可以,而且是大容量,高速度,数字化和综合业务的通信传输,所不同的是:一般无线电波通过空气传输,而通信用光波是通过光纤(Optic Fiber)来实现的.是一种有线传输.光波在电磁波谱中的位置,可见光的波长在0.39μm到0.76μm,包括红,橙,黄,绿,蓝,靛,紫,混合而成白光.红光的波长长.比红光波长更长的光,即波长大于0.76μm,是不可见的红外光,在0.76μm~15μm的光波称为近红外波,在15μm~25μm称为中红外波,在25μm~300μm称为远红外波.比紫光波长更短的波为不可见的紫外光,紫外光的范围0.39μm~0.006μm,紫外光,可见光和红外光统称光波.利用大气传送的光源如氦氖激光器波长为0.6328μm,是可见的红外光;另一种CO2激光器波长为10.6μm,为不可见近红外光.当今通信用传输介质——石英光纤的低衰减"窗口"为0.6μm~1.6μm的波段范围,是属于可见红外光与不可见近红外光波段上.1,光波速度光波与电磁波在真空中的传输速度为c=3×105km/s.光在均匀介质中直线传播,速度与介质的折射率成反比,即:式中,n为介质光折射率,c为真空中的光速.以真空的光折射率为1,其它介质的折射率大于1,因此传输速度比真空中小.其中空气的折射率近视为1,而石英光纤的折射率为1.458,则光波速度为v=2×105km/s.光波的波长(λ),频率(f)和速度之间的关系为:或2,光波的折射与反射光在同一均匀介质中是直线传播的,但在两种不同的介质的交界处会发生反射和折射现象,如图2-3所示.设MM’’’’为空气与玻璃的界面,NN’’’’为界面的法线,空气折射率n1包层的折射率n2,其折射率分布的数学式如下:光线①以光纤的轴心线平行射入,则直线向前传播.若光线以光纤端面入射角θ进入光纤,则在包层产生包层界面入射角.因为n1>n2,包层界面入射角的临界角M,与临界端面入射角θa的关系为:当θ≥θa时,则10dB/km),属于材料吸收为主,而通信中的衰减主要来自波导散射和材料散射. 如图2-9所示,光衰减与波长有关,从曲线可知,石英光纤由三个衰减区(又称作低率耗"窗口"),第一衰减区为0.6μm~0.9μm,为短波长低率耗区.第二和第三衰减区分别为1.0μm~1.35μm和1.45μm~1.8μm,为长波长低衰耗区.光纤弯曲衰减,微弯衰减和接头衰减一弯曲衰减:光纤可弯曲,如果曲率半径过小,光就会从包层泄漏,因此在光纤制成缆,现场铺设(管道转弯),光缆接头盒等场合可能出现弯曲衰减,描述为:其中,R为弯曲半径,A,B与光纤参数(纤芯半径a,光纤外径2b,相对折射率差Δ)有关的待定常数.二微弯衰减微弯是随机的,其曲率半径与光纤横截面尺寸相比拟的畸变.常发生在套塑,成蓝,周围温度变化.微弯衰减是光纤随机畸变的高次模与辐射模之间的耦合模所引起的光功率损耗.大小表示为:其中:N是随机微弯的个数;h是微弯凸起的高度;〈〉表示统计平均符号;E是涂层料的杨氏模量;Ef是光纤的杨氏模量;a为纤芯半径;b为光纤外半径;Δ微光纤的相对折射率差.三接头衰减光通信中两个中继站之间的长光纤,是由许许多多的短光纤连接起来的(一般每2km一段),采用熔接(≤0.05dB)或冷接(≤0.1dB)的技术,因此存在接头损耗,一般的熔接要求两根光纤的轴心偏移不超过10%.光纤的涂覆与套塑光纤的一次涂覆通用光纤的外径按ITU-T的规定为125μm,其中单模光纤纤芯在8μm ~25μm,多模光纤纤芯在15μm ~50μm.玻璃是脆性断裂材料,在空气中裸露会发生腐蚀,只要用100克左右的拉力就可以导致光纤断裂.为保护光纤的表面,提高抗拉强度和抗弯曲度,需要给光纤涂覆硅酮树脂或聚氨甲酸乙脂.通常采用两次涂覆,第一层用变性硅酮树脂,可吸收包层透过的光;第二层采用普通的硅酮树脂,涂层较厚有利于提高低温和抗微弯性能.紧套光纤:如跳线(jumper)和尾纤(pigtail),低温性能好,两次涂覆后光纤的外径为900μm.松套光纤:裸纤(bare fiber),涂料采用多种颜色的丙烯酸脂类材料,涂层为125μm.光纤的二次涂覆(被覆,套塑)为了便于操作和提高光纤成缆时的抗张力,在一次涂覆的基础上再套上尼龙,聚乙烯或聚酯等塑料.以保护光纤的一次涂覆,提高机械强度.松套在一次涂覆层的外面,再包上塑料套管,套管中注入防水油膏,塑料套管的膨胀系数比石英光纤大三个数量级,光纤的纤心到套管中心距离大于0.3mm,使光纤在套管收缩依旧可在管内滑动.紧套在一次涂覆层外再紧紧套上尼龙或聚乙烯等塑料,光纤不能自由活动.如图2-10.近几年,已开发出高弹性模量,低线胀系数的液晶聚酯套塑材料,是海底光缆高强度光纤和高寒地区光缆光纤的优秀套材料.光纤的连接光通信系统的构成,除了光源和光检测器件外,还有一些不用电源的光通路元器件——无源光器件.在安装任何光纤通信系统时,必须考虑以低损耗的方式把光纤连接起来,要求尽量减少在连接的地方出现的光的反射.光纤的连接有永久性和活动性两种,永久性连接的称固定街头,使用熔接(热接)或冷接(接续子);活动接头为或接头(机械接头),用砝琅盘,FC/PC,SC等活动连接器.光纤作为光波导遇到不连续点就产生损耗或反射,无论是固定接头或活动街头,都是特定的不连续点.对于固定接头,光波将产生较大的瑞利散射,对于活动接头,则是更大的菲涅尔反射.光纤的连接原理两条光纤的几何位置,光纤的端面情况和光纤本身特性参数的不匹配,都会产生连续损耗. 如图3-1所示,当两条光纤轴线平行,轴线横向或侧向偏移d;当两条光纤轴线平行,轴线纵向偏移s;当两条光纤轴线成角度,产生角度偏移θ时,产生连接损耗,其中横向偏移损耗最大最常见.设在横向偏移d,纤芯a之内的光功率分布完全均匀,端面上的数值孔径为常数,则发射光纤耦合到接收光纤的光功率与两个纤芯的公共面积成正比,可证明:对于阶跃光纤,其耦合效率等于公共面积与两根光纤的各自面积比:纵向偏移引起的损耗,发射光纤的光只有部分进入接收光纤,数值孔径角θc越大,距离s越大,则耦合损耗也越大.同样偏移角越大,则耦合损耗也越大.图3-2为几何偏移引入的损耗与偏移量大小的关系,其中横向偏移的损耗最大.因此,对于活动连接器,为了避免端面的摩擦而人为引入0.025mm~0.1mm的间距,如果光纤的纤芯为50μm的多模光纤,则插入损耗为0.8dB;如果为单模光纤,插入损耗一般在0.5dB.单模光纤在传导模场近似于高斯分布的条件下,其连接损耗为:式中:a为光纤间的轴偏移量;w为光纤模场半径.如模场半径w=4.9μm,如果轴偏移量a=1μm,则损耗为L=0.18 dB.除了几何偏移外,在制造中因为两根光纤几何特性和波导特性的差异,也产生耦合损耗.包括:光纤的芯径,纤芯的椭圆度,数值孔径,剖面折射率分布以及纤芯与包层的同心度等.连接两根光纤之前,必须准备光纤的端面,保证平滑与轴线垂直,防止连接点的偏转与散射.一般的方法有研磨,抛光与切割.研磨和抛光可得到较好的端面,但不用于现场,切割需要在光纤划一道刻痕,利用表面产生应力集中而折断,应力控制不好,将产生裂纹分叉.总之,光纤的连接可分为:光纤的永久连接光纤的熔接技术70年代初,已使用镍铬丝通电作为热源,对光纤进行熔接;中期开始采用电弧放电法,用微机机构和显微镜来控制光纤对正.80年代采用"预加热熔接法",通过电弧对光纤端面进行预热整形,然后再放电.这就是光纤熔接机的基本原理.目前最好的熔接机对单模光纤的平均损耗到达0.03dB.熔接的过程包括端面的准备,纤芯的对正,熔接和接头增强等.端面准备:使用切割刀,如simens的A8切割刀,谷河的1-2-3切割刀.纤芯对正:PAS技术通过CCD摄像和计算机处理,在X,Y,Z轴3个方向进行最佳对正,如simens 的L-PAS和LID系统,通过自身发射激光并检测最大的光功率来调整对正.熔接:让两根光纤保持几微米的间隙进行预熔.最后通过高温电弧使光纤熔接在一起,simens 的LID系统通过发射激光可以调节放电时间,达到最佳熔接效果.之后,用大约4牛顿的力进行拉力测试.目前的熔接机对正和熔接,拉力测试可全自动进行.接头增强:用热缩管对熔接点进行保护和增强.胶接法原理与熔接雷同.固定连接器技术图3-3为常用固定连接器外形.A为依靠毛细管定位的连接器,如3M的接续子,simence的camsplice;B,C,D为V型槽连接,V型槽角度一般为60度左右,如3M的接续子,simence的camsplice.固定连接器的损耗一般在1 dB左右.光纤的活动连接光纤的活动连接器可重复拆装,形似电缆连接器,但加工精度高,主要是保证插入损耗小,重复性好.光纤活动连接器广泛应用于传输线路,光配线架和光测试仪表中.光纤活动连接器种类按结构调心型和非调心型;按连接方式分对接耦合式和透镜耦合式;按光纤相互接触关系分平面接触式和球面接触式等.使用最多的是非调心型对接耦合式如平面对接式(FC),直接接触式(PC),矩形(SC)活动连接器.还有APC,ST等.FC型光纤活动连接器如图3-4,FC连接器由插针体a,插针体b与套筒等组成.插针体a装发射光纤,插针体b装接收光纤,将a,b同时插入套筒,再将螺旋拧紧,实现光纤的对接耦合.FC由于平面接触产生空隙,使光在石英玻璃和空气间产生菲涅尔反射.PC型光纤活动连接器对于FC的问题,PC将插针套筒端面磨成凸球面,使光纤能够直接接触,PC型连接器插入损耗小,反射损耗大(发射光少),性能定.PC的球面曲率直径为20mm,与模场直径为9μm左右的单模光纤相配.FC与PC基本上一样,习惯上称FC/PC,插针套筒核对中套筒采用不锈钢或陶瓷.不锈钢加工困难,陶瓷材料一般为氧化锆和氧化铝两种,氧化铝硬于氧化高,可用氧化铝作为插针套筒,用氧化锆作为对正套筒,但陶瓷易碎.SC型光纤活动连接器在计算机的FDDI光纤网络中,一般使用SC活动连接器,FC/PC通过旋转耦合,而SC属于插拔式,易于高密度安装.SC插针套筒为氧化锆整体型.3M的VF-45光纤活动连接器在最近,3M公司同样推出了用于光纤网络的VF-45连接器,大小如双绞线的RJ-45,也是插拨式,比SC成本低.光缆光纤虽然具有一定的抗拉强度,但是经不起实用场合的弯曲,扭曲和侧压力的作用.因此,必须象通信用的铜缆一样,借用传统的矫合,套塑,金属带铠装等成缆工艺,并在缆芯中放置强度元件材料,制成不同环境下使用的多品种光缆,使之能适应工程要求的敷设条件,承受实用条件下的抗拉,抗冲击,抗弯,抗扭曲等机械性能,以保证光纤原有的好的传输性能不变.光缆性能的好坏在很大程度上决定于光纤性能的好坏,因此,首先光纤必须符合ITU-T规定的技术指标要求.光纤在成缆绞合,铠装,敷设安装和气候环境温度变化的情况下会引起衰耗的增加,例如光纤套塑材料(聚乙烯,尼龙,聚丙烯等)的膨胀系数比石英玻璃光纤大3个数量级,因此在低温收缩时会使光纤的微弯增大,为了避免上述有害的现象,在生产中采用紧套光纤,松套光纤结构.同时光纤必须能够承受足够的拉力,纯净光纤本身的拉力极大,达到2000kg/mm2,但是由于杂质,旗袍,微粒等原因,拉丝的平均强度只有10-30 kg/mm2,换算成125m的标准通信光纤的断裂强度为4.89kg.但目前国内外厂家的光纤平均抗拉强度在600-800g左右.光缆的种类和结构根据我国光缆生产的实际情况和各地区使用条件的不同,光缆品种可按照下表分类,使用温度范围可分为所示四级.北方地区多用A,B两种,南方地区多用C,D两种.层绞式光缆层绞式光缆一般由松套光纤以制电缆的方式构成的光缆(古典市),这种结构在全世界应用广泛,是早期光通信常用的光缆.这种光缆一般为6-12芯光纤,按管道,加恐和直埋的敷设要求其保护层稍有不同,一般来说,在市话网络中采用管道,在长途线路上采用直埋,在乡村等采用架空.如图3-5所示6芯松套层绞式光缆,中间为实心钢丝和纤维增强塑料(FRP,无金属光缆),松套光纤扭绞在中心增强件周围,用包带固定,外面增加皱纹钢(凯装甲),外护套采用PVC或AL-PE粘接护层.光纤在塑料套管中有一定的余长,使光缆在被拉伸时有活动的余地,因此,光缆长度不等于光纤的长度,一般采用光缆系数来描述两者的比例.骨架式光缆骨架式光缆使光纤放在独立的塑料套管或骨架槽内,骨架材料用低密度聚乙烯,加强芯采用多古稀钢丝或增强型塑料,如图3-6所是骨架式光缆,就是由4基本骨架构成.束管式光缆对光纤的保护来说,束管式结构光缆最合理,如图美国朗讯(LUCENT)的LXE光缆,利用放置在护层中的两根单股钢丝作为两根加强芯,光缆强度好,尤其耐侧压,在束管中光纤的数量灵活,如LXE光缆外径为11.0mm(52kg/km)的光纤容量为4-48芯,外径为13.3mm(57kg/km)的光纤容量为50~96芯.带状光缆带状光缆可容纳大量光纤,如图美国BELL制造的144芯带状光缆,12根带状单元迭成一个矩形,并以一定的节距扭绞成缆,使光缆具有较好的弯曲性能.未来光纤用户网络将大量采用带状光缆.。
光纤光缆知识培训

光纤光缆知识培训一、光纤光缆的基本概念光纤光缆是一种用于传输光信号的通信线路,它由一根或多根纤维组成,每根纤维都是以光波导的形式将光信号进行传输。
光纤光缆能够实现宽带、高速、远距离传输,并且具有抗干扰能力强、信息安全性高的优点。
光纤光缆的基本构造包括光纤芯、包层和护套。
光纤芯是传输光信号的主体,其材料通常为二氧化硅。
包层用于包裹光纤芯以提高光纤的抗折和抗拉性能,通常采用二氧化硅或者氟化聚合物。
护套则是用于保护整根光缆的材料,一般为聚乙烯或者聚氯乙烯等塑料材料。
二、光纤光缆的传输特性1. 带宽大:相比于传统的铜质电缆,光纤光缆的带宽更大,能够支持更高速的数据传输。
2. 传输距离远:光纤光缆能够实现较长距离的信号传输,通常能够实现几十公里到上百公里的传输距离。
3. 信号衰减小:光纤光缆的信号衰减非常小,可以在长距离内保持信号的稳定传输。
4. 抗干扰性强:由于光信号是以光波导的形式进行传输,光纤光缆具有良好的抗干扰性,能够在电磁干扰较严重的环境下实现稳定的传输。
5. 信息安全性高:光纤光缆传输的是光信号,而非电信号,因此很难被窃听,具有较高的信息安全性。
三、光纤光缆的应用领域1. 通信网络:光纤光缆是构建光纤通信网络的关键基础设施,其宽带、高速、远距离传输的特性使得其被广泛应用于长途、城域通信网的建设。
2. 数据中心:在数据中心网络中,光纤光缆能够提供高速、大容量的数据传输,以满足大数据处理和云计算等应用的需求。
3. 工业自动化:光纤光缆的抗干扰性强,使得其在工业自动化领域得到广泛应用,用于传输各类传感器信息、控制信号等。
4. 医疗领域:光纤光缆被广泛应用于医疗设备中,用于传输医学图像、激光手术器械等。
5. 军事领域:由于其信息安全性高的特性,光纤光缆在军事通信和指挥控制系统中得到广泛应用。
四、光纤光缆的安装和维护1. 安装前的准备:在进行光纤光缆的安装前,需要对线路进行详细的规划设计,包括线路路径选择、光缆类型选择等。
光缆施工的基础知识

2.光缆的施工过程
在建筑物中,凡是敷设电缆的地方均能敷设光缆。例如在干线子系统中,可敷设在弱电间内。敷设光缆的许多工具和材料也与敷设电缆的相似。但是,两者之间也有如下的重要区别:
(1)光纤的纤芯是石英玻璃的,非常容易破碎。因此在施工弯曲时,决不允许超过最小的弯曲半径。
(2)光缆质量性能检验
①剥开光缆头,对有A、B端要求的,应容易识别端别;应在光缆末端标出类别和序百。
②光缆开盘后,应先检查光纤有无断点、压痕等;光缆外观有无损伤;光缆端头封装是否良好。
③检查光缆中每根光纤的连通性。最简单的办法是用手电筒对光纤的一端进行照射,从光纤的另一端应能看到有光射出,而且所有光纤射出的光强耍一致。若其中某一根光纤的光强较弱,则说明该光纤的连通性不好。当连通性差的光纤数多于设计要求的冗余光纤数时,被测光缆不能用于本次光缆布线工程。
请记住,放线总是从卷轴的顶部开始去牵引光缆,而且是缓慢而平稳地牵引,而不是急促地抽拉光缆。
用线(绳子)将光缆系在管道或线槽内的牵引绳上,再牵引光缆。用什么方式来牵引将依赖于作业的类型、光缆的重量、布线通道的质量(在有尖拐角的管道中牵引光缆献出在直的管道中牵引光缆困难)以及管道中其他线缆的数量。
(2)光纤的抗拉强度比郁线小。因此在操纵光缆时,不允许超过各种类型光缆的拉力强度。(3)如果在敷设光缆时违反了弯曲半径和抗拉强度的规定,则会引起光缆内光纤纤芯的石英玻璃破碎,?致使光缆不能使用。
(4)为了满足弯曲半径和抗拉强度,在施工的时候,光缆通常是绕在卷轴上,而不是放在纸板盒中。为了使卷轴转动以便拉出光缆,该卷轴可装在专用的支架上。光缆的弯曲半径至少应为光缆外径的15倍(指静态弯曲,动态弯曲要求不小于30倍)。
建筑物光缆的最大安装张力及最小安装弯曲半径如表6-1所示。
光纤光缆基本知识

光纤和光缆基础知识光纤光缆基本知识一、光纤通信及发展史1、1966年英籍华人高锟提出“光纤通信”.2、以激光为光源,经光纤为传输媒质的通信方式,叫做光纤通信.3、1983年武汉三镇使用光纤通信投入电话网中使用,标志着我国光纤通信进入使用阶段.二、光通信原理介绍及光纤通信的特点1、全反射原理:1)光从光密介质射入光疏介质。
2)入射角大于临界角。
2、光通信特点:优点:1)传输频带宽、通信容量大2) 中继距离远、损耗低3)抗电磁能力强、无串话4)重量轻5)资源丰富6)抗化学腐蚀、柔软可绕缺点:1)强度不如金属2)连接比较困难3)分路耦合不变4)弯曲半径不宜太小5)传输能量比较困难三、光纤通信系统的组成光发送光传输光接收光端机四、光纤简介1、光纤的结构:由纤芯、包层、涂覆层组成2、光纤分类:1)按材料组成分:玻璃光纤、塑料光纤2)按传输模式分:单模光纤、多模光纤单模光纤G652 折射率:1310nm 1.4677 1550nm 1.4682G655 折射率:1550nm 1.4690多模光纤芯径62.5um A1b 折射率:850nm 1.496 1300nm 1.487芯径50um A1a 折射率:850nm 1.482 1300nm 1.4773、常用光纤的主要技术特性及部分指标介绍指标的介绍:1)衰减:光在光纤中传输时能量的损耗2)色散:光脉冲在光纤中传输时脉冲的展宽3)偏振模色散:基模可分解成两个垂直相交的偏振模,光脉冲在光纤中传输时现两个垂直的偏振模间的时延差4)光纤几何参数:包层直径、涂层直径、光纤不圆度同心度误差:芯/包层<1um 涂覆层/包层<12um不圆度=长轴直径-短轴直径/标准值4、模场直径:基模光斑的大小标准:9.2+0.4um模:光在光纤中的传输方式(单模、多模)纤芯直径:8.3um5、截止波长:保证光纤以基模传输的最小波长(G652 1100-1330nm)常用光纤的主要技术特性G652 衰减 1310nm≤0.36dB/km 1550nm≤0.22dB/km模场直径 1310nm 9.3+0.5um 1550nm 10.5+0.8um包层直径 125+1.0um包层不圆度≤02%模场/包层同心度误差≤1um涂层直径 245+5um涂层不圆度 /涂层与包层同心度误差 <12um截止波长 1100nm≤λc≤1330nm零色散波长 1300nm-1324nm零色散斜率≤0.093Ps/nm2.km1288-1339nm波长范围内色散系数≤3.5 Ps/nm.km1271-1360nm波长范围内色散系数≤5.3 Ps/nm.km1550nm波长范围内色散系数≤17 Ps/nm.km衰减不连续性—--在1310nm或1550nm处均没有大于0.01dB的不连续点,实际一般控制≤0.03dB.衰减不均匀性----在光纤后向散射曲线上,任意500米长度上的实测衰减值与全长平均每500米的衰减值之差的最坏值应≤0.05dB.外观检查----排丝整齐,颜色鲜明涂覆层牢固光洁,不脱皮.G655 (康宁LEAF、朗讯真波、长飞大保实)康宁 LEAF :衰减: 1550nm ≤ 0.22dB/km模场直径(MFD):9.5±0.6um截止波长(λcc) 1470nm色散:1530-1565nm 2.0-6.0 PS/nm.km1565-1625nm 4.5-11.2 PS/nm.km零色散斜率≤0.1Ps/nm2.kmPMD ≤0.1PS/km1/2朗讯真波:衰减:1550nm≤ 0.22dB/km模场直径(MFD):9.4±0.6um截止波长(λcc) 1260nm色散:1530-1565nm 2.0-6.0 PS/nm.km1565-1625nm 4.0-8.6 PS/nm.km零色散斜率≤0.05Ps/nm2.kmPMD ≤0.5PS/km1/2光缆的简单介绍1、缆的分类按光纤类别分:单模光纤光缆、多模光纤光缆按缆芯结构分:中心束管式、层绞式、骨架式层绞式把松套光纤绕在中心加强件周围绞合而构成。
光纤、光缆的基本知识(非常实用)

光纤、光缆的基本知识(非常实用)1.简述光纤的组成。
答:光纤由两个基本部分组成:由透明的光学材料制成的芯和包层、涂敷层。
2.描述光纤线路传输特性的基本参数有哪些?答:包括损耗、色散、带宽、截止波长、模场直径等。
3. 产生光纤衰减的原因有什么?答:光纤的衰减是指在一根光纤的两个横截面间的光功率的减少,与波长有关。
造成衰减的主要原因是散射、吸收以及由于连接器、接头造成的光损耗。
4.光纤衰减系数是如何定义的?答:用稳态中一根均匀光纤单位长度上的衰减(dB/km)来定义。
5.插入损耗是什么?答:是指光传输线路中插入光学部件(如插入连接器或耦合器)所引起的衰减。
6.光纤的带宽与什么有关?答:光纤的带宽指的是:在光纤的传递函数中,光功率的幅值比零频率的幅值降低50%或3dB时的调制频率。
光纤的带宽近似与其长度成反比,带宽长度的乘积是一常量。
7.光纤的色散有几种?与什么有关?答:光纤的色散是指一根光纤内群时延的展宽,包括模色散、材料色散及结构色散。
取决于光源、光纤两者的特性。
8.信号在光纤中传播的色散特性怎样描述?答:可以用脉冲展宽、光纤的带宽、光纤的色散系数三个物理量来描述。
9.什么是截止波长?答:是指光纤中只能传导基模的最短波长。
对于单模光纤,其截止波长必须短于传导光的波长。
10.光纤的色散对光纤通信系统的性能会产生什么影响?答:光纤的色散将使光脉冲在光纤中传输过程中发生展宽。
影响误码率的大小,和传输距离的长短,以及系统速率的大小。
11.什么是背向散射法?答:背向散射法是一种沿光纤长度上测量衰减的方法。
光纤中的光功率绝大部分为前向传播,但有很少部分朝发光器背向散射。
在发光器处利用分光器观察背向散射的时间曲线,从一端不仅能测量接入的均匀光纤的长度和衰减,而且能测出局部的不规则性、断点及在接头和连接器引起的光功率损耗。
12.光时域反射计(OTDR)的测试原理是什么?有何功能?答:OTDR基于光的背向散射与菲涅耳反射原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具。
光缆基础知识

一:架空光缆(一):填空题:1:架空光缆主要有钢绞线支承式和自承和两种。
应优先选用钢绞线支承式。
我国基本上都采用钢绞线支承式。
这种结构是通过杆路吊线托挂或捆扎。
对于长途一级干线需要部分架空时,市区用管道光缆野外用埋式光缆。
2:架空线路的杆间距离,市区为35-40 郊区为40-50 .3:架空光缆的吊线釆用规格为7/2.2mm 的镀锌钢绞线,吊线的安全系数不低于3(S≥3)对长途一级干线需要釆用架空挂设时,埋式钢丝铠装光缆重量超过时,在重负荷区可减少杆间距或釆用 1.5gk/m钢绞线。
4:架空光缆应根据专用环境选择符合温度特性要求的光缆。
-30°以下的地区不宜釆用架空光缆。
5:架空光缆的垂度的取定要考虑光缆架设过程中和架设后受到最大负载时产生的伸长率少于0。
2% 。
6:架空光缆可适应的地杆上作伸缩余留,一般重负荷区要求每杆上都作“Ω”预留,中负荷区2—3档档作一预留,轻负荷区3—5档档作一处预留对于冰期地区可以不作余留,但布放时光缆不能拉得太紧注意自然垂度.7:架空光缆釆用吊线托架即吊挂式最广泛的架接方法.8:光缆挂钩距离要求为50cm 允许偏差不大于±3cm 电杆两侧的第一个挂钩。
9:光缆卡挂应均匀挂钩地吊线上的搭扣方向一致挂钩托板齐全。
10:光缆吊挂式架设方法:(1)滑轮牵引法(2)杆下牵引法(3)预挂钩牵引法。
11:缠绕式架空光缆釆用不锈钢扎线把光缆和吊线捆扎在一起这种方式具有省时省力不易损伤护层平时可避免风的冲击及维护方便优点。
12:光缆缠绕式架设方法(1)光缆临时架设(2)缠绕扎线。
13:用卡车架设缠绕光缆具用速度快, 质量好,省时省力等优点。
14:用卡车架设缠绕光缆受条件限制,一般应符合下列条件1:道路宽度能充许车辆行2:架空杆路距路面距离不大于3m 3:架设段内无障碍物4:吊线位于杆路其它线路的下层。
二:光缆敷设(一):填空题:1:光缆敷设按中继段光缆配盘图进行敷设。
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二、光缆及光纤基础知识
7.光纤的规格代号
分类代号 B1.1(B1) B1.2 B2 B4 名称 非色散位移型(G.652)(常用) 截止波长位移型(G.654) 材料
二氧化硅
色散位移型(G.653)(常用) 非零色散位移型(G.655)
单模光纤(目前使用最广泛) 注: “B1.1”可简化为“B1”,比如:本地网中常用的24芯管道光 缆的命名:GYTA-24B1。
志众通信
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二、光缆及光纤基础知识
加强型直埋光缆(GYTA33): 金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘接护套、单细圆钢丝铠 装、聚乙烯套通信用室外光缆. 允许长期张力为4000N、短期张力为10000N。用于坡度在30°以上且距 离较长的山坡地段。
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二、光缆及光纤基础知识
(2)管道光缆(GYTA):
志众通信
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二、光缆及光纤基础知识
⑤ 外护层的代号 其代号用两组数字表示,第一组表示铠装层,可以是一位或两位数字;
第二组表示涂覆层,是一位数字。
(GYTA53:皱纹铠装聚乙烯套)
志众通信
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二、光缆及光纤基础知识
铠装层代号
代号 0
铠装层 无铠装层
2
3 33 4 44 5
绕包双钢带
单细圆钢丝 双细圆钢丝 单粗圆钢丝 双粗圆钢丝 皱纹钢带
Z—阻燃(常用)
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例如:B—bian(扁) D—diai(带)
二、光缆及光纤基础知识
④ 护套的代号
A—铝-聚乙烯粘结护套(简称A护套)
L—铝护套 S—钢-聚乙烯粘结护磁(简称S护套)
G—钢护套
Q—铅护套 U—聚氯乙烯护套
V—聚氯乙烯护套
Y—聚乙烯护套(常用)
W—夹带平行钢丝的钢-聚乙烯粘结护套(简称W护套)
看米标的判断标准:
米标数字小的一端为A端,米标数字大的一端为B端;
A 端
米数递增
B 端
志众通信
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二、光缆及光纤基红绿相连顺时针排列:A端
红绿相连逆时针排列:B端
(第1管) 红管
(第2管) 绿管 白1管
(第2管) 绿管
(第1管) 红管 白4管 (第6管) 白2管 白3管
加强件(金属) PE护层 扎带及填充物 缆芯填充物 松套管
型号
护套 束管
金属 加强芯
缆芯 (纤芯)
光纤 光纤用填充物
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二、光缆及光纤基础知识
层绞式光缆结构示意图2
加强件(塑料) PE护层 扎带及填充物 缆芯填充物 松套管
光纤
型号
护套 束管
塑料 加强芯
缆芯
光纤用填充物
(纤芯)
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二、光缆及光纤基础知识
中心束管式光缆结构示意图
光纤用填充物 松套管 加强芯 光纤 PE护层
型号
护套
嵌入式 加强芯
束管
缆芯 (纤芯)
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二、光缆及光纤基础知识
2.光缆分类——根据缆芯的结构
缆芯结构
层绞式光缆
加强件(金属) PE护层 扎带及填充物 缆芯填充物 松套管
中心束管 式光缆
光纤用填充物 松套管 加强芯 光纤 PE护层
白4管
(第5管)
(第5管)
白3管
(第2管) (第2管) 白2管 (第3管)
(第4管)
(第3管)
志众通信
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二、光缆及光纤基础知识
识别方法3:
看方向及局站级别,东西方向东为A端,西为B端,南北方向北为A端,南 为B端。此方法不常用。
志众通信
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二、光缆及光纤基础知识
6.光缆型号的命名方法
光缆型号主要用于光缆的识别,由光缆型式代号和规格代号两部分组成。
骨架式光缆
聚乙烯护套 加强件 骨架
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光纤带 内护套 阻水带 金属覆膜带
光纤 光纤用填充物
层绞式光缆 志众通信
中心束管式光缆
骨架式光缆
6
二、光缆及光纤基础知识
3.光缆分类—根据光缆的敷设方式
敷设方式
直埋光缆
管道光缆
架空光缆
水底光缆
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二、光缆及光纤基础知识
5.光缆端别的识别方法
识别方法1:
光缆及光纤基础知识
一.概述
二.光缆及光纤基础知识
志众通信
1
一、概述
光缆课程设计的主要目的:
熟悉工程中常见的光缆结构,能够分清端别,熟读常见光缆型号; 了解光纤的结构及特性,熟读光纤色谱;
志众通信
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二、光缆及光纤基础知识
1.光缆结构:常用的光缆均由缆芯(纤芯)、加强芯和护套三部分构成。
层绞式光缆结构示意图1
常用 常用
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二、光缆及光纤基础知识
涂覆层或外套代号
代号 1 2
涂覆层或外套代号
纤维外被 聚氯乙稀套
3
4 5
聚乙烯套
聚乙烯套加覆尼龙套 聚乙烯保护管
常用 直埋防白 蚁
志众通信
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二、光缆及光纤基础知识
实例分析: (1)直埋光缆 直埋光缆(GYTA53):金属加强构件、松套层绞填充式、铝 -聚乙烯粘接护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆。 用于普通直埋段落。 非金属加强芯直埋光缆(GYFTA53):非金属加强构件、松套 层绞填充式、铝-聚乙烯粘接护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通 信用室外光缆。用于强电影响段落或雷击严重的段落。
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GH:G—guang(光);
二、光缆及光纤基础知识
② 加强件(加强芯)的代号
加强构件指护套以内或嵌入护套中用于增强光缆抗拉力的构件: 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
(例如:GYTA:金属加强芯;GYFTA:非金属加强芯)
志众通信
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二、光缆及光纤基础知识
1
2 规格代号 型式代号
例如:
型式代号
规格代号
志众通信
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二、光缆及光纤基础知识
光缆的型式代号:
由5个部分组成,各部分均用代号表示,其中结构特征指缆芯和光缆 派生结构。(例如:GY-T-A-53 +24B1)
1
2
3
4
5
外护层
护
套
结构特征 加强构件
志众通信
分
类
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二、光缆及光纤基础知识
① 分类的代号
GY—通信用室(野)外光缆(使用最多) GH—通信用海底光缆 GJ—通信用室(局)内光缆 GR—通信用软光缆 GS—通信用设备内光缆 GT—通信用特殊光缆 GW—通信用无金属光缆 GM—通信用移动式光缆(Mobile:移动) 识读及记忆方法举例: 例如:GY: G—guang(光);
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Y—yie(野)(野外光缆) H—hai(海)(海底光缆)
白4管
(第6管)
(第3管) 白3管
白2管 (第4管)
白1管 (第3管)
(第5管)
(第4管)
(第5管)
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二、光缆及光纤基础知识
识别方法2:(红头蓝尾)
红头蓝尾顺时针排列:A端
红头蓝尾逆时针排列:B端
(第6管) 蓝管
(第1管) 红管 白1管
(第1管)
红管
(第6管)
蓝管
白4管
白1管 白2管 白3管 (第4管)
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二、光缆及光纤基础知识
8.熟悉光纤色谱
蓝
橙
绿
棕
灰
白
红
黑
黄
紫
粉
天蓝
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二、光缆及光纤基础知识
9.熟悉光纤结构
光纤是由中心的纤芯、外围的包层和涂敷层(防护层)组成。如纤芯和
包层的折射率分别为n1和n2,光能量在光纤中传输的必要条件是n1>n2 (如光纤结构示意图) 涂履层 包层 纤芯
③ 缆芯和光缆派生结构特征的代号
光缆的结构特征应表示出缆芯的主要类型和光缆的派生结构.当光缆型 式有几个结构特征需要注明时,可用组合代号表示。
B—扁平形状 C—自承式结构
D—光纤带结构
G—骨架槽结构 T—油膏填充式结构(常用)
E—椭圆形状
J—光纤紧套涂覆结构 R—充气式结构
X—缆束管式(涂覆)结构
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n2
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n1
光纤的基本结构示意图(n1 > n2)
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二、光缆及光纤基础知识
常用光缆的结构和命名 常用光缆的缆芯多采用层绞式松套管结构。
36芯及其以下芯数的光缆,多数情况下每根松套管内不多于6 根光纤,且光纤数目为偶数; 36芯及其以上芯数的光缆,多数情况下每根松套管内宜为6、 8、12根光纤,且光纤数目为偶数。
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二、光缆及光纤基础知识
(4)水底光缆 水底光缆(2t)(GYTA333):金属加强构件、松套层绞填充 式、铝-聚乙烯粘接护套、双细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆, 且允许长期张力为10000N、短期张力为20000N。用于河床及岸滩稳定、 流速不大但河面宽度大于150米的一般河流或季节性河流。 水底光缆(4t)(GYTA333):金属重型加强构件、松套层绞 填充式、铝-聚乙烯粘接护套、双细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外 光缆,且允许长期张力为20000N、短期张力为40000N。用于河床及岸滩 不太稳定、流速大于3m/s或主要通航河道等的河流。
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二、光缆及光纤基础知识
7.光纤的规格代号 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 两种以上规格的光纤时,中间应用“+”号连接。