光纤色谱
光纤光缆的色谱顺序是怎么样的呢?

目前,光缆内的光纤和光纤套管的颜色一般采用全色谱识别,在不影响识别的情况下允许使用本色。
一、套管色谱与套管内光纤色谱一般地,光缆内的套管色谱排列和套管内光纤的色谱排列情况如下所示:松套管中光纤的色谱排列(国际光纤色谱)注意a、松套管中光纤不足12芯时,色谱从1号起连续取用。
b、标准色谱中,6号白色可以用自然色代替,称为标准色谱W。
c、可按照客户要求的色谱生产。
2、层绞式光缆中松套管色谱排列领示色谱a、领示色谱缆芯里含有填充绳时,填充绳紧靠红靠排列,有特殊要求除外。
b、领示色谱缆芯里只有一根套管时,该套管一般为绿色,有特殊要求除外。
全色谱二、光纤带色谱标识BELLCORE的国标纤芯顺序为:蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青;(橙也称为桔)色标要符合孟塞尔色标,这也是全球最全面执行的色标排列.国标全色谱:蓝、橙、绿、棕、白、红、黑、黄、紫、粉红、青。
松套管序和这一样。
三、光缆线序色谱排列光纤色谱光缆线序色谱排列光纤色谱1# -12#一般是蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、浅绿。
如果光缆小于12D,用一根束管就可装下,也叫中心束管式;如果光缆需要光纤大于12D,就必须用到二根以上的束管,起始束管一般为红色,其次是绿色,接下来按顺序是白1、白2、白3...,如果是144D就用12根束管,每根束管12D,这种光缆由于是多根束管绞在一起做成的,也叫层绞式光缆。
当然有的厂家还用带状光纤,12根光纤并成一排作为一组,色谱排列一样。
应该是红头绿尾,先内后外,先熔大芯数,后熔小芯数........目前国内的光纤束状光纤只能做到288芯,一般生产厂家的排列顺序是从能层向外层数。
再大芯数只能是带状的了。
国标纤芯顺序为:蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青、本色;松套管序为:红起白止。
四、例子线序为蓝、桔(橙) 、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青(天蓝)每盘光缆两端分别有端别识别标志;面向光缆看,在松套管序号顺时针排列为A端,反之为B端;A端标志为红色,B端标志为绿色。
光缆色谱

光缆色谱:蓝、橙、绿、棕、白、红、黑、黄、紫、粉红、水绿。
GYTA单模光缆GYTA光缆的结构是将250µm光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。
缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯(PE)。
松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。
涂塑铝带(APL)纵包后挤制聚乙烯护套成缆。
8、12代表是8芯和12芯B1代表G.652类是常规单模光纤。
通信光纤具体分为G.651、G.652、G.653、G.654、G.655和G.656六个大类和若干子类(1) G.651类是多模光纤,IEC和GB/T又进一步按它们的纤芯直径、包层直径、数值孔径的参数细分为A1a、A1b、A1c和A1d四个子类。
(2)G.652类是常规单模光纤,目前分为G.652A、G.652B、G.652C和G.652D四个子类,IEC和GB/T把G.652C命名为B1.3外,其余的则命名为B1.1(3)G.653光纤是色散位移单模光纤,IEC和GB/T把G.653光纤分类命名为B2型光纤。
(4)G.654光纤是截止波长位移单模光纤,也称为1550nm性能最佳光纤,IEC和GB/T把G.654光纤分类命名为B1.2型光纤。
(5)G.655类光纤是非零色色散位移单模光纤,目前分为G.655A、G.655B 和G.655C三个子类,IEC和GB/T把G.655类光纤分类命名为B4类光纤。
型式由5个部分构成,各部分均用代号表示 S是指光纤松套被覆结构;GYSTA有松套结构,而GYTA没有这种结构;光缆型号组成代号含义一分类 GY 通信用室外(野外)光缆 GM 通信用移动光缆 GJ 通信用室(局)内光缆 GS 通信用设备用光缆 GH 通信用海底光缆 GT 通信用特殊光缆二加强构件无金属加强构件 F 非金属加强构件 G 金属重型加强构件三 S 光纤松套被覆结构 J 光纤紧套被覆结构D 光纤带结构光缆结构特性无层绞式结构 G 骨架槽结构X 缆中心管(被覆)结构 T 填充式结构 B 扁平结构 Z 阻燃 C 自承式四护套 Y 聚乙烯 V 聚氯乙烯 F 氟塑料 U 聚氨酯 E 聚酯弹性体A 铝带--聚乙烯粘结护层 S 钢带--聚乙烯粘结护层W 夹带钢丝的钢带--聚乙烯粘结护层 L 铝 G 钢 Q 铅五外护层铠装层 0 无铠装 2 双钢带 3 细圆钢丝 4 粗圆钢丝 5 皱纹钢带 6 双层圆钢丝外被层或护套 1 纤维外护套 2 聚氯乙烯护套 3 聚乙烯护套4 聚乙烯护套加敷尼龙护套5 聚乙烯管六光纤芯数直接由阿拉伯数字写出七光纤类别 A 多模光纤 B单模光纤如:GYTA-12B1为GYTA 室外用金属重型加强构件聚乙烯粘结护层铝带屏蔽通信光缆,后面12表示12芯,B表示单模,B1代表G.652类是常规单模光纤。
光缆色谱文档

光缆色谱简介光缆色谱(Optical Cable Chromatography)是一种用于分析光缆中色素含量的分析方法。
光缆是一种用于传输光信号的电缆,其中的色素对光传输的质量和稳定性有重要影响。
通过光缆色谱分析,可以准确测量光缆中的色素含量,并评估光缆的质量和性能。
原理光缆色谱基于色谱分析的原理,通过光信号通过光缆时,受到色素的吸收和散射,从而改变光的强度和颜色。
光缆色谱通过测量光的强度和颜色的变化,间接地反映出光缆中的色素含量。
光缆色谱主要分为两个步骤:准备样品和分析样品。
准备样品1.选取代表性的光缆样品,并将其切割成适当的长度。
2.将样品放置在适当的试验环境中,使其与光线保持稳定的接触。
分析样品1.使用光源照射样品,并将光信号传输到光谱仪中。
2.光谱仪将光信号拆分成不同波长的光谱,并测量不同波长光的强度。
3.通过比较样品与参考样品的光谱,计算出样品中的色素含量。
应用光缆色谱广泛应用于光缆行业,具有以下几个重要的应用方面:质量控制光缆色谱可以帮助制造商对光缆的质量进行控制。
通过测量光缆中色素的含量,制造商可以确定光缆的质量,追踪生产过程中的问题,并及时采取纠正措施,确保光缆的品质稳定。
故障诊断光缆色谱还可以用于诊断光缆故障。
通过分析光缆中色素含量的变化,可以确定故障位置和类型,并指导维护人员进行修复工作。
这对于光缆运维和维修非常有帮助,可以减少故障排查的时间和成本。
研究和开发光缆色谱也被用于研究和开发新型光缆材料。
通过比较不同材料样品的色素含量,可以评估其对光传输的影响,从而优化光缆的设计和性能。
光缆色谱在研究新材料、探索新技术和提升光缆性能方面起到了重要作用。
结论光缆色谱是一种用于分析光缆中色素含量的重要方法。
它通过测量光缆中光信号的强度和颜色的变化,可以准确测量光缆中的色素含量,并评估光缆的质量和性能。
在光缆行业中,光缆色谱广泛应用于质量控制、故障诊断和研究开发等方面,对提升光缆的品质和性能起到了重要作用。
光纤色谱标准[1]
![光纤色谱标准[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/05d5a8c03186bceb19e8bb23.png)
光纤色谱标准光缆是我公司城域网建设的主要材料,其架设、熔接也是工程项目建设的重要组成部分。
由于我公司使用的光缆品牌较多,各种品牌的光纤色谱也不一致并且各家施工单位熔接色谱标准也不同。
造成许多光纤纤号排序不统一,给光纤设备接入,链路调试带来诸多不便同时也加重了跳纤任务负担。
因此光纤色谱的统一对公司光缆城域网的健康发展起着至关重要的作用,同时也能规范施工单位熔接操作,提高熔接质量,防止色谱熔错。
以下是新制定的色谱标准和使用说明:一:光纤色谱蓝桔绿棕灰白红黑黄紫粉红天蓝本1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13这十三种颜色为现在使用光缆的标准颜色,不管是4芯、6芯、8芯、12芯、24芯……等等都以这十三种颜色为基础,现在我们把它每一种颜色代表一个数字如:蓝是1、白是6、作为色谱的序号。
二:光纤束管、色带的色谱1:中心束管色带色谱蓝桔绿棕灰白红黑黄紫粉红天蓝本1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13大芯数中心束管光缆是用不同颜色的色带来分类的如:红色带、蓝色带......等,熔接时色带按13种标准色谱从低位到高位顺序熔接即(蓝1、桔2 (13)例如:48芯中心束管色带颜色为(蓝带、红带、桔带、棕带),熔接时色带顺序为(蓝带、桔带、棕带、红带)即低位到高位排列如有颜色空缺下一位补充。
2: 层绞式束管色谱a:四根不同颜色以上的束管(不含白色)的光缆按13种标准色谱顺序熔接蓝桔绿棕灰白红黑黄紫粉红天蓝本1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13例如:24芯层绞式光缆束管颜色为(桔、棕、蓝、绿)6芯一束,熔接时束管顺序为(蓝、桔、绿、棕)即低位到高位排列如有颜色空缺下一位补充。
b:以(红、绿、白);(红、蓝、白);(红、蓝、绿、白)几种颜色组合的束管色谱标准红绿白1 白2 白3……1 2 3 4 5……白管的顺序是以红、绿后顺时针方向排列红蓝白1 白2 白3……1 2 3 4 5……白管的顺序是以红、蓝后顺时针方向排列红蓝绿白1 白2 白3……1 2 3 4 5 6……白管的顺序是以红、蓝、绿后顺时针方向排列c:以(红、绿、本);(红、蓝、本);(红、蓝、绿、本)组合的束管色谱,其中有束管为填充管红、绿、本……红、蓝、本……红、蓝、绿、本……1 2 1 2 1 2 3当本色管为填充管时已以上色谱熔接红、绿、本1、本2……红、蓝、本1、本2……红、蓝、绿、本1、本2……1 2…… 1 2…… 1 2……当红、蓝、绿色管为填充管时本色管的顺序是以红、蓝、绿后顺时针方向排列三:熔接操作色谱使用说明1:同型号同芯数光缆熔接束管色谱与光纤色谱一一对应熔接即可2:同型号不同芯数光缆熔接例如:12芯层绞式红,绿束管光缆与6芯层绞式单束光缆对接蓝1----------------------------蓝1桔2----------------------------桔2红管1绿3----------------------------绿3 红管1棕4----------------------------棕4 6芯灰5----------------------------灰5白6----------------------------白612芯蓝7----------------------------桔8----------------------------绿管2绿9----------------------------棕10---------------------------灰11---------------------------白12---------------------------3:不同型号光缆熔接首先要确定每根光缆的束管、色带色谱和光纤色谱,把它排序成熔接色谱。
ADSS光缆 – 光纤色谱表(2-24芯4芯管)

2、光纤的色谱排列顺序:2~36 芯规格(每管 6 芯)
束管色谱 红管 光纤色谱 兰 桔 绿 棕 灰 白 1 2 3 4 5 6 绿管 7 8 9 10 11 12 白1管 13 14 15 16 17 18 白2管 19 20 21 22 23 24 白3管 25 26 27 28 29 30 白4管 31 32 33 34 35 36
白4管 41 42 43 44 45 46 47 48
1 2 3 4 5 6 7 8
注:束管色谱排列是指顺时针排列。
束管色谱 兰管 光纤色谱 兰 桔 绿 棕 灰 白
红 黑
桔管 9 10 11 12 13 14 15 16
绿管 17 18 19 20 21 22 23 24
棕管 25 26 27 28 29 30 31 32
灰管 33 34 35 36 37 38 39 40
白管 41 42 43 44 45 46 47 48
束管色谱 兰管 光纤色谱 兰 桔 绿 棕 灰 白 1 2 3 4 5 6 桔管 7 8 9 10 11 12 绿管 13 14 15 16 17 18 棕管 19 20 21 22 23 24 灰管 25 26 27 28 29 30 白管 31 32 33 34 35 36
3、光纤的色谱排列顺序:2~48 芯规格(每管 8 芯)
3、光纤的色谱排列顺序:2~48 芯规格(每管 8 芯)
束管色谱 红管 光纤色谱 兰 桔 绿 棕 灰 白
红 黑
绿管 9 10 11 12 13 14 15 16
白1管 17 18 19 20 21 22 23 24
白2管 25 26 27 28 29 30 31 32
白3管 33 34 35 36 37 38 39 40
光纤色谱

黄
白
黄
白
10
紫
白
紫
白
紫
白
紫
白
紫
白
紫
白
11
粉红
白
粉红
白
粉红
白
粉红
白
粉红
白
粉红
白
12青绿白来自青绿白青绿
白
青绿
白
青绿
白
青绿
白
注:在保证光纤带性能的前提下,允许以本色光纤代替白色光纤。
光纤带——领示色谱光纤标识规则
纤号 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
带号
1
蓝
白
蓝
白
蓝
白
蓝
白
蓝
白
蓝
白
2
橙
白
橙
白
橙
白
橙
白
橙
白
橙
白
3
绿
白
绿
白
绿
白
绿
白
绿
白
绿
白
4
棕
白
棕
白
棕
白
棕
白
棕
白
棕
白
5
灰
白
灰
白
灰
白
灰
白
灰
白
灰
白
6
白
蓝
白
红
白
蓝
白
红
白
蓝
白
红
7
红
白
红
白
红
白
红
白
红
白
OPGW光缆光纤色谱

≤3.5
(1271~1360)nm色散系数绝对值(B1.1)
ps/nm•km
≤5.3
1550nm色散系数绝对值(B1.1)
ps/nm•km
≤18
非零色散区色散系数绝对值(B4)(A子类)
ps/nm•km
0.1~6.0,
Dmax-Dmin≤5
非零色散区色散系数绝对值(B4)(B子类)
ps/nm•km
24芯及以下单管OPGW光缆光纤色谱表示方法
色谱表示方法见下表:
颜色
适用于24芯及以下芯数的OPGW光缆
无色环
S50色环
蓝
1
13
橙
2
14
绿
3
15
棕
4
16
灰
5
17
白
6
18
红
7
19
黑
8
20(本色)
黄
9
21
紫
10
22
粉红
11
23
浅蓝
12
24
色环:
光纤色环采用黑色油墨按一定的间隔连续喷印与着色光纤上。
光纤色环表示如下:
dB/km
≤0.05
(1525~1575)nm范围内衰减相对1550nm的衰减值
dB/km
≤0.05
衰减点不连续性
dB
≤0.10
模场直径
B1.1
μm
(8.6~9.5)±0.7
B4
μm
(8.6~11)±0.7
截止波长
光纤的截止波长(B1.1)
nm
≤1260
光纤的截止波长(B4)
nm
≤1480
色 散
光纤色谱图的绘制方法(课堂PPT)

3
全色谱光缆绘图表示方法
❖ 4芯光缆
纤芯颜色:蓝、橙、 绿、棕
唯一不用标束管颜色
❖ 8芯光缆
束管颜色:蓝、橙 纤芯颜色:蓝、橙、
绿、棕
4
全色谱光缆绘图表示方法
❖ 12芯光缆
2束管的
❖ 束管:蓝、橙 ❖ 纤芯:蓝、橙、绿、棕、
灰、本
3束管的
❖ 束管:蓝、橙、绿 ❖ 纤芯:蓝、橙、绿、棕
2号楼
350m
3号楼
1500m
1号楼
FC/APC (一)A
灯 湖 交 接 箱 FC/APC
(二)A
350m
4号楼
预留空位
250m
5号楼
30m
向下
1号楼
预留空位
12
焊接设计需配盘,考虑每个单元盘最大焊接容量12芯、24芯、 36芯,避免纤芯跳盘焊接,以下24芯每盘为例加以说明
错误的绘制设计方法
正确的绘制设计方法
10
光缆与光缆之间,光缆与接续连线之间需等距
1500m
FC/APC (一)A
灯 湖 交 接 箱 FC/APC
(二)A
1号楼
750m
2号楼
350m
3号楼
350m
4号楼
250m
5号楼
30m
1号楼
等距
等距 等距
等距 等距
11
需接续的光缆向上、下预留足够位置,空余未接纤芯也应预留
一定的空位
向上
向上
750m
350m
4号楼
250m
5号楼
光缆交光接纤箱适配器
30m
焊接单元箱
1号楼
焊接单元盘 光纤跳线