光纤传输损耗及其解决方法
光纤传输损耗的成因与解决措施分析

光纤传输损耗的成因与解决措施分析摘要:光纤的损耗是根据网络传输距离、光纤的稳定性以及可靠性来决定的。
本文主要探讨光纤传输过程中产生损耗的原因,并具体分析相关的解决措施。
关键词:光纤传输;损耗成因;解决措施引言从1977年开始,光纤系统实现了商业安装。
经过三十多年的发展,光纤传输技术日见成熟,已经成了我国主要的信息传输方式,其自身具有迥别于其它传输手段的个性特质,它的低损耗、宽频带、传距远、抗干扰的品质,深受使用者的欢迎,有利于实现消息传播载体的最大效益化。
一般来说,网络传输距离、稳定性等性能的实现,离不开相关条件的配合,在这一过程中,如果光纤传输出现了不同程度的损耗,就影响网络系统的有效传输。
在此过程中,我们要针对光纤传输产生耗损的原因展开具体剖析,以实现网络传输系统的具体运行。
一、光纤传输概念光纤传输,即以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。
光导纤维,不仅可用来传输模拟信号和数字信号,而且可以满足视频传输的需求。
光纤传输一般使用光缆进行,单根光导纤维的数据传输速率能达几Gbps,在不使用中继器的情况下,传输距离能达几十公里。
二、光纤传输优势1、灵敏度高,不受电磁噪声之干扰。
2、体积小、重量轻、寿命长、价格低廉。
3、绝缘、耐高压、耐高温、耐腐蚀,适于特殊环境之工作。
4、几何形状可依环境要求调整,讯号传输容易。
5、高带宽,通讯量大衰减小,传输距离远。
6、讯号串音小,传输质量高。
7、保密性高。
8、便于敷设及搬运原料。
三、光纤传输损耗成因1、持续性损耗。
一是光纤的固有损耗。
光纤的模场直接不同会导致其产生固有损耗,另外芯径失配。
纤芯的截面积不圆,包层的同心度和纤芯不好,也会让光纤产生损耗,而对光纤损耗最大的是其模场直径不同。
二是活动接头的损耗。
由于光纤的活动连接器出现了接触不良,或者因为它的质量问题、轴向位置不对、不干净也会让活动接头产生损耗。
三是焊接损耗。
熔接损耗产生的主要原因是轴向错位、轴心倾斜、断面分离、光纤端面不完整以及工作人员的操作步骤、操作水平、工作环境的清洁度、熔接参数等因素造成。
光纤通信系统中的信号传输失真与补偿方法

光纤通信系统中的信号传输失真与补偿方法随着信息技术的飞速发展,光纤通信系统作为一种高速、大容量、低损耗的通信方式,得到了广泛的应用。
然而,在光纤通信系统中,信号传输过程中会受到多种因素的影响而产生失真,从而降低了通信系统的性能和可靠性。
因此,研究和采用有效的信号传输失真补偿方法,对于提高光纤通信系统的性能至关重要。
一、信号传输失真的原因1. 色散效应:色散是指光信号在光纤中传输过程中,由于不同波长的光的传播速度不同而引起的传输延迟差异。
这种传输延迟差异导致光信号脉冲宽度扩展,从而影响光信号的解调和识别。
2. 线性损耗:光信号在光纤中传输时会受到光纤弯曲、扭曲等因素的影响而产生线性损耗。
线性损耗会导致光信号的能量衰减,从而降低信号的强度和质量。
3. 非线性效应:非线性效应主要包括自相位调制(XPM)、互相位调制(FWM)和自发光(ASE)等。
这些效应会导致光信号的频谱扩展、相位畸变和增加噪声等,从而使信号失真。
二、信号传输失真补偿方法为了解决光纤通信系统中信号传输失真的问题,科学家们提出了多种信号传输失真补偿方法,可以有效地提高光纤通信系统的性能和可靠性。
1. 光纤衍射补偿方法光纤衍射是由于光信号的传输过程中受到了光的波动性的影响而产生的失真。
为了减少光纤衍射引起的传输失真,可以采用预加权、均衡和衍射抑制等技术。
其中,预加权技术可以在发送端对光信号进行预处理,减少光纤衍射的影响;均衡技术可以在接收端对光信号进行均衡处理,使信号的频率响应变得平坦;衍射抑制技术可以通过设计光纤的结构参数来抑制光纤衍射效应。
2. 色散补偿方法色散是光纤通信系统中主要的信号传输失真因素之一。
为了解决色散引起的信号传输失真问题,可以采用主动或被动补偿方法。
主动补偿方法主要包括光纤光栅衍射、电调制与光调制的联合补偿等技术;被动补偿方法主要包括单模与多模光纤的混合传输、多中心光纤的设计等。
3. 光纤放大器补偿方法光纤放大器是光纤通信系统中放大光信号的重要设备,但它也会引起信号传输失真。
光缆单方向损耗过大

光缆单方向损耗过大可能会导致光信号传输的质量下降,甚至在长距离传输或高速传输时引发通信问题。
下面是一些可能导致光缆单方向损耗过大的原因以及如何解决的建议:光纤连接问题:解决方法:检查光纤连接,确保连接牢固且无松动。
检查光纤插头和连接器是否干净,无划痕或污垢。
使用适当的工具和清洁剂来清洁连接器。
弯曲半径不足:解决方法:确保光纤在安装过程中的弯曲半径符合制造商的规格。
过度弯曲光纤可能导致信号损失。
光纤污染:解决方法:检查光纤端面和连接器是否受到污染。
使用光纤端面清洁工具或清洁剂来清理污垢。
光纤老化:解决方法:光纤可能会因为长时间的使用而老化。
如果光缆损耗过大,可能需要更换光纤。
光纤长度:解决方法:确保光纤的长度不超过其设计规格。
过长的光纤可能导致信号损失。
光源功率不足:解决方法:检查发射端的光源功率是否足够。
如果不足,可能需要更换或升级光源。
接头问题:解决方法:检查连接器是否正确插入。
确保使用的连接器与光纤类型相匹配。
光缆损耗:解决方法:光缆本身可能具有一定的传输损耗。
如果损耗过大,可以考虑使用具有更低损耗特性的光缆。
环境因素:解决方法:确保光纤和连接器不受到温度、湿度和其他环境因素的影响。
在恶劣环境下,可能需要采取额外的保护措施。
如果单方向损耗问题无法通过上述方法解决,建议联系专业的光缆维护和测试服务供应商,他们可以进行更深入的检测和维护工作,以确保光缆系统的正常运行。
此外,定期的光缆测试和维护计划可以帮助及时发现和解决潜在问题。
光纤通信传输损耗的成因及降耗措施

光纤通信传输损耗的成因及降耗措施光纤通信具有保密性高、受干扰性能高等优点,其应用十分广泛,但在光纤传输中会有不同程度的损耗,影响了网络系统的有效传输。
为了提高光纤传输的安全可靠、稳定高效,对光纤传输损耗问题的深入研究非常重要,本文主要针对光纤传输损耗的形成原因进行了详细分析,并提出了合理有效的降耗措施,以保证信息在光纤中的可靠高效传输。
1 接续损耗的成因分析光信号经光纤传输后,由于吸收、散射等原因引起光功率的减小,故光纤损耗是光纤传输的重要指标。
实现光纤通信,一个重要的问题是尽可能地降低光纤的损耗。
引起光纤传输损耗的主要原因可分为两类,即接续损耗和非接续损耗。
而光纤的接续损耗则主要包括光纤材料的本征因素造成的固有损耗和非本征因素造成的熔接损耗两种。
1.1 固有损耗1.1.1 吸收损耗吸收损耗是光波通过光纤材料时,一部分的光能转化成热能,造成光功率的损失。
造成吸收损耗的主要原因是光纤材料的本征吸收和制作光纤时光纤材料不纯净所产生的杂质吸收。
(1)本征吸收指光纤的基础材料二氧化硅固有的吸收,不是杂质或者材料缺陷所引起的。
(2)杂质吸收指由于光纤材料的不钝净和晶体缺陷所产生的附加的吸收损耗,主要是材料中的金属过渡离子和生产过程中的氢氧根离子使光的传输产生损耗。
1.1.2 散射损耗散射是指光通过密度或折射率不均匀的透明物质时,除了在光的传播方向以外,在其它方向也能看到光,这种现象称为光的散射。
在光纤中光的传输由于散射的作用而产生散射损耗,散射损耗主要由瑞利散射和结构缺陷散射两部分组成。
1.2 熔接损耗熔接损耗是由接续方式、接续工艺、和接续设备的不完善引起的,包括光纤模场直径不同、光纤轴向错位、光纤端面不完整或者端面不干净、待熔接光纤的间隙不当、轴心(折角)倾斜以及工作人员操作水平、熔接参数的设置等可以人为避免的因素造成。
2 非接续损耗的成因分析光纤传输中的非接续损耗主要包括弯曲损耗、其他施工因素与应用环境造成的损耗。
光纤传输损耗及其解决方法

光纤传输损耗及其解决方法光纤的传输损耗特性是决定光网络传输距离、传输稳定性和可靠性的最重要因素之一。
光纤传输损耗的产生原因是多方面的,在光纤通信网络的建设和维护中,最值得关注的是光纤使用中引起传输损耗的原因以及如何减少这些损耗。
光纤使用中引起的传输损耗主要有接续损耗(光纤的固有损耗、熔接损耗和活动接头损耗)和非接续损耗(弯曲损耗和其它施工因素和应用环境所造成的损耗)两类。
1、接续损耗及其解决方案1.1接续损耗光纤的接续损耗主要包括:光纤本征因素造成的固有损耗和非本征因素造成的熔接损耗及活动接头损耗三种。
(1)光纤固有损耗:主要源于光纤模场直径不一致;光纤芯径失配;纤芯截面不圆;纤芯与包层同心度不佳四点;其中影响最大的是模场直径不一致。
(2)熔接损耗:非本征因素的熔接损耗主要由轴向错位;轴心(折角)倾斜;端面分离(间隙);光纤端面不完整;折射率差;光纤端面不清洁以及接续人员操作水平、操作步骤、熔接机电极清洁程度、熔接参数设置、工作环境清洁程度等其他因素造成。
(3)活动接头损耗:非本征因素的活动接头损耗主要由活动连接器质量差、接触不良、不清洁以及与熔接损耗相同的一些因素(如轴向错位、端面间隙、折角、折射率差等)造成。
1.2 解决接续损耗的方案(1)工程设计、施工和维护工作中应选用特性一致的优质光纤。
一条线路上尽量采用同一批次的优质名牌裸纤,以求光纤的特性尽量匹配,使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。
(2)光缆施工时应严格按规程和要求进行:配盘时尽量做到整盘配置(单盘≥500米),以尽量减少接头数量。
敷设时严格按缆盘编号和端别顺序布放,使损耗值达到最小。
(3)挑选经验丰富训练有素的接续人员进行接续和测试:接续人员的水平直接影响接续损耗的大小,接续人员应严格按照光纤熔接工艺流程进行接续,严格控制接头损耗,熔接过程中时刻使用光域反射仪(OTDR)进行监测(接续损耗≤0.08dB/个),不符合要求的应重新熔接。
浅谈光纤通信在电力传输损耗产生的原因和解决措施

浅谈光纤通信在电力传输损耗产生的原因和解决措施作者:冯瑞来源:《中国新通信》 2017年第14期电力通信中光纤技术有着极为广泛的应用,能够使电力通信传输的距离延长、有很强的抗干扰性,容量也比较大,能够提高电力传输的效率。
但是在实际的应用过程中,由于多样化因素的影响,光纤传输的相关特征以及特性会受到影响,不利于光纤通信的顺利推进,还会增加电力企业的运营成本,因此必须要明确光纤通信在电力传输中出现损耗的原因,并提出有效的解决措施,使光纤通信取得好的效果。
一、光纤通信在电力传输中产生损耗的原因1、接续损耗。
首先是光纤自身固有的损耗。
这些损耗就是光纤材料自身特点决定的固有损耗,或者是再生产过程中由于设备等限制,光纤制造过程中工艺技术等随机产生的损耗。
主要有以下情况,光线模场直径不同、光纤芯径失配、纤芯截面不圆等[1]。
其次是接续损耗。
这主要是因为施工人员不能严格按照相关的施工流程以及步骤操作导致的。
光纤接续轴心出现错位、接续点附近的光线出现几何特性变形、光纤接续端面质量不佳、或者端面相互分离等。
最后是其他因素造成的损耗。
利用光时域反射仪测量时,仪器的参数设置不确定,精度等级也会受到限制,工作人员多次使用光纤接续熔接机,会提前电极氧化的时间,碳化污染的情况逐渐严重,而且没有及时更换电极或者熔接参数,在接续过程中容易出现测量误差等问题。
2、非接续损耗。
首先是光纤宏弯损耗,在实际的铺设过程中,一些工作人员在工作中没有按照行业标准进行,敷设光纤时与施工技术要求不相适应,光缆弯曲半径没有控制在施工技术范围内,致使光缆的弯曲半径要比实际的弯曲半径小[2],敷设过程中由于出现宏弯损耗,会使光纤传输的质量受到影响,信号传输的真实性也会受到限制。
其次是光纤微弯损耗。
敷设光纤时,施工技术人员缺乏良好的职业道德,在施工中存在着明显的主观意识,工作比较随意,光纤表面不规则的位置容易出现受力不均衡的情况,光纤由于弯折、扭曲等会出现微弯损耗,如果天气温度变化比较大,还会由于“热胀冷缩”的问题出现光纤的微弯损耗。
光纤传输系统中的信号损耗与衰减机制

光纤传输系统中的信号损耗与衰减机制光纤传输系统是一种高速、高带宽的数据传输技术,广泛应用于通信、互联网和数据中心等领域。
在光纤传输过程中,信号损耗与衰减是必然存在的,它们对传输质量和距离限制产生了重要影响。
本文将重点讨论光纤传输系统中的信号损耗与衰减机制,以及如何降低信号损耗和保证传输质量。
信号损耗是光纤传输过程中信号功率降低的现象,主要由以下几个因素引起。
首先,光纤材料自身的吸收和散射会导致信号功率的减少。
其次,光纤连接器和耦合器的损耗,以及光纤连接点的损坏或污染也会导致信号损耗的增加。
此外,光纤传输过程中光的色散和扩散也会引起信号损耗。
衰减是指信号强度在传输过程中逐渐减弱的现象。
在光纤传输系统中,主要的衰减机制有衰减、色散和非线性效应。
衰减是信号强度随传输距离增加而逐渐减弱的现象,造成衰减的主要原因是光纤材料本身的特性。
不同类型的光纤有不同的衰减特性,例如多模光纤的衰减通常比单模光纤高。
色散是光信号在光纤中传输时由于不同频率成分的光速不同而引起的扩展现象。
色散会使信号的波形产生变形,影响传输的带宽和距离限制。
非线性效应主要包括光纤中的光学非线性、色散补偿和分子吸收等,会导致信号失真和功率损耗。
在光纤传输系统中,减小信号损耗和衰减是保证传输质量的关键。
以下是一些降低信号损耗和衰减的方法:1. 优化光纤材料:选择具有较低损耗和较小色散的光纤材料。
常用的光纤材料有单模光纤和非线性光纤等,它们有不同的传输特性和应用场景,根据实际需求选择合适的光纤材料。
2. 光纤连接技术:采用高质量的光纤连接器和耦合器,保证连接点的稳定性和损耗最小化。
定期检查和清洁光纤连接点,避免污染和损坏。
3. 光纤整理技术:采用光纤整理技术可以减小光纤的弯曲和扭曲,避免光纤在传输过程中产生额外的损耗和衰减。
4. 色散补偿技术:使用色散补偿器件来消除光信号在传输过程中产生的色散效应,保持信号的波形和相位。
5. 增加信号功率:通过增加光源的功率来弥补传输过程中的信号损耗和衰减。
简述光纤损耗的原因

简述光纤损耗的原因
光纤损耗是指光信号在光纤中传输过程中逐渐衰减的现象。
光纤损耗的原因可以归结为以下几点:
1. 散射损耗:光信号在光纤中由于与光纤内部材料的微观结构不均匀而发生散射,使光信号逐渐失去能量。
2. 吸收损耗:光信号在光纤中的材料中被吸收,导致光信号的能量损失。
常见的吸收原因包括光纤材料的杂质、材料的禁带宽度等。
3. 弯曲损耗:光纤在弯曲时会发生光信号的减弱,这是因为光信号在弯曲的部分被损耗和散射。
4. 衍射损耗:当光信号通过光纤中的微观结构时,会发生衍射现象,导致光信号的能量损失。
5. 端面反射损耗:当光信号从光纤出射或进入另一个光纤时,会发生一部分光信号的反射,使得能量损失。
为了减少光纤损耗,可以采取以下措施:
1. 优化光纤材料和制备工艺,减少散射和吸收损耗。
2. 使用低损耗的弯曲光纤,减少弯曲损耗。
3. 使用抗反射涂层或其他方法来减少端面反射损耗。
4. 采用信号增强设备或中继站来补偿损耗,延长光纤传输距离。
5. 定期清洁和维护光纤连接器和接头,避免污染和损伤导致的额外损耗。
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光纤传输损耗及其解决方法光纤的传输损耗特性是决定光网络传输距离、传输稳定性和可靠性的最重要因素之一。
光纤传输损耗的产生原因是多方面的,在光纤通信网络的建设和维护中,最值得关注的是光纤使用中引起传输损耗的原因以及如何减少这些损耗。
光纤使用中引起的传输损耗主要有接续损耗(光纤的固有损耗、熔接损耗和活动接头损耗)和非接续损耗(弯曲损耗和其它施工因素和应用环境所造成的损耗)两类。
1、接续损耗及其解决方案1.1接续损耗光纤的接续损耗主要包括:光纤本征因素造成的固有损耗和非本征因素造成的熔接损耗及活动接头损耗三种。
(1)光纤固有损耗:主要源于光纤模场直径不一致;光纤芯径失配;纤芯截面不圆;纤芯与包层同心度不佳四点;其中影响最大的是模场直径不一致。
(2)熔接损耗:非本征因素的熔接损耗主要由轴向错位;轴心(折角)倾斜;端面分离(间隙);光纤端面不完整;折射率差;光纤端面不清洁以及接续人员操作水平、操作步骤、熔接机电极清洁程度、熔接参数设置、工作环境清洁程度等其他因素造成。
(3)活动接头损耗:非本征因素的活动接头损耗主要由活动连接器质量差、接触不良、不清洁以及与熔接损耗相同的一些因素(如轴向错位、端面间隙、折角、折射率差等)造成。
1.2 解决接续损耗的方案(1)工程设计、施工和维护工作中应选用特性一致的优质光纤。
一条线路上尽量采用同一批次的优质名牌裸纤,以求光纤的特性尽量匹配,使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。
(2)光缆施工时应严格按规程和要求进行:配盘时尽量做到整盘配置(单盘≥500米),以尽量减少接头数量。
敷设时严格按缆盘编号和端别顺序布放,使损耗值达到最小。
(3)挑选经验丰富训练有素的接续人员进行接续和测试:接续人员的水平直接影响接续损耗的大小,接续人员应严格按照光纤熔接工艺流程进行接续,严格控制接头损耗,熔接过程中时刻使用光域反射仪(OTDR)进行监测(接续损耗≤0.08dB/个),不符合要求的应重新熔接。
使用光时域反射仪(OTDR)时,应从两个方向测量接头的损耗,并求出这两个结果的平均值,消除单向OTDR测量的人为因素误差。
(4)保证接续环境符合要求:严禁在多尘及潮湿的环境中露天操作,光缆接续部位及工具、材料应保持清洁,不得让光纤接头受潮,准备切割的光纤必须清洁,不得有污物。
切割后光纤不得在空气中暴露时间过长尤其是在多尘潮湿的环境中。
接续环境温度过低时,应采取必要的升温措施。
(5)制备完善的光纤端面:光纤端面的制备是光纤接续最为关键的工序。
光纤端面的完善与否是决定光纤接续损耗的重要原因之一。
优质的端面应平整,无毛刺、无缺损,且与轴线垂直,光纤端面的轴线倾角应小于0.3度,呈现一个光滑平整的镜面,且保持清洁,避免灰尘污染。
应选用优质的切割刀,并正确使用切割刀切割光纤。
裸纤的清洁、切割和熔接应紧密衔接,不可间隔过长。
移动光纤时要轻拿轻放,防止与其他物件擦碰而损伤光纤端面。
(6)正确使用熔接机:正确使用熔接机是降低光纤接续损耗的重要保证和关键环节。
①应严格按照熔接机的操作说明和操作流程,正确操作熔接机。
②合理放置光纤,将光纤放置到熔接机的V型槽中时,动作要轻巧。
这是因为对纤芯直径为10 nm的单模光纤而言,若要熔接损耗小于0.1dB,则光纤轴线的径向偏移要小于0.8nm。
③根据光纤类型正确合理地设置熔接参数(预放电电流、时间及主放电电流、主放电时间等)。
④在使用中和使用后应及时去除熔接机中的灰尘(特别是夹具、各镜面和v型槽内的粉尘和光纤碎末)。
⑤熔接机电极的使用寿命一般约2000次,使用时间较长后电极会被氧化,导致放电电流偏大而使熔接损耗值增加。
此时可拆下电极,用蘸酒精的医用脱脂棉轻轻擦拭后再装到熔接机上,并放电清洗一次。
若多次清洗后放电电流仍偏大,则须重新更换电极。
(7)尽量选用优质合格的活动连接器,保证连接器性能指标符合相关规定活动接头的插入损耗应控制在0.3 dB/个以下(甚至更低),附加损耗不大于0.2 dB/个(8)活动接头应接插良好、耦合紧密,防止漏光现象:(9)保证活动连接器清洁:施工、维护中应注意清洗插头和适配器(法兰盘)并保证机房和设备环境的清洁,严防插头和适配器(法兰盘)有污物和灰尘,尽量减少散射损耗。
2、非接续损耗及其解决方案2.1非接续损耗光纤使用中引起的非接续损耗主要有弯曲损耗和其它施工因素及应用环境造成的损耗。
(1)弯曲造成的辐射损耗:当光纤受到很大的弯折,弯曲半径与其纤芯直径具有可比性时,它的传输特性会发生变化。
大量的传导模被转化成辐射模,不再继续传输,而是进入包层被涂覆层或包层吸收,从而引起光纤的附加损耗。
光纤的弯曲损耗有宏弯曲损耗和微弯曲损耗两种类型。
①宏弯损耗光纤的曲率半径比光纤直径大的多的弯曲(宏弯)引起的附加损耗,主要原因有:路由转弯和敷设中的弯曲;光纤光缆的各种预留造成的弯曲(预留圈、各种拿弯、自然弯曲);接头盒中光纤的盘留、机房及设备内尾纤的盘绕等。
②微弯损耗光纤轴产生μm级的弯曲(微弯)引起的附加损耗,主要原因有:光纤成缆时,支承表面微小的不规则引起各部分应力不均匀而形成的随机性微弯;纤芯与包层的分界面不光滑形成的微弯;光缆敷设时,各处张力不均匀而形成的微弯;光纤受到的侧压力不均匀而形成的微弯;光纤遇到温度变化,因热胀冷缩形成的微弯。
(2)其它施工因素和应用环境造成的损耗:①不规范的光缆上架引起的损耗。
层绞式松套结构光缆容易产生此类损耗,原因在于,其一是光缆上架处多根松套管相互扭绞;其二是使用扎带将松套管绑扎到接头盒的容纤盘卡口时,使松套管出现急弯;其三是光缆上架时金属加强构件与光纤松套管出现上下错位。
这些因素会引起损耗增大。
②热缩不良的热熔保护引起的损耗。
原因主要有,其一是热熔保护管自身的质量问题,热熔后出现扭曲,产生气泡;其二是熔接机的加热器加热时,加热参数设置不当,造成热熔保护管变形或产生气泡;其三是热缩管不干净、有灰尘或沙砾,热熔时对接续点有损伤,引起损耗增大。
③直埋光缆不规范施工引起的损耗。
原因在于,其一是光缆埋深不够,受到载重物体碾压后受损;其二是光缆路由选择不当,因环境和地形变化使光缆受到超出其容许负荷范围的外力;其三是光缆沟底不平,光缆出现拱起、挂起现象,回填后有残余应力;其四是其它原因造成光缆外护层受损伤而进水,造成氢损。
④架空光缆不规范施工引起的损耗。
原因主要有,其一是在光缆敷设施工中,光缆打小圈、弯折、扭曲及打背扣,牵引时猛拉、出现浪涌,瞬间最大牵引力过大;其二是光缆挂钩使用不当,卡挂方向不一致出现蛇行弯,间隔过于稀疏,光缆因垂度过大而受力;其三是盘留于杆上的光缆未固定牢固,光缆受到长期外力和短期冲击力而遭到损伤;其四是光缆布防太紧,没考虑光缆的自然伸长率;其五是其它原因造成光缆外护层受损伤而进水,造成氢损。
⑤管道光缆不规范施工引起的损耗。
原因在于,其一是光缆采用网套法布防时,牵引速度控制不好,光缆出现打背扣、浪涌;其二是穿放光缆时,没有布防塑料子管,光缆被擦伤;其三是其它原因造成光缆外护层受损伤而进水,造成氢损。
⑥机房、设备内尾纤和光纤跳线绑扎、盘绕不规范,出现交叉缠绕等现象造成损耗。
⑦光缆接头盒质量不良,接头盒封装、安装不规范,因外界作用造成接头盒受到损伤等,造成进水而出现氢损。
⑧光缆在架设过程中的拉伸变形,接续盒中夹固光缆压力太大,容纤盘中热熔管卡压过紧,容纤盘中光纤盘绕不规范等引起的损耗。
2.2解决非接续损耗的方案(1)工程查勘设计、施工中,应选择最佳路由和线路敷设方式。
(2)组建、选择一支高素质的施工队伍,保证施工质量,这一点至关重要,任何施工中的疏忽都有可能造成光纤损耗增大。
(3)设计、施工、维护中,积极采取切实有效的光缆线路“四防”措施(防雷、防电、防蚀、防机械损伤),加强防护工作。
(4)使用支架托起缆盘布放光缆,不要把缆盘放倒后采用类似从线轴上放的办法布放光缆,不要让光缆受到扭力。
光缆布放时,应统一指挥,加强联络,要采用科学合理的牵引方法。
布防速度不应过快;连续布防长度不宜过长,必要时应采用倒“8”字,从中间向两头布放。
在拐弯处等有可能损伤光缆的地方一定要小心并采取必要的保护手段。
遇到在闹市区布放光缆等需要临时盘放光缆的情况时,使用8字形盘留,不让光缆受到扭力。
(5)光缆布放时,必须注意允许的额定拉力和弯曲半径的限制,在光缆敷设施工中,严禁光缆打小圈及弯折、扭曲,防止打背扣和浪涌现象。
牵引力不超过光缆允许的80%,瞬间最大牵引力不超过100%,牵引力应加在光缆的加强件上,特别注意不能猛拉和发生扭结现象。
光缆转弯时弯曲半径应不小于光缆外径的15~20倍。
(6)不要使用劣质的,尤其是已经弯曲变形的热缩套管,这样的套管在热缩时内部会产生应力,施加在光纤上使损耗增加。
携带、存放套管时,注意清洁,不要让异物进入套管。
(7)在接续操作时,要根据收容盘的尺寸决定开剥长度,尽量开剥长一些,使光纤较从容的盘绕在收盘内(盘留长度为60~100cm)。
应该重视熔接后光纤的收容(光纤的盘纤和固定),盘纤时,盘圈的半径越大,弧度越大,整个线路的损耗越小,所以一定要保持一定的半径(R≥40mm),避免产生不必要的损耗,大芯数光缆接续的关键在收容。
接续操作时,开缆刀切入光缆的深度要把握好,不要把松套管压扁使光纤受力。
采用合格接头材料并按照规范和操作要求,正确封装、安装接头盒。
(8)机房内尽量整洁,尾纤应该有圈绕带保护,或单独给尾纤使用一个线,不使尾纤之间或与其他连线之间交叉缠绕,也尽量不要把尾纤(即使是临时使用)放在脚可以踩到的地方。
光缆终端时注意避免跳线在走线中出现直角,特别是不应用塑料带将跳线扎成为直角,否则光纤因长期受应力影响引起损耗增大。
跳线在拐弯时应走曲线,弯曲半径应不小于40mm。
布放中要保证跳线不受力、不受压,以避免跳线长期的应力疲劳。
光纤成端操作(ODF)时,不要将尾纤捆扎太紧。
(9)加强光缆线路的日常维护和技术维修工作。
光纤入户(FTTH)是信息时代发展的必然,光网络互联是数字地球的明天。
伴随着各级各类光纤通信网络的大量建设和运行,正视和解决光纤使用中引起的传输损耗问题必将在光纤通信工程设计、施工、维护中极大地改善和优化光纤通信网络传输性能。