光缆技术参数
4. 主要技术要求
4.1 普通光缆主要技术指标
本设计光缆为GYTA型光缆。
根据接入网技术体制要求,光纤使用G.652单模光纤。
单盘光缆(G.652)的主要技术性能详见下表(表4.1)。
4.2接入光缆用的允许拉伸力和压扁力
本设计普通光缆和允许拉伸力和压扁力应满足下表要求:
注:敷设方式栏目下的[Ⅰ]、
[Ⅱ]、[Ⅲ]用于区分允许力值的不同。
4.3 光缆的弯曲
光缆弯曲超过其允许曲率半径时,会折断光纤或增大光纤的光传输衰耗,根据规范要求,在敷设光缆的过程中,光缆的弯曲半径应符合下表要求。
5.材料的选用及说明
5.1光缆的选用
本次工程光缆选用选用吕带纵包层绞式(GYTA )型光缆。
48芯ADSS光缆参数
ADSS-48-1000m 技术性能参数表
1.外护套2.芳纶纱加强层3.内护套4.套管
5.光纤
6.阻水油膏7.纤油膏8.非金属加强件
特点:
·全截面阻水结构,确保良好的阻水防潮性能
·松套管内填充特种油膏,对光纤进行关键性保护
·高模量玻璃纤维增强塑料棒(FRP)中心加强构件
·高抗拉强度芳纶纱或玻璃纱增强件确保光缆全介质自承
·恶劣环境下光纤无应变,不受雷电感应的影响
·性能优异聚乙烯/耐电痕外护套,确保光缆在高感应电势环境下的安全
·产品使用寿命30年以上
性能指标:
·外径和重量:根据实际应用条件和架设条件而定
·应用范围:利用电力杆塔架设的通信线路
·敷设方式:自承式架空
·工作温度:-40 ~+70℃。
8芯光缆技术参数
8芯光缆技术参数
技术特点:低损耗低色散结构紧凑良好的综合机械性能
应用范围:适用于长途通信和局间通信
敷设方式:架空管道直埋
允许弯曲半径:敷设时20倍缆径工作时10倍缆径
允许拉力(N):长期:800短期:2500
允许侧压力(N/100mm):长期:800短期:2500
使用条件:使用温度(℃): -40~+60
光纤型号:62.5/125um 50/125um 9/125um G652 G655
抗冲击力(g):800 3次H=1m 光缆重量(Kg/Km):80~130
光缆外径(mm):8.3~11.2 光纤数量(芯):2~12
产品型号:GKXT中心松套管光纤缆芯填充油膏轧纹钢带粘结PE护套夹带双平行钢丝PE护套
技术特点:低损耗低色散结构紧凑良好的综合机械性能
应用范围:适用于长途通信和局间通信
敷设方式:架空管道直埋
允许弯曲半径:敷设时20倍缆径工作时10倍缆径
允许拉力(N):长期:800短期:2500
允许侧压力(N/100mm):长期:800短期:2500
使用条件:使用温度(℃): -40~+60
光纤型号:62.5/125um 50/125um 9/125um G652 G655
抗冲击力(g):800 3次H=1m 光缆重量(Kg/Km):80~130
光缆外径(mm):8.3~11.2 光纤数量(芯):2~12
八芯室外单模光纤缆线
1、应用于园区中楼宇间的连接,长距离网络、主干线系统、本地环路或支路网络、严重潮湿的户外环境、温度变化极大的环境、架空连接(和悬缆线一起使用)、地下管道或直埋、悬吊缆/服务缆。
ADSS电力光缆主要技术参数
ADSS光缆主要技术参数ADSS光缆工作在大跨距两点支撑的(通常为数百米,甚至超过1公里)架空状态,与传统概念的“架空”完全不同(邮电标准的架空吊线挂钩程式,平均0.4米对光缆有1个支点)。
所以,ADSS光缆的主要参数与电力架空线的规程接轨。
1、极限运行张力(UES)又称为特殊使用张力,是指在光缆有效寿命期内,有可能发生超出设计负载时光缆所受的最大张力。
意味着光缆允许短时过载,光纤可以在有限允许范围内承受应变,通常UES应>60%RTS。
在此张力下,光纤应变<0.5%(中心管)及<0.35%(层绞),光纤会出现附加衰减,但在此张力解除后,光纤应恢复正常。
该参数保证了ADSS光缆在寿命期间内的可靠运行。
2、最大允许张力(MAT)指在设计气象条件下理论计算总负载时,光缆所受到的张力。
在此张力下,光纤应变应≤0.05%(层绞)和≤0.1%(中心管)且无附加衰减。
通俗而言,即光纤余长在这一控制值上刚好被“吃”完。
根据该参数和气象条件以及控制的弧垂,可计算在此条件下光缆的允许使用档距。
因此,MAT是弧垂-张力-跨距计算的重要依据,也是表征ADSS光缆应力应变特性的重要证据。
3、额定抗拉强度(RTS)又称为极限抗拉强度或破断力,指承载截面(主要计纺纶)强度之和的计算值。
实际破断力应≥95%计算值(光缆中任意元件的断裂均判为缆破断)。
该参数并不是可有可无的,很多控制值与之相关(例如杆塔强度、耐张金具、防震措施等)。
对光缆专业而言,如果RTS/MAT(相当于架空线的安全系数K)的比值不恰当,即使用了很多纺纶,而可用的光纤应变域很窄,则经济/技术性能比很差。
通常,MAT约相当于40%RTS。
4、年平均应力(EDS)有时称为日平均应力,是指在无风无冰及年平均气温下,理论计算负载时光缆所受到的张力,可认为是ADSS在长期运行时的平均张(应)力。
EDS一般为(16~25)%RTS。
在此张力下,光纤应无应变、无附加衰减,即非常稳定。
振动光缆技术参数
0.35/.25
1300-1322
0.092
<3.5
<19
传感光纤:抗紫外线模光纤,使用寿命15年以上。
无负载:85mm
最大抗型变:2.0kN/100mm
包装:1kg/1m
光学特性
典型模场直径
9.2±0.4um@1330nm
覆层直径
125±2um
最大模场离心
0.8um
覆层非圆性
<1%
光缆外层直径
245±10um
光衰减1330/1550nm
(dB/km)
零散射波长
零散射波长时斜率
色差@1285-1330nm(ps/km.nm)
振动光缆技术参数
单松管单模光缆
描述
可容纳多芯光纤的单松管是一种通过结合韧性的非金属外壳来进行加强的聚乙烯外层,套一层有聚乙烯外层保护的聚酰胺外套。表面每1米打印一个长度标记。
物理特性
管直径:3.2mm
光缆直径:8.5mm
重量60kg/km
温度: -40到70
最大拉力: 1.0kN
最小弯曲半径:有负载: 170mm
光缆的参数指标
光缆的参数指标一、光缆的传输速率光缆的传输速率是指光信号在光缆中的传输速度,常用单位为千兆比特每秒(Gbps)或兆比特每秒(Mbps)。
光缆的传输速率取决于其所采用的传输技术和光纤的性能,不同类型的光缆具有不同的传输速率。
目前,常见的光缆传输速率有10Gbps、40Gbps和100Gbps等。
二、光缆的带宽光缆的带宽是指光缆能够传输的最大频率范围,也可以理解为光缆的传输能力。
带宽越大,光缆可以传输的信号越多,传输速率也越高。
光缆的带宽通常用MHz·km表示,表示单位长度内的频率范围。
常见的光缆带宽有850nm和1300nm两种,分别适用于短距离和长距离传输。
三、光缆的损耗光缆的损耗是指光信号在光缆传输过程中的能量损失,常用单位为分贝(dB)。
光缆的损耗主要包括两部分:固有损耗和连接损耗。
固有损耗是指光缆本身的传输损耗,主要取决于光纤的质量和制造工艺。
连接损耗是指光缆与其他设备连接时产生的损耗,如连接头和连接接口等。
光缆的损耗越低,传输的信号质量越好。
四、光缆的色散光缆的色散是指光信号在光缆传输过程中由于频率不同而引起的传输延迟差异。
色散会导致光信号失真和传输质量下降。
常见的光缆色散有色散补偿单模光纤(DSF)和色散非补偿单模光纤(NZDSF)等。
为了减小色散对光信号的影响,可以采用色散补偿技术和光纤的优化设计。
五、光缆的抗拉强度光缆的抗拉强度是指光缆能够承受的最大拉力。
光缆通常需要在不同环境条件下进行安装和维护,因此抗拉强度是光缆设计的重要指标之一。
光缆的抗拉强度取决于光缆的结构和材料,常见的光缆抗拉强度为1000牛顿(N)以上。
六、光缆的温度范围光缆的温度范围是指光缆能够正常工作的温度范围。
光缆通常需要在各种环境条件下进行使用,包括高温、低温和极端温度等。
光缆的温度范围取决于光缆的材料和结构,常见的光缆温度范围为-40℃至+70℃。
七、光缆的防水性能光缆的防水性能是指光缆能够防止水分进入光缆内部,保证光纤的正常工作。
光缆技术参数--
20N,300次, 附加衰减≤0. 20N,300次, 附加衰减≤0.05dB 20N,300次, 附加衰减≤0.05dB -20°C到 + 60°C二个 -20°C到 + 60°C二个循环各 -20°C到 + 60°C二个循环 循环各恒温点8h 恒温点8h 各恒温点8h ROHS ROHS 0°C到 + 70°C -30°C到 + 70°C 1.8/2.0±0.1 全色谱 G652.D 20mm 30mm;G657.A1 15mm
≤5% ≤5% LSZH OFNR 3*1110 10年 长期100N短期500N 1N·m:5点,每点3次,缆中光纤不断裂,护套无目视可见开裂 长期60N短期100N 20N,300次, 附加衰减≤0.05dB -20°C到 + 60°C二个循环各恒 温点8h ROHS
储存温度 储存湿度 外部直径与公差 颜色 最小弯曲半径 紧缓冲层开剥长度 外护套开剥长度 在-40℃~70℃之间20次温度循 环后900um套管的永久紧缩度 在-40℃~70℃之间20次温度循 环后护套的永久紧缩度 缓冲层材料 燃烧等级 芳纶股线数量 印字持续时间 抗摩擦性 抗挤压性 抗碰撞性 拉力强度 扭曲强度 温度循环 ROHS
30mm;G657.A1 15mm G652.D 20mm
30mm;G657.A1 15mm
G652.D 20mm
30mm;G657.A1 15mm
≤5% ≤5% pvc OFNR / 10年
≤5% ≤5% pvc OFNR 3*1110 10年
≤5% ≤5% LSZH OFNR / 10年
长期10N短期50N 长期10N短期50N 长期100N短期500N 1N·m:5点,每点3次,缆中光纤不断裂 1N·m:5点,每点3次,缆中光纤不断裂 1N·m:5点,每点3次,缆中光纤不断裂 长期5N短期10N 长期60N短期100N 长期5N短期10N
光缆技术指标
3-1、光缆主要技术要求及指标1 光缆中的光纤光缆中的光纤1.1.1使用ITU-T 建议的单模光纤。
1.1.2每一包中的所有光缆及光缆中的所有光纤为同一型号和同一来源(同一工厂、同一材料、同一制造方法和同一折射率分布)。
每盘光缆保证没有光纤接头。
1.1.3 模场直径(1310nm)标称值:μm偏差:不超过±μm模场直径(1550nm)标称值:μm偏差:不超过±μm1.1.4 包层直径标称值:125μm偏差:不超过±1μm1310nm波长的模场同心度偏差:小于μm。
1.1.6包层不圆度:小于1%。
1.1.7 截止波长截止波长满足下述λcc或λc要求:λc (在2米光纤上测试):1100~1330nmλcc(在20米光缆+2米光纤上测试):≤1270nm1.1.8 光纤衰减系数(1)在1310nm波长上的最大衰减系数为km在1285~1330nm波长范围内,任一波长上光纤的衰减系数与1310nm波长上的衰减系数相比,其差值不超过km。
在1550nm波长上的最大衰减系数为km在1480~1580nm波长范围内,任一波长上光纤的衰减系数与1550nm波长上的衰减系数相比,其差值不超过km。
(2)光纤衰减曲线具有良好的线性并且无明显台阶。
用光时域反射计(OTDR)检测任意一根光纤时,在1310nm和1550nm处500m光纤的衰减值不大于(αmean+)/2,αmean是光纤的平均衰减系数。
1.1.9光纤在1550nm波长上的弯曲衰减特性以37.5mm的弯曲半径松绕100圈后,衰减增加值小于。
1.1.10 色散零色散波长范围为(1300~1324)nm。
最大零色散点斜率不大于ps /(nm2·km)。
1288~1339nm范围内色散系数不大于ps /(nm·km)。
1271~1360nm范围内色散系数不大于ps /(nm·km)。
1550nm波长的色散系数不大于18 ps /(nm·km)。
2芯皮线光缆的技术参数要求讲解
2芯皮线光缆技术要求:主要技术要求和指标参数主要技术要求和指标以现行国家标准或行业标准为准。
光缆中的光纤符合ITU-T G.657A及YD/T 1954-2009标准规定的B6类光纤。
成缆后光纤的衰减系数:(1)在1310nm波长上的最大衰减系数为:0.35dB/km。
在1383nm±3nm波长上的最大衰减系数小于:0.35dB/km。
在1550nm波长上的最大衰减系数不大于0.25(特殊地区0.21)dB/km。
在1285~1330nm波长范围内,任一波长上光纤的衰减系数与1310nm波长上的衰减系数相比,其差值不超过0.07dB/km。
在1525~1575nm波长范围内,任一波长上光纤的衰减系数与1550nm波长上的衰减系数相比,其差值不超过0.05dB/km。
在1575~1625nm波长范围内的最大衰减系数不大于为:0.25 dB/km。
(2)光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。
用OTDR检测任意一根光纤时,在1310nm和1550nm处500m光纤的衰减值不大于(a+0.10dB)/2,mean是光纤的平均衰减系数。
amean截止波长应满足下述λcc的要求:λcc(在20米光缆+2米光纤上测试):≤1260nm。
偏振模色散在1550nm波长光缆单盘偏振模色散系数:≤0.125ps/;光纤成缆后必须满足在1550nm波长光缆链路(≥20盘光缆)偏振模色散系数≤0.10ps/;Q(概率)=0.01%。
光纤在1550nm、1625nm波长上的弯曲衰减特性以15mm的弯曲半径松绕10圈后,1550nm衰减增加值应小于0.03dB,1625nm衰减增加值应小于0.1dB;以10mm的弯曲半径松绕1圈后,1550nm衰减增加值应小于0.1dB,1625nm衰减增加值应小于0.2dB。
以7.5mm的弯曲半径松绕1圈后,1550nm衰减增加值应小于0.5dB,1625nm衰减增加值应小于1dB。
光缆的技术指标范文
光缆的技术指标范文光缆是一种传输光信号的电信设备,它由一根或多根光纤及其相配的保护元件组成。
作为传输信息的重要基础设施,光缆的技术指标对于提供高质量、高速率的通信服务至关重要。
下面将详细介绍几个光缆的重要技术指标。
1.带宽:光缆的带宽是指其能够传输的最大信息量(数据速率)。
带宽取决于光纤的折射率、直径、传输距离、传输波长等因素。
一般来说,光缆的带宽越高,传输速率也越快。
2.损耗:光缆损耗是指光信号在传输过程中的信号衰减情况,通常以分贝来表示。
光缆的损耗主要来自光纤的材料性能、纤芯直径、光纤的弯曲半径、连接器的质量等因素。
较低的损耗能提供更长的传输距离和更高的信号质量。
3.阻尼:光缆的阻尼是指光信号在传输中的衰减速度。
阻尼常用来衡量光纤纤芯内冗余光的量,阻尼越小表示纤芯内冗余光越少,传输质量越好。
4. 长度:光缆的长度是指光纤的总长度,通常以公里(km)为单位。
光缆的长度取决于实际应用需求,例如城市间的通信需要较长的光缆,而局域网中的连接通常需要较短的光缆。
5.抗拉强度:光缆的抗拉强度是指光缆在受到拉伸力时的承受能力。
抗拉强度影响着光缆的安装和维护,如果光缆的抗拉强度不够,可能会导致光缆被拉断或损坏。
6.环境适应性:光缆需要适应不同的环境条件,包括温度、湿度、压力、腐蚀物质等。
光缆的环境适应性能影响着光缆的使用寿命和性能稳定性。
7.安全性:光缆的安全性是指光缆对电磁干扰、损坏和窃听的防护能力。
光缆需要具备良好的外部保护层和抗干扰能力,以确保传输的信息安全可靠。
8.安装和维护:光缆应该具备方便安装和维护的特性,包括易于连接、易于布线、易于标识和易于检修等。
总结起来,光缆的技术指标包括带宽、损耗、阻尼、长度、抗拉强度、环境适应性、安全性以及安装和维护等。
这些指标将直接影响光缆的传输性能、稳定性和可靠性,对提供优质的通信服务至关重要。
光缆技术参数范文
光缆技术参数范文1. 传输速率:光缆的传输速率指的是单位时间内传输的数据量,通常以兆比特每秒(Mbps)或千兆比特每秒(Gbps)为单位。
高速光缆通常具有更大的传输速率,能够支持更快的数据传输速度。
2.传输距离:光缆的传输距离是指信号在光缆中传输的最大距离。
传输距离取决于光缆的材料、制造工艺和光信号的衰减等因素。
通常来说,单模光纤的传输距离较长,能够支持几十至上百公里的长距离传输。
3.带宽:光缆的带宽指的是光缆能够传输的数据量,通常以兆赫兹(MHz)或千兆赫兹(GHz)为单位。
带宽决定了光缆的数据传输能力,高带宽的光缆能够支持更大的数据传输量。
4.损耗:光缆的损耗是指光信号在传输过程中的衰减。
光信号损耗通常以分贝(dB)为单位表示,一般来说,光缆的损耗越小,信号传输的效果越好。
5.衰减:光缆的衰减是指光信号在传输中的衰减量。
衰减也以分贝为单位表示,一般来说,衰减越小,光信号在传输过程中的损失越少。
6.抗拉强度:光缆的抗拉强度指的是光缆能够承受的拉力。
光缆通常需要在安装和布线过程中承受一定的拉力,抗拉强度越高,光缆越能够抵抗拉力的影响。
7.抗压强度:光缆的抗压强度指的是光缆能够承受的外部压力。
在一些特殊应用场景中,光缆可能会受到较大的外部压力,抗压强度越高,光缆越能够保护光纤免受外部压力的影响。
除了以上几个主要的技术参数,光缆还有许多其他的参数,如光纤直径、色散、温度稳定性、电磁干扰抗性等。
这些参数都是评估光缆性能和适用场景的重要指标。
总结起来,光缆技术参数是评估和描述光缆性能和适用场景的重要指标,对于选择合适的光缆和实现高效的光纤传输具有重要意义。
