光纤冷接头使用寿命
光缆线路知识题库完整

光缆知识题库一、判断题1.为实现光的远距离传输,光纤纤芯折射率n1与包层折射率n2应满足的关系为:n1>n2。
答案:对2. 3.光信号在光纤中传播的必要条件是光的全反射。
光纤由纤芯、包层、涂覆层三大部分组成,其中纤芯主要采用高纯度的答案:对二氧化硫,并掺有少量的掺杂剂。
答案:错4.光缆防雷地线,利用角杆拉线入地的方式,即采用4.0mm铁线绑扎至杆顶高于杆顶10cm,尾端与拉线抱箍螺钉相连。
答案:对5.在实际通信中采用的光缆结构可分为扁平结构光缆,骨架式结构光缆,铠装结构光缆和高密度用户光缆等。
答案:对6.常规G.652光纤的最小色散波长为1550nm,色散位移光纤G.653的零色散点为1310nm。
光纤通信使用的波长为0.85µm、1.31µm和1.55µm的三个通信窗口。
答案:错7.目前最常用的光的波长有1310nm和850 nm两种。
由石英玻璃制造的单模光纤在1310nm波长的最低损耗为0.34db/KM,在850nm波长最低损耗为0.18db/KM。
答案:错8. 9.SMF光纤适用于大容量、长距离通信。
新一代光纤通信系统的最佳传输介质是G.652光纤。
答案:对答案:错10.光缆的结构分为层绞式、骨架式、束管式和带状式。
答案:对11.通信用的光纤外径为125µm,单模光纤的芯径为50µm,多模光缆的芯径为9~10µm。
答案:对12.光纤广泛应用于通信网、因特网、电视网和接入网。
答案:对13.光纤线路由光纤、光纤接头和光纤连接器组成。
答案:对14.我国光纤通信网中,应用最广泛的光纤规格是G.653和G.652。
答案:错15.光纤的几何特性中对接续损耗的影响最大的是纤芯/包层同心度。
答案:对16.OTDR是光缆光纤测试的重要仪器,又称为光时域折射计仪。
答案:错17.光纤按照传输模式分类分为松套光纤和紧套光纤。
松套光纤适用于外线光缆。
光纤冷接头制作实验心得

光钎冷接头制作实验心得光纤实验心得体会(一)计算机实训在不知不觉中就结束了,我感觉自己还有好多东西要学,还有好多的东西不懂呢!这是我大学以来第三次实训,每次实训我都感觉学到了好多东西!因为是一天到晚的不间断训练,所以记的会非常牢固。
不像平时上课,每上两次的理论课却只有45分钟的实际操作。
在课上,有老师在前面演示我们都还能跟着做,可轮到我们独立完成的时候,因为实际操作的少,早就忘光了!我很感谢学校有实训这样的安排,把我们这一学期学的东西系统的集中的进行训练,对我们计算机水平的提高发挥着重要作用!还要感谢我们的窦老师,窦老师很温柔,也很有耐心,即使老师讲了很多遍的问题,我们不会,老师还是会走进我们给我们耐心的指导,还给我们讲一些学习计算机的方法,让我们知道自己在哪方面不足,需要加强,也让我们了解到哪些需要认真的学习,那些是重点,不是没有方向的乱学一通,什么也学不好!经过这次的实训,我真真确确的感受到了计算机在我们生活中工作中的运用,这些软件、程序能让我们提高工作的效率,更直观更便捷的切入主题。
这次我们学习的是数据路的原理及应用的各方面知识,由老师带着我们不断操作。
accesssXX能有效的组织、管理和共享数据库信息,能把数据库信息与wep结合在一起,实现数据库信息的共享。
同实,access概念清晰,简单易学、实用是适合企业管理人员、数据库管理员使用的首选。
我觉得学习了这个,对我参加工作后制表、创建查询、数据分析和材料演示都有很大的作用,这样,我们能更清楚的了解信息并进行分析。
当然,在学习的过程中并不是一帆风顺的,在这之中,因为要操作的东西很多,有时错一步,后面的结果就无法显示,而自己的计算机又太差,根本检查不出来是哪里出了错!这时候,老师都会耐心的过来帮助我,我很感谢窦老师也很感谢学校能安排这么优秀的窦老师来教我们!只是,我们太顽皮,有很多东西老师讲了我们也没能记住,我想在此说一句:老师,您辛苦了,下学期我们一定认认真真的好好学!一个星期的实训课很快结束了,我发现我对计算机有了新的认识,以前只知道玩游戏、娱乐和简单的应用。
布线时,什么情况用单模光纤,什么情况用多模光纤?

布线时,什么情况用单模光纤,什么情况用多模光纤?很多朋友在布线的时候,关于光纤一直有朋友在问相关的问题,那么今天我们通过这篇文章对光纤进行一个详细的了解。
一、多模光纤当光纤的几何尺寸(主要是纤芯直径d1)远远大于光波波长时(约1µm),光纤中会存在着几十种乃至几百种传播模式。
不同的传播模式具有不同的传播速度与相位,导致长距离的传输之后会产生时延、光脉冲变宽。
这种现象叫做光纤的模式色散(又叫模间色散)。
模式色散会使多模光纤的带宽变窄,降低了其传输容量,因此多模光纤仅适用于较小容量的光纤通信。
多模光纤的折射率分布大都为抛物线分布即渐变折射率分布。
其纤芯直径约在50µm左右。
二、单模光纤当光纤的几何尺寸(主要是芯径)可以与光波长相近时,如芯径d1 在5~10µm范围,光纤只允许一种模式(基模HE11)在其中传播,其余的高次模全部截止,这样的光纤叫做单模光纤。
由于它只有一种模式传播,避免了模式色散的问题,故单模光纤具有极宽的带宽,特别适用于大容量的光纤通信。
因此,要实现单模传输,必须使光纤的诸参量满足一定的条件,通过公式计算得出,对于NA=0.12 的光纤要在λ=1.3µm以上实现单模传输时,光纤纤芯的半径应≤4.2µm,即其纤芯直径d1≤8.4µm。
由于单模光纤的纤芯直径非常细小,所以对其制造工艺提出了更苛刻的要求。
三、使用光纤有哪些优点?1) 光纤的通频带很宽,理论可达30T。
2) 无中继支持长度可达几十到上百公里,铜线只有几百米。
3) 不受电磁场和电磁辐射的影响。
4) 重量轻,体积小。
5) 光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴等场所。
6) 使用环境温度范围宽。
7) 使用寿命长。
四、如何选择光缆?光缆的选择除了根据光纤芯数和光纤种类以外,还要根据光缆的使用环境来选择光缆的结构和外护套。
1、户外用光缆直埋时,宜选用松套铠装光缆。
架空时,可选用带两根或多根加强筋的黑色PE外护套的松套光缆。
光纤冷熔接实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解光纤冷熔接的基本原理和操作步骤。
2. 掌握光纤冷熔接机的使用方法。
3. 学会使用光纤冷熔接技术连接光纤,提高光纤连接的可靠性。
二、实验原理光纤冷熔接是一种将两根光纤端面精确对接的技术。
在实验中,通过光纤冷熔接机将两根光纤的端面熔接在一起,使光信号能够顺畅地传输。
光纤冷熔接具有以下优点:1. 连接损耗小,信号传输质量高。
2. 抗干扰能力强,传输稳定。
3. 结构紧凑,便于安装和维护。
三、实验器材1. 光纤冷熔接机2. 光纤3. 光纤剥皮器4. 光纤清洁纸5. 光纤熔接接头6. 光纤连接器7. 光纤测试仪四、实验步骤1. 准备工作(1)将光纤冷熔接机打开电源,预热至正常工作温度。
(2)检查光纤冷熔接机的各个部件是否完好。
2. 光纤剥皮(1)用光纤剥皮器剥去光纤的外护套,露出光纤本体。
(2)用光纤清洁纸清洁光纤端面,确保无污渍、油渍等杂质。
3. 光纤熔接(1)将光纤端面放入光纤冷熔接机的熔接槽中,调整好位置。
(2)按下熔接按钮,使光纤端面熔接。
(3)熔接完成后,取出光纤,用光纤清洁纸清洁熔接接头。
4. 光纤连接(1)将熔接接头插入光纤连接器。
(2)将连接器插入光纤测试仪,进行测试。
5. 测试与评估(1)观察光纤测试仪的显示,确认连接损耗是否在规定范围内。
(2)若连接损耗超出规定范围,重新进行熔接实验。
五、实验结果与分析1. 实验结果(1)光纤冷熔接接头损耗为0.2dB。
(2)连接损耗在规定范围内,信号传输质量良好。
2. 实验分析(1)光纤冷熔接接头损耗较小,说明熔接质量较高。
(2)连接损耗在规定范围内,说明光纤冷熔接技术具有良好的应用前景。
六、实验结论通过本次实验,我们掌握了光纤冷熔接的基本原理和操作步骤,了解了光纤冷熔接机的使用方法。
实验结果表明,光纤冷熔接技术具有连接损耗小、信号传输质量高、抗干扰能力强等优点,是一种可靠的光纤连接方式。
在今后的工作中,我们可以进一步探索光纤冷熔接技术的应用,提高光纤通信系统的性能。
光模块寿命 itu标准

光模块寿命itu标准
根据国际统一标准,正常全新的光模块在7×24小时不间断工作的情况下,寿命为5万小时,相当于5年。
不过,如果在1~2年时间左右就出现了问题,那么可以大致判断是模块本身质量出现问题或者是二手模块。
此外,光模块的使用环境也会对其寿命产生影响。
例如,商业级光模块的工作温度为0~+70℃,而工业级光模块的工作温度为-40~+85℃。
因此,如果光模块在不适宜的温度下工作,可能会影响其寿命。
因此,在选择和使用光模块时,需要考虑到其工作环境和寿命等因素,以确保光模块能够长期稳定地工作。
光功率衰减计算表6-15

从OLT至ONU全程光功率损耗:(应<28db)项目名称主干光缆(db/km)配线光缆(db/km)熔接头(db/个)活动接头(db/个)固定值0.360.380.10.5输入数1286注一:接头算法说明:光缆接头盒2km/个按实计取,跳纤2个活动接头按实计取,冷接头按实计取,分光器按实计取PON系统OLT至ONU衰减:P全=P光缆+P分光器(一级)+P分光器(二级)+P活接头+P冷接头+P熔接头+ PON系统OLT至ONU之间的光功率衰耗应满足要求:P(s-r)=L*Af +Ao1+Ao2+Ac*n+Ac1*n+P:OLT的PON口和ONU的R/S-S/R点之间允许衰耗(dB)Mc:线路维护余量,当传输距离≤5 公里时,光纤富余度不少于1 dB当传输距离≤10 公里时,光纤富余度不少于2 dB;当传输距离>10 公里时,光纤富余度不少于3dBAc:表示单个活接头的损耗,取0.5dB/个n:OLT的PON口和ONU之间活接头的数量(个)Ac1:表示单个冷接头的损耗,取0.2dB/个n:蝶形引入光缆冷接头的数量(个)Ac2:表示单个熔接头的损耗,取0.1dB/个n:光纤熔接接头的数量(个)Ao:光分路器的插入损耗(dB),含一、二级光分路器Af:表示光纤线路衰减系数(含固定接头损耗),取0.38dB/km。
一级分光器二级分光器维护富余度冷接头(db/个)1:321:32皮线光缆(db/km)L≤10km总损耗值0.317.817.80.382(应<28db)210.5125.51注一:分光器固定衰减值分光器衰减值单位1:2 4.1db1:47.4db1:810.5db1:1613.8db1:3217.8db1:6420.4db1:12824.6db计取,分光器按实计取,光交和分纤箱按实计取。
头+P冷接头+P熔接头+P维护富余度≤P允2+Ac*n+Ac1*n+Ac2*n+Mc≤P维护富余度L≤5km1dbL≤10km2dbL>10km3db。
光纤冷链接实验报告

一、实验目的1. 理解光纤冷接技术的原理和操作步骤。
2. 掌握光纤冷接子在使用过程中的安装和调试方法。
3. 评估光纤冷接接头的性能和可靠性。
4. 通过实验,提高对光纤通信系统中光纤接续技术的认识。
二、实验原理光纤冷接技术是一种在无需加热的情况下,将两根光纤的纤芯进行精确对接的技术。
该技术通过使用光纤冷接子,将两根光纤的尾纤进行物理连接,从而实现光信号的传输。
光纤冷接子的内部结构通常包含一个精密的v型槽,用于精确对准和固定光纤纤芯。
三、实验材料与设备1. 光纤冷接子若干套2. 光纤尾纤两根3. 光纤熔接机一台4. 光纤跳线一根5. 光纤测试仪一台6. 光纤切割工具一套7. 工作台和光源四、实验步骤1. 准备工作- 检查所有实验材料和设备是否完好。
- 清洁光纤尾纤和冷接子的表面,确保无油污、灰尘等杂质。
2. 光纤切割- 使用光纤切割工具,按照要求长度切割两根光纤尾纤。
- 将切割后的光纤尾纤放置在清洁的工作台上,准备进行对接。
3. 光纤对接- 将两根光纤尾纤插入光纤冷接子的v型槽中,确保纤芯对准。
- 轻轻压紧光纤尾纤,使其固定在冷接子的v型槽中。
4. 光纤熔接- 使用光纤熔接机,将两根光纤尾纤的端面进行熔接。
- 确保熔接过程中的温度和时间符合要求。
5. 光纤连接- 将熔接后的光纤尾纤连接到光纤跳线上,形成完整的通信链路。
6. 测试与调试- 使用光纤测试仪,测试光纤链路的传输性能,包括衰减、反射等参数。
- 根据测试结果,调整光纤冷接子的位置和光纤跳线的长度,确保信号质量。
五、实验结果与分析1. 光纤冷接接头性能- 通过测试,光纤冷接接头的衰减和反射等性能指标均符合设计要求。
- 与传统熔接接头相比,冷接接头具有操作简便、速度快、成本低的优点。
2. 实验过程中的问题- 在实验过程中,发现光纤尾纤切割不整齐、光纤冷接子安装不准确等问题。
- 通过调整实验步骤和操作方法,解决了这些问题,确保了实验的顺利进行。
六、实验结论通过本次实验,我们成功掌握了光纤冷接技术的原理和操作步骤,验证了光纤冷接接头的性能和可靠性。
M123光纤冷接热熔的比较

光纤冷接和热熔的区别
光纤冷接是不是用快速连接器连接的,热熔是不是直接将普通光缆和皮线直接熔接的方式,两种方式概念
上有点模糊,请专业的朋友详细告知一下。
谢谢!
冷接就是在常温不用加热的条件下连接光纤的方式。
冷接产品多种多样,光纤对接用冷接子,皮线光缆直接做头成端用快速接头。
这是主要的两大产品系列。
热熔顾名思义,用加热熔接的方式连接光纤。
这两个名称是描述把光纤连接到一起的方式,跟什么缆没关系。
光纤冷接主是通过冷接子或快速连接器实现光缆光纤的连通或成端,插入损耗一般在0.3dB 左右
热熔就是通过光纤熔接机实现光缆光纤的连接,插入损耗一般在0.05dB左右,
正如楼上的说的那样,冷接与热熔跟光缆的类型没有关系.
目前国内光纤行业冷接的比较多,可能是方便快捷的缘故吧。
但冷接的效果肯定是没有热解好的,冷接头是用匹配液当做媒介来连接,热熔的话是熔接机热熔上的,自己想也知道哪个会更好。
正如你所说虽说目前冷接比较流行,但是热熔的效果会更好,个人认为冷接暂时比热熔流行是因为目前热熔的操作便捷性远不如冷接方式,目前应该已经研制出方便现场操作的热熔机,我觉得以后热熔会逐渐取代冷接成为最主要的方式。
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光纤冷接头使用寿命
光纤冷接头的使用寿命取决于多个因素,包括光纤本身的品质、
设备的维护和环境的管理等。一般来说,在正常使用的条件下,光纤
冷接头的使用寿命可以达到20年以上。
然而,冷接头的使用寿命也受到其他因素的影响,如冷接头的制
作工艺、使用环境和维护状况等。如果这些因素得到良好的管理和维
护,冷接头的寿命可以进一步延长。
另外,值得注意的是,冷接头内部的油在使用过程中可能会挥发,
这可能会影响光衰。因此,在使用过程中,需要定期检查冷接头的内
部油位,并在必要时进行补充。
总的来说,光纤冷接头的使用寿命取决于多个因素,因此需要根
据实际情况进行管理和维护,以确保其长期稳定的工作性能。