光纤接续损耗的研究、光纤涂覆技术应用及相关策略

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对于光纤通信传输损耗解决的对策

对于光纤通信传输损耗解决的对策

对于光纤通信传输损耗解决的对策摘要:光纤通信作为一种高速、大容量的通信技术,被广泛应用于现代通信网络。

光纤通信传输损耗的发生,是由于光信号在传输过程中受到吸收、散射、弯曲、聚焦、耦合等多种因素的影响。

了解这些损耗的发生原因,对于光纤通信系统的设计和优化具有重要意义。

通过进一步研究和改进光纤材料、连接器和传输方式等,可以减小传输损耗和提高光纤通信系统的可靠性以及性能。

同时,不断引入衰减补偿技术和光纤放大器等装置,也有助于弥补其能量损耗,实现更远距离和更高速率的光纤通信传输。

关键词:光纤通信;传输损耗;解决对策引言随着经济的发展,伴随着人们在生活、生产领域中,对通信需求也在不断提高。

为了适应新时代、新科技下的通信需求,提高人们的生活水平,方便人们进行生产活动,国内外学者不断研发新的通信技术,光纤通信技术应运而生。

近年来,在高质量发展格局下,科技也得到飞速发展,越来越多领域需要使用光纤通信技术。

基于光纤通信技术的通信系统更加智能化、综合化、数字化。

为了不断完善和发展信息通信技术,不断提高、发展光纤通信技术是很有必要的。

光纤通信是现今信息传播的通信的方式,是以光波作为信息载体,也是一门极具价值的通信技术。

一、光纤通信技术概述光纤通信技术是一种基于光信号传输的高速、大容量通信技术,它利用纤维光缆作为传输介质,将信息以光信号的形式在光纤中传输。

相对于传统的电信号传输方式,光纤通信技术具有更高的带宽和更远的传输距离,被广泛应用于现代通信网络和互联网。

光纤通信技术的基本原理是利用光的全内反射特性来传输信号。

光纤是由一个或多个非常细的玻璃或塑料纤维组成,其中心部分是一个非常薄的光导层,被称为芯。

芯的周围包裹着另一层材料,称为包层,它的折射率比芯低。

通过控制光信号在芯和包层之间的反射和折射,可以将信号从一个端点传输到另一个端点。

光纤通信系统主要由三个部分组成:光发射器、光纤传输介质和光接收器。

光发射器负责将电信号转换为光信号,并将光信号输入到光纤中。

光纤传输损耗产生的原因和对策

光纤传输损耗产生的原因和对策

光纤传输损耗产生的原因和对策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。

光纤通信损耗及其解决方案

光纤通信损耗及其解决方案

解决接续损耗的方案
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。
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。
非接续损耗
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。 ②热缩不良的热熔保护引起的损耗。 ③直埋光缆不规范施工引起的损耗。 ④架空光缆不规范施工引起的损耗 ⑤管道光缆不规范施工引起的损耗。 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。

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。

减小光纤接头损耗的分析

减小光纤接头损耗的分析

减小光纤接头损耗的分析摘要:光纤线路是光通信系统中的重要设备,也是最基础的网络。

本文介绍了光纤线路在光通信系统中的作用,详细阐述了导致光纤线路接头处的传输信号损耗的原因。

结合工作实际经验,总结了光缆通信线路的传输衰耗存在是由于光纤的固有损耗和施工时接续损耗造成的具体原因。

分析施工操作对光缆通信线路产生的传输衰耗影响的关系,重点介绍了光纤在熔接过程中造成损耗的原因,为了提高光信号在光纤中传输的质量,提出了光纤在选材、规格型号、相关指标、施工规范、接续人员操作水平、光纤端面制作、熔接机的性能和正确使用等方面详细说明了在减小光纤传输衰耗方面可以采取的解决方法。

关键词:光纤;损耗;衰减;色散;熔接Abstract: Optical fiber line is an important device in optical communication system, and also the basic network. This paper introduces the role of optical fiber line in optical communication system, and detailedly expounds the causes of signal transmission loss in joint of optical fiber line. Combining with practical work experience, the author finds out thatthe signal transmission attenuation of optical cable communication lines is due to the inherent loss of optical fiber line and construction joint loss., analyzes the relationship of the construction and the construction transmission attenuationto optical cable communication line, focuses on the introduction of the causes of the loss in the joint. In order to improve the transmission quality of optical signals in the optical fiber, the author puts forward the solutions in the material selection, specification models, related indicators, construction norms, personnel joint operation level, production of fiber end, welding machine performance and proper use ofoptical fiber line to reduct the signal transmission loss.Key words: optical fiber; loss; attenuation; dispersion; welding引论目前,世界信息传输量的90%以上是通过光通信系统传输的。

光纤光缆接续损耗及降低损耗的措施分析

光纤光缆接续损耗及降低损耗的措施分析
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光纤光缆接 续损耗及降低损耗 的措施分析
张 明新
( 南 阳油 田通信 公 司工 程项 目部 , 河南 南 阳 4 7 3 1 3 2 }
【 摘 要】 未来我国互联 网络发展 前景将 更加开 阔, 光 纤的使 用也 更加 广泛, 尤其是 长输光缆在布线过程 中的损耗过 大中的问题一直 困 扰 着我们。 为此 , 主要对光纤光缆接 续损耗及降低损耗的措施进行 了分析 , 以供 参考 。 【 关键词 】 光 纤; 光缆接续 ; 损耗 ; 降低损耗 0 引言
随着 互联网络和光纤 到户 ( 丌v I ’ H) 网络 的建设 和运行 , 正 视和解 决 光纤使用 中传输损耗增大的问题尤显重要 。 由于光缆路 由和地形 区 域 的限制 . 常常需要对光缆进行接续 , 因此光纤 接续 的工程量较大 。 光 纤 接续技术要求较复 杂 . 接续质量较难控 制 , 而接续 的质 量将直接影 响光纤的信号传输距离 、 传输稳定性和可靠性 。光缆接续方式可分 为 熔 接接续 、 活 动接续 和机械接续三 种 , 其 中熔接接 续方式是光缆 接续 的主流方 式 . 主要用于大芯数光缆和光缆干线等 的接续 。在这 三种不 同的光缆接续方式中以热熔方式对损耗 的要求尤为敏感。 为了便于长 输光缆顺 利施 工和维护 . 针对光缆 的主要热熔接续方式介 绍降低其接 续损耗的方法 大. 则须更换电极。 ( 4 ) 光纤熔接。 光纤熔接是接续工作的中心环节 , 是 比较重要的环 1 光 纤 光缆 接续 损耗 概 述 节 将制备好的光纤放入熔接机 内. 放 的位置 : V型槽端面直线与电极 导致光纤 接续损耗增加 的原因可分为光纤 自身因素和外界 因素 中心直线 中间 1 / 2的地方 。然后小心压上压板 ( 另一侧 同) , 盖 上防尘 两大类 光纤 自身因素主要包 括 : 被接续 的两根光纤模 场直径或芯径 罩 . 按键 S E T . 开始放 电熔接 。 观察屏幕上是否出现气 泡 、 虚熔 、 分离等 不一致 , 被接续的光纤纤芯截面不圆 、 纤 芯与包层 同心度不佳 。 为 了降 不 良 现象 . 同时熔接损耗值越小越好( 0 . 0 8 d B以内) 。 低上述这些光纤 自身因素造成的光纤接续损 耗增加 . 在同一光缆线路 ( 5 ) 热缩套管加热缩封光纤。将事先套在光纤上的热缩保护管移 上 光纤接 续时必须选用 同一光缆生产厂 家按订货长度连 续生产的 同 到接头所在处 , 使熔接部分位于保护管的中心。放人加热槽 . 盖上盖 . 生产批次的优质光纤 . 使光纤的特性尽量 匹配 按键 H E A T . 指示灯亮起 . 热缩管受 热收缩 , 热融管受 热软化 . 把光纤 我 国 目前 长输光 纤的接 续损耗按 照设计 要求 达到 O . 0 l ~ 0 . 0 3 d b / 接 头和钢棒 紧紧地包裹在一起 . 从而达到固定接头位置和增加机械强 点 最高不超过 0 . 0 5 d b / 点 在具体施_ T 中我们 怎样才能把可控 的接续 度的 目的。 大约 6 O秒后 , 机器发 出告警 . 指示灯会不停闪烁 . 此 时加热 损耗降低到最小 现在我们以 目前主流的藤仓 6 0 S 光纤熔接机为例 . 过程完成 . 拿 出冷却 , 这样一个完整的熔接过 程就算完成 了。 分 析 一 下 外 界 因 素 对 熔 接 损 耗 的 影 响 ,我认 为 有 以 下 两 种 因 素 造 成 ( 6 ) 光 纤 盘 纤 。纤 细 的 光 纤 在 剥 除涂 覆 层 之 后 . 接头 处的纤芯很 ( 1 ) 人 为因素造成的概率误差。熔接操作 中对操 作者的细心 、 经验 、 熟 脆 . 经过熔接热缩保护后 . 需要 固定在接续盒的内托盘上 余下 未剥离 练程度要求较 比高 , 由于操作者的接续时间长 、 疲劳程度大 . 易产生急 的光纤仔 细盘整在接续盒 的外托盘上 . 根据光纤长度和托盘空 间灵 活 躁情绪 , 导致主观操作 失误 . 和未使熔接 机达到最佳工作 状态等等人 采用圆 、 椭圆、 “ ” 等多种形式进行盘纤( 盘圈半径 R越大 、 弧度越 大 、 为因素造成 的接续损耗增大 。 ( 2 ) 自 然环境 因素造成 的误差 。 长输接续 线路损耗越小 , 一般 R >4  ̄ e m ) 光纤在外托盘上盘绕时 . 应尽量靠边 、 野外施T不可避免 , 在风沙 、 粉尘 、 低温 、 雨雪等 自然环境下 . 对接续工 沉底 . 并用胶带粘贴加 固, 同时避免碰到盘上有异物突起 的坎 . 必要 时 作将是致命的 .它是接续环节造成接续损耗增大的非常重要环节 . 往 用胶带 进行包裹保护 往 造 成 的损 耗 将 是 致 命 的 . 所 以 在 工厂 或 实 验 室 环 境 下 接 续 是 最 为 理 2 . 4 活动接续 想. 效 果 最 好 的 活 动接续是指在光纤 与光纤之间采用可拆卸f 活动) 的连接器件进 行连接 , 使光路能按所需 的通道进行传输。在施工 、 维护中这种接续方式 2 降低光纤光缆接续损耗的方 法与具体措施 可使光路连接灵活快捷 、 简单方便 . 但缺点是连接损耗较大 为了降低活 2 . 1 接 续 环 境 设 置 动接续损耗 . 在接续时首先必须保证机房 和设备环境的清洁干净 . 以免 首先对恶劣 的自然环境进行有效的隔离。 在施工中笔者多次见证 活动连接器和尾纤插头粘上灰尘 : 其次应尽量选用优质合格的活动连接 了在我 国北 方低 温严寒 地 区对接续 的影 响 .接续 不合格 率竞 高达 器 , 在对接活动连接器时 , 应清洁光纤插头和活动连接器的磁管. 插头必 7 0 %。以及在沙漠 、 尘土致使 因此洁净无尘空间 . 和舒适 的坐姿对操作 须对齐活动连接器 的卡 口. 以保证两者接触良好 、 耦合紧密 者很重要 。使用帐篷 、 施工车辆 、 采取保温保 暖措施 . 尽量模拟在工厂 2 . 5 机械接续 环境下进行作业。可以大幅度 提高接续 合格率 机械接续是指不需使用熔接机. 只在施工现场采用机械方式在单模 2 . 2 使用 O T D R进 行 双 向 测 试 光纤或光缆的护套上 . 通过简单的接续工具 . 利用机械对准实现人户光 其次使用 O T D R测试仪进行双向监控测试 在一个 中继段 内. 光 缆直接连接或成端 。为降低快速机械接续损耗, 在接续时应尽量选用优 纤两端架设 O T D R测试仪 。 每熔接 一芯即检测一 芯 . 以达到理想效果 质合格的快速机械接续连接器 :成端时必须保持成端环境干净清洁 . 避 这种方法成功率高 , 但接续慢 、 效率低 下 , 却是最好 的 免光纤 、 快速机械接续连接器 和定位器上粘有灰尘 : 在开剥光缆外护层 2 . 3 熔 接 接 续 时, 不 能划 伤 光 纤 ; 在 光 纤装 入 定 长 工 具 时 . 光 纤 必 须 在 光纤 槽 道 内 . 以 再者是熔接过程的把握。为了降低熔接 接续损耗 . 应做好 以下几 免压断光纤 : 用剥线钳顺光纤轴 向剥离涂覆层时 , 不能损伤光纤 与熔接 个方面 : 方式相同 , 快速机械接续时制备 的光纤端面应切割平整 . 无楔形尖端 、 锯 ( 1 ) 光纤端面的清洁。 光纤端面不清洁及熔接 机中的灰尘 . 均能导 齿形以及凸圆形 . 无污物等缺陷 端面制备好 的光纤应缓慢穿人快速机 致光纤接头处产生轴向角 . 从 而增加熔接损耗值 因此应彻底去除光 械接续连接器内 , 直至光纤到位 , 压紧定位卡, 以防止光纤移动 纤涂覆层 , 并保持熔 接仓 、 切割刀及 已切 割光纤 的清洁 . 同时 已切割光 3 结 束 语 纤不宜停留在空气中过久 . 以免受 污染 ( 2 ) 刀割刀端面保持平 直。 光纤端 面切 割角度偏大 、 端面缺损等均 为确保光 缆线路的 良性 运转 .首先应从光 缆产品质量上 加以控 能导致熔接损 耗增加 。切 割光纤时应保证 切割

光纤接续损耗

光纤接续损耗

目录[隐藏]1 什么是光纤接续损耗2 光纤接续损耗的种类3 解决接续损耗的方案光纤接续损耗是光纤通信系统性能指标中的一项重要参数,损耗值的大小直接影响到光传输系统的整体质量,在光缆施工和维护测试中,运用科学的分析方法,对提高整个光缆接续施工质量和维护工作极为重要,尤其是进一步研究光通信中长波长的单模光纤的通信性能、传输衰耗、测量精度和检查维修等方面有一定得现实意义。

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、光纤固有损耗光纤固有损耗的产生主要源于光纤模场直径不一致、光纤芯径失配、纤芯截面不圆和纤芯与包层同心度不佳四方面。

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、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时域反射仪(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。

浅析光纤损耗原因及应对策略

浅析光纤损耗原因及应对策略

浅析光纤损耗原因及应对策略宋文学(作者单位:赤峰市宁城县忙农镇广播电视站)摘 要:随着我国信息技术和通信息技术的跨越式发展,我国已经进入信息化和智能化时代。

在这个时代,人与人之间的交流不仅可以利用网络进行,也可以通过各类通信设备进行情感的表达。

就目前来说,光纤通信已经成为通信的主要传输方式和手段。

光纤具有频带宽、包含的通信容量大、传输的距离远、密封性能好、无其他信号干扰、重量轻等优点,但是在光纤的链接、耦合等方面存在不足。

本文首先通过对光纤的损耗进行分析,进而阐述光纤产生损耗之后的应对策略。

关键词:光纤;损耗;应对策略随着高新技术的发展,经过几代人不断试验和研究,许多技术从实验室变为现实,光纤技术就是其中之一。

网络和通信设备在人们的日常生活和学习中起到了至关重要的作用,技术和设备的成熟逐步提高了对光纤的要求。

光纤轻重量、损耗小、传输距离远等特点对于信息的传播是十分理想、可靠和稳定的,因而光纤已经成为国家在进行宏伟建设时不可或缺的一部分。

1 光纤损耗产生的原因对于光纤的损耗,它在光纤传输中是经常遇到的问题,也是光纤的一种特性。

光纤传输损耗问题需要加以重视,因为它对于传输的距离会产生或大或小的问题。

光波在光纤中进行传播时,随着光纤长度的延长其传播强度会降低,这就是我们常说的光纤损耗。

(1)固定存在的损耗。

固定存在损耗主要涵盖了吸收损耗、散射损耗以及由于光纤内部结构不完整进而在传输时产生的损耗。

在短波区,主要是通过紫外对周围边缘的分子散射进行吸收;在长波区,主要是通过红外对周围环境的吸收进而起到主导作用。

所以,针对不同的光纤损耗,一定要清楚出现不同损耗的机理,进而对不同因素产生的损耗大小进行有效分析,对光纤进具体使用具有深远的意义。

(2)附加损耗。

附加损耗是指在成纤之后而产生的损耗和光缆施工因素产生的损耗,这种附加损耗还包括弯曲损耗、接续损耗。

(3)活动接头产生损耗。

活动接头产生的损耗是由于连接器存在着接触不良、质量差、不干净等因素造成的。

光纤接续损耗分析及其处理方法

光纤接续损耗分析及其处理方法
收造 成 的。
以正确使 用熔 接机 也 是 降低 光 纤 接 续损 耗 的 重要
措 施 之 一 。 以 日本 藤 仓 熔 接 机 为 例 , 极 位 置 不 电
适、 熔接机 聚焦 不好 等情况 会造 成纤 芯位置 的横 向 偏 差 、 向偏 差 、 向角 的偏 差 , 避 免 以上情 况 , 纵 轴 为
熔 接 。 对 接 续 过 程 中 可 能 出 现 的 接 续 损 耗 为 负 值
本 征损耗 是光纤 材料 所 固有的损耗 , 预制棒 在 拉 丝成纤 后就 确定 了。一般 来说 , 引起 本征损 耗 主
要 有 4个 因 素 : 纤 模 场 直 径 不 一致 ; 光 2根 光 纤 芯 径 失 配 ; 芯 截 面 不 圆 ; 芯 与 包 层 同心 度 不 佳 。 纤 纤 其 中 光 纤 模 场 直 径 不 一 致 影 响 最 大 , 国 际 电 报 按
在 光 纤 熔 接 过 程 中 , 电 时 间 、 电 强 度 、 进 放 放 推
曲损 耗 , 纤 切 割 的断 面 质 量 、 向失 配 、 向 分 光 横 纵 离 、 向倾 斜 等 。 轴 本 文着 重 讨论 如 何 降低 光纤 接 续损 耗 以提 高
光传输距 离 , 分析 光纤 接 续 中可能 出现 的 问题 , 并
0 引言
光 纤 接 续 损 耗 是 影 响 光 通 信 系 统 性 能 指 标 的
1 光 纤接 续质 量 控 制
() 1 选择 训练 有素 的接续 人员
接 续 人 员 的 素 质 和 技 能 是 影 响 光 纤 接 续 质 量 的关 键 。 接 续 人 员 应 严 格 按 照 操 作 规 程 、 范 进 行 规 接 续 。 如 放 光 纤 时 , 置 要 摆 放 适 当 , 纤 距 电 极 位 光

产生光纤损耗的原因及损耗的测试方法

产生光纤损耗的原因及损耗的测试方法

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减少光纤接续损耗重要措施分析

减少光纤接续损耗重要措施分析

减少光纤接续损耗重要措施分析随着信息技术的发展,光纤通信作为信息传输领域的主要形式已经得到广泛应用。

然而,在光纤通信中,光纤接续损耗是影响通信质量的一个重要因素,因此减少光纤接续损耗是提高光纤通信质量的关键措施。

本文将从以下几个方面分析减少光纤接续损耗的重要措施。

一、选择合适的连接器和光缆连接器和光缆是影响光纤接续损耗的主要因素之一。

在选择连接器和光缆时,应该考虑其质量和性能等因素。

连接器的质量和性能决定了连接器的工作效果,而光缆的种类、长度和质量等因素也会影响光纤的传输性能。

因此,在选择连接器和光缆时,应尽量选择质量好、性能稳定的产品,以保证光纤通信的稳定性和可靠性。

二、正确的安装连接器连接器的错误安装是造成光纤接续损耗的主要原因之一,因为安装不当会导致连接器的偏移和损坏,从而影响光纤的传输效果。

因此,在安装连接器时,必须确保其准确、平整和可靠。

在连接器的安装过程中,需要注意以下几点:1.连接器的扭动不应该超过15度;2.连接器的对齐应该准确,以确保光纤的连续性;3.连接器的清洗应该彻底,以避免灰尘和污垢的影响。

三、避免光纤损伤光纤在使用过程中容易受到损伤,这是造成光纤接续损耗的另一个重要原因。

因此,在使用光纤时,需要遵循以下注意事项:1.在光纤的使用过程中,应避免弯曲或拉伸,以避免光纤内部的损坏。

2.在光纤使用过程中,应避免外部磨损和碰撞,以确保光纤的完整性。

四、正确的测试和维护在光缆的连接和使用过程中,需要进行相应的测试和维护,以确保光缆的质量和性能稳定。

在测试和维护光缆时,需要注意以下几点:1.对光缆的连接和使用过程进行定期测试,以确保其连接和使用的稳定性和可靠性。

2.对光缆进行定期维护,以确保其光纤的清洁和光缆的完整性。

综上所述,减少光纤接续损耗需要综合考虑多个因素,包括连接器和光缆的选择,正确的安装连接器,避免光纤损伤,以及正确的测试和维护。

在实际应用中,可以采取相应的措施来减少光纤接续损耗,以确保光纤通信的稳定和可靠性。

减少光纤接续损耗重要措施分析

减少光纤接续损耗重要措施分析

减少光纤接续损耗重要措施分析努力降低光纤接头处的熔接损耗,就可增加光的传输距离、提高传输质量和降低光纤接头故障。

正确使用熔接机也是降低光纤接续损耗的重要措施。

关键词:光纤接续损耗,熔接光纤接续是光缆施工中工程量大和技术要求高且复杂的一道工序,其质量好坏直接影响线路的传输质量和使用寿命。

努力降低光纤接头处的熔接损耗,就可增加光的传输距离、提高传输质量和降低光纤接头故障。

1.影响光纤损耗的主要因素:影响光纤熔接损耗的因素很多,大体可分为光纤本征因素和非本征因素两类;1.1光纤本征因素:光纤本征因素是指光纤自身因素。

本征因素对多模光纤主要包括芯直径失配、光纤相对折射率偏差、纤芯不圆度、芯包同心度偏差等。

对单模光纤主要是模场直径不一致、模场同心度误差、纤芯截面不圆等。

其中光纤模场直径偏差影响最大,ITU—T在G.652单模光纤和纤维特性中指出:“单模光纤在1310nm波长模场直径的标称值应落在9~10um的范围内。

模场直径的偏差不应超过±10%的限度。

”也就是说模场直径的误差范围为±1um.如果单模光纤模场直径偏差的离散性大,就会使光纤接头的连接损耗增大。

如果两根光纤的模场直径相对失配0.2,就会产生0.2db的连接损耗。

因此,要减少连接损耗,首先要保证光纤尺寸参数有良好的一致性。

目前,国产单模光纤的模场直径偏差均在1um以内。

1.2非本征因素,即接续技术;接续技术引起的非本征因素主要有:(1)轴心错位:单模光纤纤芯很细,2根对接光纤轴心错位会会影响接续损耗。

当错位1.2um时,接续损耗会达到0.5db.如果熔接机调整不当也可以引起轴心错位。

(2)轴心倾斜:当光纤断面倾斜达到1度时,约产生0.6db的接续损耗,如果要求接续损耗≤0.1db,则单模光纤倾斜角应≤0.3度。

(3)端面分离:活动连接器的连接不好,很容易产生端面分离,损耗较大。

当熔接机放电电压较低时也容易产生端面分离,这种情况一般在有拉力测试功能的熔接机中可以发现。

降低光纤接续损耗的探讨

降低光纤接续损耗的探讨

信息技术摘要:光纤接续后光线传输到接头处会产生一定的损耗量称之为熔接损耗或接续损耗。

由于光纤接续质量是影响光纤线路传输损耗的客观方面,作业中水平的高低直接影响着网络的性能,现将这方面比较常用的技术,比较成熟的经验做个总结,以规范作业指导,提高施工、维护水平。

关键词:光缆接续检测0引言为了保证电力系统安全稳定运行,必须依靠完善的用于电力生产调度的通信系统。

信阳电力系统通信经过近几年的发展,建成以光纤通信为主干网、接入网、地网的两个环网和四个光链路的光网络。

随电力线路架设的OPGW、ADSS光纤具有传输距离长,检修需停电等不利因素,因此对降低光纤自身的传输损耗,确保光纤信号的传输质量提出了更高要求。

1端面的制备制备光纤端面的步骤有剥覆、清洁、切割这三步。

熔接前首先要保证光纤端面良好,因为熔接质量往往取决于端面质量。

1.1光纤涂面层的剥除准确把握快平、稳、快三字剥纤法,即持平光纤,握稳剥纤钳,快速剥纤。

第一,将光纤水平捏在左手拇指和食指之间,然后露出5cm左右的长度,为加大力度,避免其打滑,再用无名指和小拇指将余纤打弯。

第二,平稳、牢固的握住剥纤钳。

第三,使剥纤钳垂直于光纤,剥纤钳上部稍微向内倾斜,用钳口将光纤卡住,卡光纤的力度不宜太大,然后右手使力,沿光纤轴向平推出去。

注意整个剥纤的操作流程必须一次完成。

1.2裸纤的清洁清理裸纤的操作流程如下:1.2.1检查已剥除的光纤,以确保涂覆层完全剥除,没有残留,否则重剥。

有的涂覆层不易剥除,可用棉球沾少量酒精,浸渍后将残留的涂覆层缓慢擦除。

1.2.2将棉花撕成扇形小块,整平棉块层面,然后沾适量酒精(两指相捏无溢出即可),叠成“V”形,将已剥覆的光纤夹住,沿光纤轴向擦拭,整个过程也要一气呵成。

擦拭2~3次就要更换棉块,且每次都使用棉花的不同层面和部位,这样可以充分利用棉块,同时也能避免二次污染光纤。

1.3裸纤的切割制备光纤端面的三个步骤中,切割属于相当重要的一步。

减少光纤接续损耗重要措施分析

减少光纤接续损耗重要措施分析
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04
未来研究方向和展望
深入研究光纤接续机理和损耗机制
深入研究光纤接续过程中的物理机制和光学原理,了解光纤接续损耗的产生原因和 影响因素。
探索光纤接续过程中的热、力、光学等多物理场耦合作用,建立更精确的光纤接续 模型。
通过实验和仿真相结合的方法,验证并优化光纤接续理论模型,提高预测光纤接续 损耗的准确性。
减少光纤接续损耗重要措施 分析
汇报人: 2024-01-08
目录
• 光纤接续损耗概述 • 减少光纤接续损耗的措施 • 工程实例分析 • 未来研究方向和展望
01
光纤接续损耗概述
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02
减少光纤接续损耗的措施
减少光纤接续损耗的措施
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03
工程实例分析
开发更高效的光纤接续技术和设备
研发新型光纤接续技术,如超快激光熔接、非线性光学熔接等,以提高光 纤接续效率和降低损耗。
开发高精度光纤端面制备技术和设备,确保光纤端面的平整度和光学质量 ,减少因光纤端面质量差引起的损耗。
研究新型光纤连接器和适配器,优化其结构设计,提高连接稳定性和降低 插入损耗。
提高光纤网络的可靠性和稳定性
详细描述
在该项目中,光纤长度和接续点的关系处理是关键。为了确保信号传输质量,项目团队对每根光纤的长度和接续 点进行了精确计算和优化,避免了过长或目
总结词
采用先进的光纤连接器和适配器
VS
详细描述
该数据中心项目为了减少光纤接续损耗, 采用了高性能的光纤连接器和适配器。这 些连接器和适配器具有低插入损耗和高稳 定性,能够保证数据传输的质量和效率。 同时,项目团队还进行了严格的测试和优 化,确保了最佳的接续效果。

光缆维修中光纤接续损耗的分析和解决措施

光缆维修中光纤接续损耗的分析和解决措施
1.5光纤芯径不同
光纤芯径不同,光缆维修中的光纤接续损耗程度也是不同的。通常情况下,接续操作应用的两种光纤芯径若相差10%,传输时造成的损耗为0.01dB;若芯径差异增长至20%,损耗增加到0.03dB。为了有效提升光纤接续的质量与效率,工作人员应该使用同种型号、同种芯径的光缆。
2.光缆维修中光纤接续损耗的解决措施
第三,切割光纤时,推荐应用玻璃的特性。比如切割玻璃时,其表面会产生伤痕,但其受到外力作用时,原本斑驳的伤痕表面会逐渐变得平整。为此,工作人员应先使用工具划伤光纤,然后将光纤弯曲,加大外力时使光纤被切断。这种操作方式利于减少端面角度,获得良好的光纤端面。
第四,严格按照操作规范接续光纤。对准两根光纤的轴心,防止出现轴心错位的问题。当然工作人员可以充分发挥轴心微调装置来调节轴心,直至光纤的耦合状态达到最佳,才能进入放电熔接阶段。
参考文献
[1]宋文学.浅析光纤损耗原因及应对策略[J].西部广播电视,2020(11):249-250.
第七,工作人员的接续操作水平对接续损耗起到了决定性作用,对此需要派遣有丰富工作经验的人员进行光纤继续与测试,加强人员管理,促使工作人员按照要求有序执行接续操作。
3.结语
随着时代的发展,人们迎来了信息时代。光纤作为数据信息传输的重要载体,光纤损耗问题的控制质量不容忽视,对此应加大光纤的检测力度,明确造成光纤损耗的原因,及时对损耗过大的光纤进行维修与更换。维修过程中,需要注意模场直径、光缆轴心以及光纤端面的清洁程度、倾斜程度等,并尽可能将多种因素控制到位,削弱光纤损耗的不良影响,让光纤得到更好的应用。
光缆维修中光纤接续损耗的分析和解决措施
摘要:作为数字通信网络中的重要组成部分,光缆的质量直接与数据信号的好坏密切相关。本文主要介绍光缆维修中造成光纤接续损耗的常见原因与解决措施,仅供参考。

光缆施工中光纤接续损耗原因及改进对策

光缆施工中光纤接续损耗原因及改进对策

光缆施工中光纤接续损耗原因及改进对策摘要:光纤通信作为现代通信的主要支柱之一,在现代电力通信网中起着重要的作用。

光波在光纤中传输将会产生一时损耗,光纤的传输线路损耗直接关系到光纤通信系统传输距离的长度,必须使用有效的损耗措施,以确保光纤通信系统的传输质量和系统的可靠性。

关键词:光缆施工;光纤接续;损耗原因;改进对策1通信光缆施工常见问题1.1环境影响。

光缆埋藏环境相对潮湿,特别是高温高盐地区,一定程度上会较快的腐蚀光缆外部材料,进而影响内部光纤结构,导致氢损问题 ; 施工过程中,经常会受到外部力量干扰,引发氢损,出现氢损问题后,光纤会在 1310-1550nm 之间出现递增衰减,若衰减幅度达到一定数值,信号传输质量不达标,唯一解决的办法就是换缆,从而影响正常通信。

另外,光缆穿越山林、草木地带较多,容易受到老鼠啃噬等影响而导致损耗增大甚至断纤。

1.2接续损耗。

在通信光缆接续过程中,会因为以下原因导致接口出现较大损耗,甚至超出规定的标准范围:一是光纤在切割过程中,其端面容易发生断、碎、不整齐等现象从而出现熔接损耗超标 ; 二是光缆熔接作业一般都在野外进行,熔接环境的恶劣容易使光纤断面或表面吸附灰尘,进而使接续后的光纤损耗增大 ; 三是连接的两段光缆因参数特性的差异会加大接口的损耗。

1.3接头损耗。

光纤的接头损耗通常有一个特定的范围,一般是0.08db,超出范围则需要对光缆进行维修或者更换,而影响接头损耗超标的原因主要有以下三个方面:一是因为光纤切割工具及焊接工艺问题导致出现一个较大的熔接损耗; 二是因为光时域反射仪盲区限制,可能会在光纤连接器处导致出现较大亏损 ; 三是由于光纤接续损耗引起的光时域反射仪测试结果出现错觉造成接头处的损耗。

1.4铺设不当。

工作人员在施工过程中,由于对路由现场勘查不到位,对地形地质条件了解缺乏,同时没有认真对铺设沟渠进行清理,极易在铺设中损坏光缆外皮,而地质的变动很容易导致光缆中断,出现通信事故。

光缆损耗分析及接续操作

光缆损耗分析及接续操作

光缆的损耗分析及接续操作摘要:光纤传输具有传输频带宽,通信容量大,损耗低,不受电磁干扰,缆线直径小重量轻,原材料来源丰富等优点,是目前广泛应用的传输媒介。

光纤损耗是由光纤自身的传输损耗和光纤接头处损耗组成。

正确的熔接操作可使接头处损耗变小,从而增大光纤无中继放大的传输距离或增加光缆富余度。

本文分析了光纤接续引起损耗的原因,并重点介绍了光纤接续操作过程及注意事项。

关键词:光纤;接续;损耗;熔接1 光缆损耗的原因当光从光纤的一端射入,从另一端射出时,光的强度会减弱。

这意味着光信号通过光纤传播后,光能量衰减了一部分,说明光纤中有某些物质或因某种原因,削弱了光信号的能量,这就是光纤的传输损耗。

只有降低光纤损耗,才能使光信号畅通无阻。

光缆的损耗主要分为光缆自身的损耗和光缆连接所产生的损耗。

光缆的自身损耗有以下几种:(1)光纤的吸收损耗(2)物质本征吸收(3)材料吸收(4)原子缺陷吸收损耗(5)光纤的散射损耗光纤连接损耗产生的原因有以下几种:(1)弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成损耗。

(2)挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。

(3)杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。

(4)不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。

(5)对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接芯径不匹配和熔接质量差等。

根据以上的分析,光缆损耗除了自身原因外,跟接续有很大的关系,光缆尾端处理、光纤端面制备、熔接、盘纤等环节的好坏都影响光缆损耗。

2 光缆接续操作及注意事项为了减小损耗,必须注意光缆接续过程中的光缆尾端处理、端面制备、熔接、接头的保护、盘纤、测试、封盘等环节。

2.1光缆尾端处理尾端处理是接续的准备工作,包括尾缆的剪切、开剥和固定。

具体操作应把握好“剪、切、拔、固”四个环节。

剪:余缆的剪除,应干净利落,保证光纤完全断开,切忌在“藕断丝连”的情况下顺缆拖拽,以防伤及内纤。

关于光纤接续损耗测试以及分析

关于光纤接续损耗测试以及分析

关于光纤接续损耗测试以及分析作者:舒伟明光纤接续损耗是光纤通信系统性能指标中的一项重要参数,损耗值的大小直接影响到光传输系统的整体传输质量,在光缆施工和维护测试中,运用科学的测试分析方法,对提高整个光缆接续施工质量和维护工作极其重要,尤其是进一步研究光通信中长波长的单模光纤的通信性能、传输衰耗、测量精度和检查维修等方面有一定现实意义。

一、光纤接续损耗分析1、光纤接续损耗产生的原因1.1 本征损耗本征损耗是光纤材料所固有的一种损耗,预制棒拉丝成纤后就确定了,这种损耗无法避免,引起光纤本征损耗的主要原因是散射和吸收,散射是由于材料密度不均匀而产生的瑞利散射,吸收主要是光纤材料中的杂质粒子对某些波长的光产生强烈的吸收。

1.2光纤的附加损耗附加损耗是成纤后产生的损耗,主要是由于光纤受到弯曲和微弯所产生的,在成缆和光缆的施工过程中,都不可避免地要发生弯曲,因此就会产生附加损耗,对于单模光纤,对接的两根纤,由于模场直径,纤芯和包层的同心度、纤芯的不圆度参数的差异,会导致光纤接续损耗的产生,在两根光纤完全对准,且忽略端面间隙的情况下,接续损耗主要取决于光纤模场直径的差异,接续损耗的计算为:b=20lg[1/2(d1/d2+ d2/ d1)], d1与d2分别为两对接光纤的模场直径,从计算公式可以看出,两对接光纤的模场直径相等(即d1=d2)时,其接续损耗b=0。

2、影响光纤接续损耗的原因影响光纤接续损耗的原因,主要是光纤本身的结构参数和熔接机的熔接质量,同时还有一些人为因素和机械因素,比如光纤收容盘纤产生的弯曲损耗,光纤切割的断面质量,横向失配、纵向分离、轴向倾斜等。

二、光纤接续损耗测试分析1、熔接机对接续损耗估算原理熔接机接续是通过对光纤X轴和Y轴方向的错位调整,在轴心错位最小时进行熔接的,这种能调整轴心的方法称为纤芯直视法,这种方法不同于功率检测法,现场是无法知道接续损耗的确切数值的,在整个调整轴心和熔接接续过程中,通过摄像机把探测到所熔接纤芯状态的信息,送到熔接机的分析程序中,然后熔接机计算出接续损耗值,其实准确地说,这只能是说明光纤轴心对准的程度,并不含有光纤本身的固有特性所影响的损耗,而OTDR 的测试方法是后向散射法,它包含有光纤参数的不同形式的反射损耗,所以熔接机所显示的数据配合观察光纤接续断面情况只是粗略地估计了光纤接续点损耗的状况,不能作为光纤接续损耗的真实值。

[从光纤的损耗谈接续工作] 光纤接续损耗

[从光纤的损耗谈接续工作] 光纤接续损耗

[从光纤的损耗谈接续工作] 光纤接续损耗如今,数字整转与双向化改造工程中,光缆与光纤被广泛地应用在广电有线电视XX络系统。

但是在选用和施工中不行幸免要遇到一个重要的问题,就是尽可能地降低光纤的损耗。

此损耗是指光纤每单位长度上的衰减值,以dB/km为单位。

当光信号从光纤的一端进入,从另一端发出时,其强度会减弱。

这说明光信号通过光纤传播后,光能量衰减了一部分。

这就是光纤的传输损耗,这一数值的大小直接影响传输距离和信号的强弱。

因此,我们有必要了解并降低光纤的损耗对当前有线数字电视XX施工中的重要性。

光纤损耗分类由于光纤自身因素引入的损耗,造成光纤信号衰减的缘由有多种,不外乎:本征、弯曲、挤压、杂质、不匀称和对接等。

具体分类如下:1.汲取损耗这是由于光纤材料和杂质对光能的汲取而引起的,它们把光能以热能的形式消耗于光纤中,是光纤损耗中重要的损耗,汲取损耗包括以下几种:1)本征汲取损耗。

这是纤芯材质固有的汲取现象引起的损耗。

通常有两个明显的汲取带,一个在近红外的波长8~12μm区域里,另一个在紫外波段,强汲取时可到达0.7~1.1μm波长。

主要表现为振动所引起。

2)杂质引起的汲取损耗。

光纤材料中含一些有害过渡金属杂质,如跃迁金属如铁、铜、铬等。

由跃迁金属离子汲取引起的光纤损耗取决于它们的浓度。

另外早期存在的氢氧根(OH-)汲取损耗,如今制备工艺的提高已经可以忽视不计。

3)原子缺陷汲取损耗。

光纤材料由于受热或剧烈的辐射,受激而产生的原子缺陷造成对光的汲取。

但一般状况下这种影响很小,工程计算上一般忽视不计。

2.散射损耗光纤内部的散射,会减小传输的功率,产生损耗。

散射中最重要的是瑞利散射,它是由光纤材料内部的密度和成份改变而引起的(这是光纤传播光信号的特有现象,OTDR就是利用这一瑞利散射特性设计的仪器)光在传输时遇到这些比光波波长小,带有随机起伏的不匀称物质时,转变了传输方向,产生散射,引起损耗。

3.波导散射损耗这事实上由交界面畸变或粗糙所引起的模式转换或模式耦合。

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光纤接续损耗的研究、光纤涂覆技术应用及相关策略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。

在处理这类损耗的过程中,除了机器性能好坏、人工操作熟练度、环境条件、施工规范等因素影响外,光纤外包层的保护至关重要,长期以来,通常所用的熔点保护是热缩套管,但热缩套管的质量、难以清洁、容易弯曲变形特性,让施加在光纤上使损耗增加,热缩套管的替代成为提升光纤性能、减少损耗的决定性因素。

所以光纤涂覆机应运而生,前几年受限于进口技术,光纤涂覆机被日韩等过占据绝对市场,价格高昂,除了高科技领域:光纤激光器、光纤光栅、光纤传感、科研等行业需求外,普通施工难以承受,伴随着国内科研及工业生产模式成产业园式布局,生产规模急剧扩张,作为该产业服务的一部分,光纤涂覆机国产化已经成熟,华纤光电科技- 光纤涂覆-机-技术极大的简化了产线操作的需求,特别在售后服务时效及产品需求定制配合方面展现出来极高的本土融合度。

产量提升,价格获得极大的下降,极大的方便了国内光传感上游企业的生产要求。

下面我们就介绍一下光纤接续损耗的研究、光纤涂覆技术应用及相关对策一、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时域反射仪(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。

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