如何降低光缆接续衰耗

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降低光缆熔接损耗的措施

降低光缆熔接损耗的措施

降低光缆熔接损耗的措施
一.影响光缆熔接损耗的因素:
1.光缆自身的因素
(1)纤芯直径失配.(2)折射率偏差.(3)纤芯不圆.
2.熔接技术
(1)轴芯错位.(2)轴芯偏移.(3)端面质量差.(4)操作水平.
二.措施
1.要使用厂家同一批次而且是连续生产的光缆并要分青A端和B 端,在布放时前一盘的B端要与后盘的A端进行接续,使光缆摸场直径一致,将接续损耗降到最低.
2.布放时打小圈不能超过光缆的最小直径的15倍,不能扭曲光缆,不能让重车压,采用匀速牵引发布放.
3.接续环境要整洁,无灰尘最好在帐篷内操作.
4.熔接技术要过硬.。

_光进铜退_光缆施工中减少接续损耗的施工方法.kdh

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小于护套外径的 10 倍。b.预留:接头预留 2~ 除填充物,擦净塑管及加强芯上的油膏。c.把两
3m,中继站预留 2~3m,通信站预留 3~5m。 侧光缆的加强芯固定在接头中的夹箍中,剪掉
3 产生光纤接续损耗的主要问题
剩余加强芯,固定光缆。d.光纤接续:用塑管专
-60-
组网基本属于 FTTN+DSL 模式,可满足未来 影响
能够安放的热缩管数目进行盘纤。适用于同一
2~4 年的需求。b.随着宽带需求的增加,可将
在光缆接头时,为了保证光纤的接续质量 热缩管内多芯数光缆。优点:避免了由于安放位
FTTN 优化为 FTTB,使光纤进一步靠近用户。c. 和有利于今后接头的维护,光纤都要在接续点 置不同而造成的同一束光纤参差不齐、难以盘
4.2.2 盘纤的方法:a.先中间后两边,即先
2.1 直埋光缆的敷设施工要点:a. 埋深:一 到光纤的传输质量。
将热缩后的套管逐个放置于固定槽中,然后再
般地段按 1.2~1.5m 米考虑,岩石 (路肩)按
当光纤的弯曲半径小于正常弯曲半径时, 处理两侧余纤。优点:有利于保护光纤接点,避
0.8m、有水泥槽防护时可以降低为 0.4m。b.人工 光在光纤中的传播不能满足全反射的条件,而 免盘纤可能造成的损害。在光纤预留盘空间小,
非常明确,就是“光进铜退”。这就使得光缆工程 参照,只有施工人员按照自己的习惯和方法进 通光纤,在依次处理上述情况,为安全常另盘操
成为今后铁通主要缆线工程的施工方式。
行盘纤。但随着工程实践,我们发现余纤处理的 作,以防挤压引起附加损耗的增加。
2 光缆工程施工要点
好坏,将直接影响到光纤的损耗特性,尽而影响
关 键 词 :光进铜退;光缆施工;减少损耗;方法

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

浅析降低光纤接头熔接损耗的几种方法

浅析降低光纤接头熔接损耗的几种方法

光纤熔 接采用熔接 器作为全 自动专用设 备 ,用短暂 电弧烧 熔 两根 光纤端 面使 之连成一 体 ,将两段 光缆 中需要 连接的光纤 分别 连接起来 。采用 该连接方 法光纤接 头体积小 ,机 械强度 高,光 纤 接续后 性能稳定 ,因而应用非 常广泛 。光 纤接续后 光传输到接 头 处会 产生一定 的损耗 ,光纤 接头处 的熔 接损耗应尽 可能 的小 ,以 确保光纤信号 的传输质量 。目前 , 多数熔接法都可以使熔接损耗值 小于 O1B 甚至可 以达 到 0 5 B以下 的水 平。对具体 的光纤 工程 . , d .d 0 而言 ,可根据具体 情况如 光纤线路 中继段长度 、系统容量 、光 设 备发光 功率 与接收灵敏度等确定每个光纤接头允许 的熔 接损耗值 , 将其作 为熔接损耗 指标在有关 技术文件 中加 以明确规定 。由于光 纤接 头全部熔接完 毕后衡量光 纤线路传输 质量 的指 标是光纤线 路 的传输 损耗 ,所 以光纤传输线 路上每个光 缆 中继段 传输损耗也 必 须有 明确规定 ,目前要求 这项指标在此期 间 0 5 B以下 ( .d 2 含熔 接 损 耗 )。
环 回监测 法等 。远端 监测法 即置于机房 内的 O D T R通过带 连接器 的尾纤 与被测光 缆相连 ,光 纤连续点 不断 向前 移动 ,而 O D T R始
终在机房内对接续点进行质量监视和测量 , 其优点是测量偏差小 , 缺点是 只能单 向测量 , 用于模场 直径一致性 较好 的光纤 。光缆 适
得 的溶解 损耗值均是 单向测量值 ,在光纤接 头全部溶解完 毕后在 从 光纤 的另一端依次测 量各个光纤 的溶解损耗 值 ,然后将 每个接 头的两个方 向测量值相加取平均值然作为该 接头的溶解损耗 。
Hale Waihona Puke 2 影 响光 纤接头 溶解 损耗 量的 主要 因素 .

6种措施教你如何有效降低光纤熔接损耗

6种措施教你如何有效降低光纤熔接损耗

6 种措施教你如何有效降低光纤熔接损耗
光纤熔接损耗怎幺办?别着急,6 种措施教你如何有效降低光纤熔接损耗!
1
一条线路上尽量采用同一批次的优质名牌裸纤对于同一批次的光纤,其模场直径基本相同,光纤在某点断开后,两端间的模场直径可视为一致,因而在此断开点熔接可使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。

所以要求光缆生产厂家用同一批次的裸纤,按要求的光缆长度连续生产,在每盘上顺序编号并分清A、B 端,不得跳号。

敷设光缆时须按编号沿确定的路由顺序布放,并保证前盘光缆的B 端要和后一盘光缆的A 端相连,从而保证接续时能在断开点熔接,并使熔接损耗值达到最小。

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。

降低光纤接头熔接损耗的原因及解决方法

降低光纤接头熔接损耗的原因及解决方法

降低光纤接头熔接损耗的原因及解决方法光纤熔接主要是用熔接器来将两段光缆连接在一起的一种技术方式。

一般来说,在进行熔接时一般都是采用短暂电弧烧熔,使得两根光纤端面使之连成一体。

实际的操作中,光纤在熔接的过程中会产生一定的损耗率。

为了让光纤数据传输的质量信号更好,我们需要对光纤接头处的熔接损耗要求得尽可能小。

1 影响光纤接头熔接损耗的主要因素当前,在实际的项目中,影响光纤接头熔接耗损的主要因素包括了本征因素和非本征因素,具体介绍如下:1)本征因素本征因素主要是光纤自身的因素,主要从以下几个方面介绍:(1)光纤自身直径不相同光纤的厂家各不相同,虽说有国标的要求,但是在光纤制造的过程中,难免会出现一定的误差,光纤自身的直径不相同就是典型的特征。

国际电报电话咨询委员会(CCITT)的G652标准规定1 310nm窗口的模场直径标称值在9pm~10pm 内。

譬如直径超过了10pm或者不足9pm都会导致光纤在熔接过程中出现一定的问题。

(2)两条光纤端口口径存在误差两条光纤端口口径存在误差也是当前光纤自身存在的重要原因。

工作人员在选择光纤时,往往可能忽视了两天光纤端口口径是否一致。

因此,当两条光纤端口口径存在误差的话,对于光纤接头的熔接有很大的影响。

举一个简单的例子,如果两个光纤端口口径都是在国标范围之内,但是一根光纤的口径是9pm,另一根口径是10pm,那么,这两个口径在一起熔接时就会出现一定的问题。

(3)光纤质量问题光纤本身质量存在问题,在接受熔接时由于质量问题导致的硬度等都是光纤自身本征因素的表现。

一般来说,光纤在比较好的条件下熔接会比较顺利,但是如果光纤质量存在问题,则不能够顺利地将两个端口接上。

如果采购人员在采购光纤的过程中,没有认真检查光纤的质量,那么在熔接过程中存在着操作和施工的风险,容易造成项目施工过程中的安全隐患。

2)非本征因素非本征因素主要是由于光纤之外的人为原因造成的一种因素,具体包括以下几个方面:(1)人为操作不规范人为操作不规范是非本征因素的主要原因。

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。

光缆接续中有效降低熔接损耗的技术措施

光缆接续中有效降低熔接损耗的技术措施

光缆接续中有效降低熔接损耗的技术措施摘要:随着通信技术的不断革新,光纤目前已经成为网络通信中最重要的传输媒介。

光在光纤中传输时会产生损耗,其中就包括了熔接损耗,与光缆接续施工有着密切的关系。

为此,本文就分析了影响光纤熔接损耗的主要因素,提出了光缆接续中有效降低熔接损耗的技术措施,总结了光纤接续点损耗的测量要点和带状光缆的熔接时应注意的问题,可供参考。

关键词:光纤;熔接损耗;措施;接续;测量;带状光缆;OTDR刷新模式Abstract: along with the innovation of communication technology, optical fiber now has become the most important in network communication of the transmission medium. The light in the fiber transmission can produce the loss, including the welding loss, and fiber optic cable construction in have a close relationship. Therefore, this paper analyzes the impact of fiber splicing depletion of the main factors, put forward the cable in welding in effectively reduce the loss of the technical measures, summarizes the fiber connection point loss measurement points and ribbon cable in welding should pay attention to the problem, available for reference.Keywords: fiber; Welding loss; The measure; In; The survey; Ribbon cable; OTDR refresh mode光缆通信是在20世纪八十年代才开始在我国发展起来的,目前,光纤目前已经成为网络通信中最重要的传输媒介。

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。

降低接续损耗的方法

降低接续损耗的方法

降低接续损耗的方法
(3)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。
降低接续损耗的方法
降低接续损耗的方法
测量熔接损耗的方法一般有远端监测法, 即置于机房内的OTDR通过带连接器的尾 纤与被测光缆相连,光纤接续点不断向 前移动,而OTDR始终在机房内对接续点 进行质量监视和熔接损耗测量,其优点 是测量偏差小,缺点是只能单向测量, 适用于模场直径一致性较好的光纤。近 端监测法即OTDR始终在接续点前边距接 续处一个光缆盘长,缺点是OTDR需不断 向前移动,影响仪器的使用,优点是 OTDR的测量范围不要求太大。
(4)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。
降低接续损耗的方法
(5)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。
降低接续损耗的方法

降低光纤连接损耗的方法

降低光纤连接损耗的方法

降低光纤连接损耗的方法
光纤连接损耗是指光信号在光纤传输过程中丢失的信号强度,它是影响光纤传输质量的重要因素之一。

为了降低光纤连接损耗,我们可以采取以下方法:
1. 选择优质光纤材料:光纤材料的质量直接影响光信号传输的
损耗。

因此,我们应该选择质量优良的光纤材料,以确保光信号传输的稳定性和可靠性。

2. 正确使用光纤连接器:光纤连接器的质量和安装方式也会影
响光信号传输的损耗。

我们应该选择质量优良、尺寸精准的光纤连接器,并正确安装和调试。

3. 优化光纤连接结构:光纤连接结构的设计和优化也可以降低
光纤连接损耗。

例如,采用倾斜接口连接器、改善光纤端面质量、减少光纤转弯等方法都可以有效地降低光纤连接损耗。

4. 控制光信号输入输出功率:控制光信号的输入输出功率也是
降低光纤连接损耗的重要手段。

过高或过低的功率都会导致光信号的损耗和失真,因此我们应该根据具体情况控制光信号的输入输出功率。

综上所述,采取上述方法可以有效地降低光纤连接损耗,提高光纤传输质量和可靠性。

- 1 -。

降低光缆传输损耗应注意的问题浅析

降低光缆传输损耗应注意的问题浅析

祖国2019.5.上摘要:光缆传输是一种方便、快捷、高效、先进的传输技术,而光缆传输损耗决定了光缆传输的可靠性、稳定性和距离。

光缆传输损耗产生的原因是多方面的,光缆使用过程中产生的传输损耗主要包括两种,即持续损耗和非持续损耗。

基于此,本文围绕光缆使用过程中的两类传输损耗产生的原因及降低措施进行了分析、探讨。

关键词:光缆传输损耗降低措施降低光缆传输损耗应注意的问题浅析文/苗成芹光缆传输技术在现代电力通信传输网络中发挥着至关重要的作用,其具有传输速度快、容量大的优点,但是,传输损耗决定着光缆传输的距离,对电力通信系统的传输稳定性和质量产生了一定的影响。

因此,围绕光缆传输损耗产生的原因及有效的防范措施进行分析、探讨具有重要意义。

一、光缆传输损耗的成因(一)持续损耗1.吸收损耗。

光缆传输的吸收损耗指的是光线材料中通过的一部分光能转化为热能,造成传输损耗。

这部分损耗是客观存在的,但是,损耗量的多少与光纤材料的材质与光纤材料的纯净度有关。

二氧化硅是制作光纤的基础材料,二氧化硅会吸收部分光能,这是光纤材料的本征吸收,与材料缺陷和杂质无关。

如果光纤材料的晶体存在缺陷或存在杂质而产生的吸收损耗被称之杂质吸收。

2.散射损耗。

当光通过折射率或密度不均匀的透明物体时会发生光的散射现象,而散射损耗是指光纤中因光的散射而产生的损耗,主要包括结构缺陷散射和瑞利散射两种。

3.熔接损耗。

光纤传输中的熔接损耗是由于接续设备不完善、接续工艺和方式不科学引起的,比如,熔接参数设置不当、操作人员水平不高、轴心倾斜、光纤端面不干净或不完整、轴向错位、模场直径不一致等,这些都是人为可以控制的因素。

(二)非持续损耗1.弯曲造成的损耗。

如果整个光缆传输系统处于线性状态,则光纤传输的阻力比较小,而弯曲部位的光纤传输阻力较大,会产生一定的传输损耗。

按照光纤的弯曲程度,光纤弯曲造成的损耗又可以分为微弯曲损耗和宏弯曲损耗,其中,微弯曲损耗产生的原因主要有光纤表面不平整、不规则,同时光线在温度影响下的热胀冷缩也会导致微弯曲损耗产生;而宏弯曲损耗主要是由于光缆的弯曲半径设计不合理,超过了允许的动态弯曲半径的范围,导致传输损耗的产生。

减少蝶形引入光缆微弯损耗的方法

减少蝶形引入光缆微弯损耗的方法

1引入光缆的蝶形损耗
蝶形引入光缆的损耗是在光纤传输过程中最为严重的损失之一。

随着光纤传输方向性和应用需求越来越高,需要合理设计和灵活使用光缆。

它由起始接头、回路光缆等多根纤维组成,长度可达几十米或几百米。

因蝶形的结构,光缆的插入损耗会比直连引线插耳略高。

2优化设计,减少蝶形引入光缆微弯损耗
(1)采用低插损的光缆:可以选择低插损的光缆,这可以降低蝶形引入光缆的微弯损耗。

(2)优化光缆布线:可采用多根大径的光缆布线,避免光缆形状复杂和多次弯曲,以减少损耗。

(3)优化装置中光缆布放方法:将蝶形引入光缆航向尽可能小微弯曲,这样可以极大限度地减少损耗。

(4)增加光缆长度:提高蝶架的安装位置,使光缆尽可能拉直,以减少光缆微弯曲时造成的损耗。

3优化设备,提高采光率
(1)优化光缆头:采用低插损的光缆头,有助于缩小微弯处的损耗,提高采光率。

(2)优化终端设备:通过优化光纤的布放,可以将其放置在光缆末端,以提高采光率。

(3)优化光学元件:可以采用高性能的光学元件,使其能够达到最佳的采光效果,以提高采光率。

如何降低光缆接续衰耗PPT课件

如何降低光缆接续衰耗PPT课件

总结头数量 不合格接头 合格数量 数量
14
7
7
-
百分数 50%
7
光缆接头的合格率仅为50%,显然在光缆接续 中存在质量问题,经过小组对调查结果的认真
分析,找出了不合格接头存在的问题。
小组根据调查情况作出了频率统计
序号
项目
频数 累计频数 累计频数 (处) (处) (%)
1
光纤接头损耗 超标
10
10
62.5
封盒是接续中的收尾工作,讲究“严密”二字, 操作时应兼顾里外两个方面。里:指封盒前,检
缝合技术:查摆光放纤是有否无 端外 正露 到, 位余 ,留 填盘 充胶整是体否是均否匀固,定特?别在是盒光内
缆根部缠胶要恰到好处,盒体合拢部位凹凸是否 吻合,既要密封又不会使合拢困难。外:指盒体 封固应讲究方法,对螺钉式,要采用循环递进加 力法,使盒体受力均匀,谨防断裂。对卡接式, 冬季施工,必要时应预热烘烤卡接环。
通过改善接续环 境,提高无尘环 境,通过熔接机 的放电试验,使 之适应当时的工 作环境温度,是 熔接机自动调整 放电强度,以适 应环境需要。
-
25
实施二:为解决光纤接续质量,光纤接续关键、稳、快三字剥纤法。 光纤断面要领1: “平”,即持纤要平,“稳”即剥纤钳要握得稳。“快”,
※ 3. 光缆是铁路通信最常用的通信线路, 它不仅可以提供SDH同步传输设备所需要 的光纤通道,同时可以提供CTC、TDCS、 GSM-R以及信号闭塞等铁路重要业务,因 此提高通信光缆的接续质量,是关系到铁 路通信质量的关键因素。
-
14
四、现状调查(1)放电试验的影响
1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

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 isdue 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中图分类号:TN253文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2012)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。

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7 田纪增 男 44 大学 实验员 实施前后效果测量记录3来自一、小组简介时间
2012年
内容
9 10 11 12 1 2 3
课题选择 QC培训
现状调查 目标设定
原因分析 要因确认
对策制定 对策实施
效果检查 与验证
巩固措施 与总结
说明: 计划进度:
实际进度:
小组活动进度计划 2013年
4 56789
制表人:吕素贵 时间: 2012年9月
2 接头盒漏气 5
15
31.25
5
其它问题
1
16
6.25
表:影响综合光缆接头质量频率统计表
8
从排列图可以看出,造成京沪96芯光缆 接头质量不合格的主要问题是光纤接续 损耗超标和接头盒漏气,占不合格品率 的93.75%,即由这两项因素产生的不合 格为7×93.75%=6.56个接头,除这6.56 个接头外,由其它原因造成的不合格则 为0.44个接头。因此,克服上述两项主 要问题合格率可达到(14-0.44)÷14 =96.8%。
11
光缆接续 环境
调查确认
施工时,熔接时已 进入冬季,由于工 期较紧,熔接帐篷 内没有使用采暖设 备,接续完毕后测 试接头损耗正常, 但是在次年验收测 试时,发现部分光 纤已断,原因就是 没有注意到接续环 境这个原因。
结论
确认时间:2002.9.26 确 认 人:朱永丽
12
三、选题理由之一
工艺
总结头数量 不合格接头 合格数量 数量
14
7
7
百分数 50%
7
光缆接头的合格率仅为50%,显然在光缆接续 中存在质量问题,经过小组对调查结果的认真
分析,找出了不合格接头存在的问题。
小组根据调查情况作出了频率统计
序号
项目
频数 累计频数 累计频数 (处) (处) (%)
1
光纤接头损耗 超标
10
10
62.5
济南通信车间 QC小组
1
一、小组简介 小组基本情况
小组名称 光缆接续技术QC小组 成立时间
2009年12月
课题名称
课题类型 活动日期 小组成员 活动频次
降低光缆接续损耗
现场型 20012.9~2013.11
7人 1~2次/月
组长 课题注册 注册编号 QC活动时间
吕素贵 28课时
2
一、小组简介
小组成员简介
9
五、目标确定与可行性分析
➢ 目标:保证车间管内光纤障碍处理一次 成功,以及光缆接头施工如:段“光进铜 退”施工,尤其路局视频会议、TIMS光通 信线路可靠、稳定,保证一次性接头合格 率达到96.8%以上。
10
1. 严 格 按 照 光 缆 接 续 程 序 、 标 准
进行施工,细化技术措施,细化
技术实力
接续程序,小组成员有两名同志 去苏州光电缆工艺研究所经过专 门的接续培训,有两名光缆接续
目 标
目 标
“路局技术能手”。 2.车间QC小组成员具备丰富的施


工、管理、光缆接续、测试经验


结论

性 论



仪表保障
车间配备有目前较为先进 的光纤接续测试仪表。古河177B两

台,美国安捷伦E6000OTDR一台
光缆接续的质量好坏直接影响 到施工质量,影响光通信质量。
要求 提高光缆接续质量在线路施工
中十分重要
实际
光缆工程施工,部分光纤存在光 纤损耗大,或者老化严重,造成
状况 线路质量差,影响了光纤的传输
特性。
光纤 损耗 加大 或断 裂, 直接 影响 通信 质量
13
三、选题理由之二
※ 1. 铁路通信日益发展迅速,铁路信号对通 信依赖越来越密切,通信的传输质量和稳 定性、可靠性将直接影响列车尤其高速列 车的运行安全,因此对光缆施工工程、故 障处理、维护要求质量高。前期管内光缆 障碍处理要求必须技术精细,细化程序。
熔接经验不足 操作不熟悉


切割角度大

切割刀成功率
断面有毛刺

硬件因素

熔接机熔接质量
熔接错位

熔接有气泡、裂纹

光纤存在小弯、
盘纤因素
或急弯
束管挤压、弯折
10 11
4
接续
一、课题背景 光纤接续产生损耗原因
作为光缆接续的中心环节,应抓好软硬两大因素和具体操作中 的剥、洁、切、熔、盘、测、封 ,这五个因素是产生施工损耗 的主要原因。
人员素质
操作人员的技术业务素质,在工程施工中具有不可替代性, 是确保光缆工程质量的前提条件。
硬件设备
性能优良的熔接、测试设备,先进的通信联络工具和干燥 无尘的工作环境。
※ 2. 提高光缆的接续质量,保证通信线路安 全可靠使用。
※ 3. 光缆是铁路通信最常用的通信线路,它 不仅可以提供SDH同步传输设备所需要的 光纤通道,同时可以提供CTC、TDCS、 GSM-R以及信号闭塞等铁路重要业务,因 此提高通信光缆的接续质量,是关系到铁 路通信质量的关键因素。
14
四、现状调查(1)放电试验的影响
5
二、课题背景
露天环境
切割断面不齐
接续损耗 加大
热缩不均匀
裸纤不 清洁
未放电试验
6
四、现状调查
历史典故:济南---泰安96芯光缆后48芯接续从2002 年12月初开始施工接头,到2003月2月完成了济南 传输室-界首间共计接头14个,经过这三个月的接 续施工,施工人员在三月初测试接头损耗均合格, 但在4月底准备投入使用时发现京沪济南南-泰安间 后48芯很多接头插入损耗出现了很大的波动,甚 至无法投入使用。
序号 姓名 性别 年龄 文化程度 职务
1 吕素贵 男 39
大学
助理工程 师
2 张振昶 男 38 大学 技师
小组分工 组织策划 方案制定
3 申建 女 41 大学 技师
图纸设计
4 张宁 男 39 大学 高级工
方案实施
5 张松云 男 39 大学 检验员
协助实施
6 王齐 男 37 大学 记录员 实施前后效果对比
16
四、现状调查(3)夏季温度的 影响
0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1
0 第一芯
第二芯
第三芯
第四芯
夏季帐篷内降温 夏季帐篷内不降温 无帐篷(露天)
17
五、目标设定
降低光纤的损耗
确定目标
接续环境
切割断面
放电试验
裸纤清洁
18
六、原因分析
1
原因分析树图
软件因素
操作人员未认真 按工艺要求操作
1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1
0 第一芯
第二芯
第三芯
第四芯
放电试验后熔接损耗 未放电试验熔接损耗
二种不同的过程导致不同的接续结果
15
四、现状调查(2)冬季环境的 影响
0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1
0 第一芯 第二芯 第三芯 第四芯
冬天在帐篷内取暖 冬天在帐篷内未取暖
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