光缆线路维护培训教材ppt课件

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G.655A G.655B G.655C
G.656
应用系统 单通道
单通道、WDM CWDM
将来的DWDM DWDM/CWDM
DWDM
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二、光纤和光缆
➢ 按光纤材料分 石英光纤、全塑光纤
➢ 按光纤剖面折射率分 阶跃型光纤、渐变型光纤
➢ 按传输的模式分 多模光纤、单模光纤
➢ 按ITU-T建议分
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二、光纤和光缆
光在光纤中的全反射传输
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二、光纤和光缆
光纤通信的主要特点
➢ 通信容量大,传输距离长 ➢ 抗电磁干扰,传输质量佳 ➢ 信号串扰小,保密性能好 ➢ 原材料丰富,节省了有色金属,环保 ➢ 光纤尺寸小,质量轻,便于敷设和运输 ➢ 光缆适应性强,寿命长
四、其他通讯运营商光缆一般都印有:移动、联通字样
GY :通信用室(野)外光缆 A :铝 - 聚乙烯粘结护套
T :油膏填充式结构
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➢一、光纤通信技术发展概述 ➢二、光纤和光缆 ➢三、光缆的接续和测试 ➢四、仪表使用介绍 ➢五、光缆敷设方式及附属设施 ➢六、线路维护管理常识
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一、光纤通信技术发展概述
光纤通信发展阶段:
阶段
时间 波长 模式 损耗 速率 距离
用途
第一代 19731976
第二代 19761982
0.85 1.31
多模
多或 单模
2.53
0.55 -1
50100
140M
8-10 市话局间中继
20- 中短距离长途、 50 市话局间中继
加强构件:指护套以内或嵌入护套中用于增强光缆抗拉力的构件。
(无符号)—金属加强构件 F —非金属加强构件
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二、光纤和光缆
➢ 3、缆芯和光缆的派生结构特征的代号 光缆结构特征应表示出缆芯的主要类型和光缆的派生结构。当光
缆型式有几个结构特征需要注明时,可用组合代号表示,其组合代 号按下列相应的各代号自上而下的顺序排列。
高锟博士1933年11月4日 出生于上海,杰出的英籍华裔 科学家,是公认的光纤通信的 奠基人和开创者之一。1966 年高锟博士发表了一篇具有划 时代意义的文章,其中详细论 述了光通信的基本原理、材料 包括实用化光纤应具有的结构 特征等,这篇文章被认为是光 ( Charles Kuen Gao ,1933-) 纤通信开始的标志,高锟博士 也被公认为是“光纤之父”。 2009年获诺贝尔物理学奖。
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➢一、光纤通信技术发展概述 ➢二、光纤和光缆 ➢三、光缆的接续和测试 ➢四、仪表使用介绍 ➢五、光缆敷设方式及附属设施 ➢六、线路维护管理常识
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二、光纤和光缆
光纤
项目
单模光纤
芯径
细:9-10μm
传输带宽 很宽:约100GHz
与光源耦 合
精度
用于高速率(10Gb/s以上)、大容量、DWDM的长距离 光纤通信系统中。
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二、光纤和光缆
光缆
光缆:多根光纤放在一个松套管内,内充石油膏和钢丝形成 ;光缆一般由缆芯、加强元件和护层三部分组成。
1、缆芯:由单根或多根光纤芯线组成,有紧套和松套两种 结构。
2、加强元件:用于增强光缆敷设时可承受的负荷。一般是 金属丝或非金属纤维。
测量尾纤、假纤与被 测光纤间耦合、连 接
V型槽对准、弹性毛细管连接、临 时性固定连接
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三、光缆的接续和测试
连接器的主要结构
➢套管结构
原理:当插针的外同轴度、外圆柱面和端面以及套 筒的内孔加工得非常精密时,两根插针在套筒中 对接,就实现了两根光纤对准。
光纤
套筒
插针
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第三代 19821988
1.31 单模 0.3- 622M 50- PDH、长途干
0.5
100 线
第四代 19881996
1.55 单模 0.2 2.5G 80- SDH、 120
第五代 1996-至 1.55 今
160*1 0G
DWDM
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一、光纤通信技术发展概述
光纤通信系统的基本构成
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三、光缆的接续和测试
➢ 光纤连接方式的分类
连接方式
固定连接 (死接头)
应用场合
主要方法
光缆线路中光纤间的 永久性连接
1、熔接法 --采用自动熔接机 2、非熔接法--又称机械连接法,
采用光纤接续子完成
活动连接 (活接头)
临时连接
传输设备与光纤的连 接
光连接器。种类按结构分:FC、SC、 ST、DIN、MU等多种;按插针端 面分:FC、PC(UPC)、APC等
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三、光缆的接续和测试
光缆接续
➢ 光缆接头工序 1、接头盒内部组件安装和光缆护套组件的安装; 2、开剥光缆,去除光缆外护套并清擦光缆内的填充油膏; 3、将光缆固定在接头盒上,并固定加强芯; 4、辨别束管色谱,给束管编号并将束管固定; 5、去除束管、辨别光纤色谱、套上热熔管; 6、光纤接续,同时监测接续质量; 7、余留光纤的收容(盘纤); 8、光缆内金属构建的连接以及各种监测线的安装; 9、接头盒的封装及固定。
D —光纤带结构 (无符号)—光纤松套被覆结构 J —光纤紧套被覆结构 (无符号)—层绞结构 G —骨架槽结构 X —缆中心管(被覆)结构 T —油膏填充式结构 (无符号)—干式阻水结构 R —充气式结构 C —自承式结构 B —扁平形状 E —椭圆形状 Z —阻燃
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二、光纤和光缆

4、护套的代号
Y —聚乙烯护套
V —聚氯乙烯护套
U —聚氨酯护套
A —铝 - 聚乙烯粘结护套(简称 A 护套)
S —钢 - 聚乙烯粘结护套(简称 S 护套)
W —夹带平行钢丝的钢 - 聚乙烯粘结护套(简称 W护套)
L —铝护套
G —钢护套
Q —铅护套
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二、光纤和光缆
电信常用光缆的识别
1:光缆类型识别法 一、武汉长飞光缆
缆身标示:YOFC GYTA 4B ---2006--- --0888-二、成都康宁光缆
缆身标示: 旧:Corning GYTA 4D ---2008--- --0666-新:GYTA 4B 康宁G652B成都 ---2011-- --0666-三、江苏亨通光缆 缆身标示:亨通 GYTA 4B1 ---2008--- --0555--
线路基本常识及维护管理 基础培训教材
2015年04月
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综中国运电信维合广部东公司部
➢一、光纤通信技术发展概述 ➢二、光纤和光缆 ➢三、光缆的接续和测试 ➢四、仪表使用介绍 ➢五、光缆敷设方式及附属设施 ➢六、线路维护管理常识
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源自文库
一、光纤通信技术发展概述
光纤通信的奠基人——高锟
较难 较高
适用场合 应用
长距离、大容量、 高速、多波长系统
电信干线传输
多模光纤 较粗:50-100μm 较窄:约1GHz
简单
较低 中短距离、中小容 量、单波长系统
以太网、FDDI
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二、光纤和光缆
光纤的基本构成
通信光纤主要由纤芯和包层两部分构成,其共同的主要成分都是 SiO2,通过在制造时分别掺杂Ge、P等获得相对折射率差以实现光信号 的传输。
但有较大的正色散,约为18ps/(nm·km)。 ➢ 工作波长既可选用1.31μm ,又可选用1.55μm。最
佳工作波长在1.31μm 。 ➢ 利用G.652光纤进行速率为2.5Gb/s以上的信号长
途传输时,必须引入色散补偿光纤进行色散补偿, 并需引入更多的掺铒光纤放大器来补偿由于引入色 散补偿光纤所产生的损耗。
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二、光纤和光缆
光纤通信的传输窗口
➢ 短波长窗口,波长为0.85μm; ➢ 长波长窗口,波长为1.31 μm和1.55 μm
波段
(第一传输窗口)
O-band (Original band)
E-band (Extended band)
S-band (Short band)
3、护层:具有阻燃、防潮、耐压、耐腐蚀等特性,主要是 对已成缆的光纤芯线进行保护。根据敷设条件可由铝带/ 聚乙烯综合纵包带粘界外护层(LAP),钢带(或钢丝 )铠装和聚乙烯护层等组成。
常见光缆芯数:4、6、8、12、24、36、48、64、96、144 、216、288、300、576
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二、光纤和光缆
光缆类型多种多样, 根据缆芯结构的特点,光 缆可分为四种基本型式。
➢ 1、层绞式: 把松套光纤绕在中心 加强件周围绞合而构成。这种结构的 缆芯制造设备简单,工艺相当成熟, 得到广泛应用。采用松套光纤的缆芯 可以增强抗拉强度,改善温度特性。
➢ 2、 骨架式: 把紧套光缆或一次被 覆光纤放入中心加强件周围的螺旋形 塑料骨架凹槽内而构成。这种结构的 缆芯抗侧压力性能好,有利于对光纤 的保护。
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二、光纤和光缆
➢ 3、 中心束管式: 把一次被 覆光纤或光纤束放入大套管 中,加强件配置在套管周围 而构成。这种结构的加强件 同时起着护套的部分作用, 有利于减轻光缆的重量。
➢ 4、 带状式: 把带状光纤单 元放入大套管内,形成中心 束管式结构,也可以把带状 光纤单元放入骨架凹槽内或 松套管内,形成骨架式或层 绞式结构。带状式缆芯有利 于制造容纳几百根光纤的高 密度光缆,这种光缆已广泛 应用于接入网。
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二、光纤和光缆
G.651光纤
➢梯度型多模光纤 ➢工作波长:1.31μm和1.55μm ➢处于多模工作状态 ➢在1.31μm处有最小的色散值,在
1.55μm处有最小的衰减系数 ➢数据通信局域网(LAN)用
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二、光纤和光缆
G.652光纤
➢ 常规单模光纤或非色散位移光纤 ➢ 零色散波长在1.31μm处,在1.55μm处衰减最小,
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二、光纤和光缆 二、光缆型式代号识别
光缆型式代号由 5 个部分构成,各部分均用代号表示。各代号的解 释如下:(例如 GYTY-24D,解释为:通信用室(野)外、金属加强构件 、油膏填充式结构聚乙烯护套的24芯光缆) ➢ 1、 分类的代号 GY —通信用室(野)外光缆 GM —通信用移动式光缆 GJ —通信用室(局)内光缆 GS —通信用设备内光缆 GH —通信用海底光缆 GT —通信用特殊光缆 ➢ 2、加强件的代号
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一、光纤通信技术发展概述
1970年-光纤通信的开端
1966年高锟博士的文章从理论上证明了经 过充分提纯的石英纤维可以用作传输媒质; 1970年由美国康宁公司试验成功传输衰减小于 20dB/km的光纤;同年美国贝尔实验室成功实 现了可以在室温下连续工作的GaAs激光器,这 两项技术的突破标志着实用化的光纤通信的开 始,从此光纤通信进入了快速的发展时期。
C-band (Conventional band)
L-band (Long band)
U-band (Ultra-long band)
波长(nm) 850
1260~1360 1360~1460 1460~1530 1530~1565 1565~1625 1625~1675
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使用光纤 G.651 G.652A G.652B G.652C G.652D
三、光缆的接续和测试 常见连接器
光纤连接器
类型
螺丝扣金属套平面接触 FC型
矩形插针套
SC型
芯外露插针套
ST型
金属弹簧式
DIN型
模块化插孔式
LC型
插座型
MU型
V型槽式
V型
对接面-呈球面紧密插针 PC-蓝色
对接面-呈球面超紧密插针 SPC-蓝色
对接面-呈球面极紧密插针 UPC-蓝色
对接面-呈角度面紧密插针 APC-绿色
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二、光纤和光缆
G.655光纤
➢ 非零色散位移光纤(NZDSF) ➢ 在1994年专门为新一代光放大MWDM传输系统设计和
制造的光纤。 ➢ 属色散位移光纤,但在1550nm处色散不是零,用以平
衡四波混频等非线性效应。 ➢ 用较低的色散抑制了四波混频等非线性效应,使其能
光纤的分类
G651光纤,梯度折射率多模光纤。 G652光纤,非色散位移单模光纤 ( NDSF) 。 G653光纤,色散位移单模光纤(DSF) 。 G654光纤,截止波长位移单模光纤 G655光纤,非零色散位移单模光纤 (NZ-DSF) G656光纤,宽带光传输用的非零色散位移单模光纤 G.657光纤,弯曲不敏感单模光纤
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