长途光缆中继段长度

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光纤光缆接续的质量要求

光纤光缆接续的质量要求

并用OTDR双向进行检查后向散射曲线是否符合要求。
四、光缆的接续
光缆接续包括缆中的光纤接续和光缆护套的接续两部分。
1.光缆护套接续
要求接续完成后恢复护套的完整性和密闭性。密封方法:护套接续可使用冷接或热接工艺。光纤冷接工艺不需要加热,可使用胶粘剂、胶带、垫圈、圆型环、模制固化橡胶及封装化合物等与各种接续套管配合获得密封。光纤热接工艺需要加热,在接续现场应有合适的热源,如电源,气体火焰或红外加热器,主要是使用热缩材料和聚乙烯注入熔接。
(2).双向环测法:此种方法就是在接续方向的始端将两根光纤分别短接,组成回路,OTDR在接续开始点的前一点对所有接头点进行双向测试。由于增加了环回点,所以能在OTDR上测出接续衰耗的双向值,这种方法的优点是能准确评估接头的好坏。
由于测试原理和光纤结构上的原因,用OTDR单向监测会出现虚假增益的现象,相应地也会出现虚假大衰耗的现象,对于一个接头来说,用两个方向衰减值的数学平均数才能准确反映其真实的衰耗值。竣工后用光源和光功率计对全程进行双向测试,其衰耗值必须符合设计要求。
二、光纤的接续

纤接续方法可分为熔接法和机械法等3类。熔接法接头损耗小、成本低和简便快捷,所以一般采用电弧的熔接法。
1、光纤接续的程序
除去套层,包括预涂层和二次涂层;切断光纤,制备端面;轴向校准或调整,对正中心;选择合适的方法进行连接和安装;对接头加以保护;接头特性的测试检查及评价。
(2).保证密封性和防腐性。接头盒的封装是非常重要的一环,它直接影响接头盒的密封效果,特别是管道接头盒,不但要保证其密封性和防腐性,还要具有一定的防机械损伤和防鼠害性能。操作时必须严格按操作规程或产品说明书要求进行,首先应对密封部位进行清洁,然后将密封材料全部放到位。如果采用的是靠紧固螺丝收紧实现密封的,应注意收紧螺丝的顺序为先从中间开始,再按顺序对称拧上,且不要一次拧紧,应分多次逐步收紧。拧紧力矩应参考接头内的使用说明书,拧紧力矩过大易紧裂外成光缆接续后的整体的光缆护套接头,应能保护光纤和光纤接头在光缆扭转、弯曲、张力变化时,保持光缆密封良好、接头不松动、气压不漏气;还能经受环境温度变化、防潮、防振,防水、防光辐射。

通信光缆施工改迁结算

通信光缆施工改迁结算

附件一、中国联通湖南分公司代维线路大修改造内容和范围一、适用范围属已竣工并交付代维的所有光缆线路,满足下列任意一项的可列入大修、改造范围:1、由第三方提出,经我公司确认属无条件迁改的,必须有乡镇级以上(含乡镇)政府职能部门相关文件和通知;2、由于受外界不可抗拒因素而造成的大修、改造;3、计划内要求进行的大修、改造。

二、适用条件(一)、长途线路长途光缆线路具有下列内容及范围之一者,可列为大修工程:1、在一个中继段内,光缆线路多段更换、迁改累计长度达1—3千米的;2、更换架空吊线及附件长度在10千米以上的,或换杆的数量在100根以上的;3、进局管道整治修理和更换管道光缆长度在500米以上的;4、在一个中继段内,更换、增加光缆接头盒(含更换密封胶条、整修纤芯)和附属设备数量在10个或以上的;5、在一个中继段内,架空光缆线路加邦桩、整修拉线数量在20%以上的;6、在一个中继段内,维护上难以解决的较大量的线路沟、坎加固等工作,其工程量在200—300立方米以上的;7、管道整治和修理在500米以下的;8、在光缆线路自动监测设备中更换和修理WDM的数量在5个或以上,滤光器的数量在10个或以上的;9、20芯以上的光缆线路大修工程,按上述规定的量核减20%。

长途光缆线路具有下列内容及范围之一者,可列为改造工程:1、在一个中继段内,多段迁改光缆线路路由以及更换光缆长度累计达3千米以上的;2、更换水线或登陆海缆以及敷设备用水线(含较大河流的过桥)长度达1千米以上的;3、改变光缆线路的敷设方式和光缆程式型号长度累计达1千米以上的;4、在一个中继段内,更换光缆不良接头盒(含更换密封胶条、整修纤芯)和附属设备的数量占其总数达50%或以上的,或同一光缆线路中更换接头盒的数量在20个或以上;5、在同一架空光缆线路中,换杆及加邦桩、整修拉线数量在200根以上的,以及更换吊线和附属设备的累计长度在20千米或以—上的;6、20芯以上的光缆线路改造工程,上述规定长度核减30%;7、更换光缆线路自动监测设备中的OTDR模块、光开关模块、2个服务器或1台工作站,以及版本的升级和硬件更换;8、整修、更换管道(含简易管道、地下通道用塑料管道)的长度在500米或以上;9、因台风、洪水、地震等不可抗拒的自然灾害的影响,其损失程度和范围已达大修、改造标准,既可列入本年度计划项目内,其费用由总部或省分公司安排解决。

浅谈光纤中继距离的计算

浅谈光纤中继距离的计算

L=
Dsys |D|
n
L=Σ([ Aspan-ΣAc)(/ Af+Amc)] i=1
(1) (2)
2.1 SDH 光纤中继距离的计算
公式(1)中:
目前,ITU-T 已经在 G.652、G.653、G.654 和 G.655 中分别定义了 4 种
L 为色散受限的再生段长度;
不同设计的单模光纤。其中 G.652 光纤就是目前广泛使用的单模光纤,称
衰减限制中继段长度预算:L=(Ps-Pr-Ac-Pp-Mc)(/ Af+As)
Ac 为 MPI-S,R' 点或 S',R' 或 S',MPI-R 之间所有连接器衰减之和
其中:
(dB);
Ps-平均发射功率;
Af 为光纤衰减常数(dB/km);
Pr-最小灵敏度;
Amc 光线路维护每公里余量(dB/km)。
10 MYKJ
民营科技 2009 年第 4 期
科技论坛
浅谈光纤中继距离的计算
边建钢 赵伟东 罗西军 (海军蚌埠士官学校有线通信教研室,安徽 蚌埠 233012)
摘 要:光纤中继距离的长短影响着光传输网的灵活性和投资规模,因此,为了规范合理地组建光传输网,提高光传输网设计的科学性,光纤中 继距离的计算是前提。下面将分别分析影响光传输中继距离的各种因素及计算方法。
1)发送机输出耦合进光纤的平均光功率。耦合进光纤的功率越大,中
其中:
继距离越长。
Dmax:光传输收发两点间的允许的最大色散值;
2)光纤的色散,若光纤的色散大,则经过一定距离传输后出现的波形
│D│:光纤色散系数,在 G.652 光纤中 1310nm 取 3.5Ps/nm.km,在

光纤传输的中继 距离.

光纤传输的中继 距离.

概述为了规范合理地组建光传输网,光传输中继距离是前提。

光传输中继传输距离与设备的性能、所采用的光纤性能、两端光设备间线路传输的连接器件等有关。

传输距离的长短影响着组建光传输网灵活性、投资规模。

为提高我们组建光传输网设计的科学性,有必要对各光中继传输距离进行核算。

下面将分别总结影响光传输中继距离的各种因素及计算方法。

影响光传输距离因素在发送机与接收机之间影响信号传输距离的因素有很多, 不同的物理媒介会给信号带来不同的影响。

从上面的示意图看我们可以从光设备、光缆设施和光连接器三个方面考虑影响信号传输距离的因素。

1. 光设备对信号传输的影响光信号的传输距离受限于光设备的光口类型。

SDH 中的光接口按传输距离和所用的技术可分为三种,即局内连接、短距离局间连接和长距离局间连接。

为了便于应用,将不同的光口类型用不同的代码(如 S-16.1来表示:第一个字母表示应用场合:I 表示局内通信; S 表示近距通信; L 表示长距通信; V 表示甚长距通信; U 表示超长距;字母后第一个字母表示 STM 的等级;字母后第二个字母表示工作窗口和所用光纤类型:空白或 1表示工作波长是1310nm 所用光纤为 G.652, 2表示工作波长为 1550nm 所用光纤为 G.652、 G.654, 5表示波长 1550nm 所用光纤为 G.655。

另:电接口仅限 STM-1等级、 PDH 接口。

12. 光纤对信号传输的影响光在光纤中传输,主要受到光纤的衰减及色散的影响,另外我们在工程实际设计中还要考虑到两段光纤间接头的损耗、光通道代价、光缆富余度和高速传输存在的偏振模色散(PMD 等。

在光传输系统中,光纤的衰减是不可确定的因素,不同厂家的光纤在不同的环境均有不同的衰减值,不同工艺的光纤接续的衰减也不同;光纤在不同的光波长传输, 损耗也不同的。

具体的参数见有关厂家的资料及参照国家通信行业的有关标准。

这里介绍六种典型单模光纤的性能和应用:a .2c.d.e.33. 光连接器对信号传输的影响S 、 R 点间其他连接器损耗,如 ODF 等 FC 型平均 0.8dB/个, PC 型平均 0.5dB/个,一般取 2*0.5光传输距离计算方法在光传输系统中,在已选好的光纤类型上开通光传输系统,传输距离将受到损耗和色散两种因素的影响及设备的有关性能影响。

中继距离

中继距离

统计设计法
统计设计方法是按各参数的统 计分布特性取值的,即通过事 先确定一个系统的可靠性代价 来换取较长的中继距离。这种 方法考虑各参数统计分布时较 复杂,系统可靠性不如最坏值 法,但成本相对较低,中继距 离可以有所延长。
所以可以综合考虑这两种方法两种!!!
中继距离设计两种情况
损耗受限系统:损耗是限制光中继距离的主要因素
色散受限系统
我们要讨论的问题是,对于一个传输速率已知的数字光纤线路系统,允许的 线路总色散是多少,并据此计算中继距离。 对于数字光纤线路系统而言,色散增大,意味着数字脉冲展宽增加,因而在 接收端要发生码间干扰,使接收灵敏度降低,或误码率增大。严重时甚至无 法通过均衡来补偿,使系统失去设计的性能。
发送机 光源
M eT
光通道
CTX
PT
S
接收机
PP AC PR
R
AC
Af L
As L MC L Lf
CPX
光检测器
M eR
PSR
光通道损耗组成图
最坏值设计法
S点与R点间的允许损耗为:
As PSR Af L L M C L 2 AC Lf
式中Af 表示再生段平均光缆衰减系数 dB / km ; AS 表示再生段平均接头损耗 dB ; L f 是单盘光缆的长度 km ; M C 是光缆富余度 dB / km ; AC 是光纤配线盘上的附加活动连接器损耗 dB
1
色散受限系统
以fb为参数,B1与L的关系示于左图, 图中 取ζ/T=0.3,γ =0.75。由此可见,中继距 离 L 与传输速率 fb 的乘积取决于 1km 光纤 的带宽 ( 色散 ) ,这个乘积反映了光纤通信 系统的技术水平。

通信光缆线路施工规范 (年修订版)

通信光缆线路施工规范 (年修订版)
3
距一般道路路面
6.0
包括农村机耕道、农用车道等
4
距通航河流航帆顶点
1。0
在最高水位时
5
距不通航河流顶点
2.0
在最高水位时及漂浮物上
6
距房屋屋顶
2.0
跨越房顶2.0m、跨越屋脊0。6m
7
与其它通信线交越间距
0。6
8
距树枝顶
1.5
9
沿街坊小巷架设距地面
4.0
10
高农作物地段
3.5
最低缆线与农作物、农机的最高点间的净距,应不小于0.6m
7
与其它通信线交越间距
0。6
8
距树枝顶
1.5
9
沿街坊小巷架设距地面
4。0
货车不能通行路段
10
高农作物地段
3。5
最低缆线与农作物、农机的最高点间的净距,应不小于0.6m
11
其它一般地型距地面
3。5
个别特殊山坡容许不小于2。5m
3、架空杆路的基准杆距为50m,可根据实际地形适当调整(每公里平均不能少于17。5条)。当线路路由受地形或其它障碍物的原因杆档距离在120米以上,按长杆档考虑装置辅助吊线,应选用9米以上的电杆;当杆挡距离小于120米以下时,应考虑选用8米以上的电杆;
13、所有的预留光缆盘应盘缠成“O”型圈并绑扎好吊挂在电杆安装的预留架上,光缆预留圈直径应不小于60cm;光缆预留示意图如下
14、为避免光缆“打小圈”及“扭转”预留光缆需一正一反绕圈;按设计要求采用扎线绑扎,要求缠扎美观;
15、预留架采用“十”或“一”字型预留架,角杆不允许安装预留架。
五、管道光缆敷设
5、吊线接续:采用另缠法,采用蛋型隔电子作电气断开,一般情况下每1公里做一次电气断开;在架空飞线档内,所有吊线必须整条架设,不允许接续使用;另缠法的制作按距蛋形隔电子10cm采用3.0铁线另缠15cm,间距3cm再另缠10cm后,再间隔10cm用3.0铁线另缠封尾5圈;

光纤传输的中继 距离

光纤传输的中继 距离

概述为了规范合理地组建光传输网,光传输中继距离是前提。

光传输中继传输距离与设备的性能、所采用的光纤性能、两端光设备间线路传输的连接器件等有关。

传输距离的长短影响着组建光传输网灵活性、投资规模。

为提高我们组建光传输网设计的科学性,有必要对各光中继传输距离进行核算。

下面将分别总结影响光传输中继距离的各种因素及计算方法。

影响光传输距离因素在发送机与接收机之间影响信号传输距离的因素有很多,不同的物理媒介会给信号带来不同的影响。

从上面的示意图看我们可以从光设备、光缆设施和光连接器三个方面考虑影响信号传输距离的因素。

1.光设备对信号传输的影响光信号的传输距离受限于光设备的光口类型。

SDH中的光接口按传输距离和所用的技术可分为三种,即局内连接、短距离局间连接和长距离局间连接。

为了便于应用,将不同的光口类型用不同的代码(如S-16.1)来表示:第一个字母表示应用场合:I表示局内通信;S表示近距通信;L表示长距通信;V表示甚长距通信;U表示超长距;字母后第一个字母表示STM的等级;字母后第二个字母表示工作窗口和所用光纤类型:空白或1表示工作波长是1310nm所用光纤为G.652,2表示工作波长为1550nm所用光纤为G.652、G.654,5表示波长1550nm所用光纤为G.655。

另:电接口仅限STM-1等级、PDH接口。

注:表内距离用于分类而不是用于规范2.光纤对信号传输的影响光在光纤中传输,主要受到光纤的衰减及色散的影响,另外我们在工程实际设计中还要考虑到两段光纤间接头的损耗、光通道代价、光缆富余度和高速传输存在的偏振模色散(PMD)等。

在光传输系统中,光纤的衰减是不可确定的因素,不同厂家的光纤在不同的环境均有不同的衰减值,不同工艺的光纤接续的衰减也不同;光纤在不同的光波长传输,损耗也不同的。

具体的参数见有关厂家的资料及参照国家通信行业的有关标准。

这里介绍六种典型单模光纤的性能和应用:a.b.c.d.e.f.3.光连接器对信号传输的影响S、R点间其他连接器损耗,如ODF等FC型平均0.8dB/个,PC型平均0.5dB/个,一般取2*0.5光传输距离计算方法在光传输系统中,在已选好的光纤类型上开通光传输系统,传输距离将受到损耗和色散两种因素的影响及设备的有关性能影响。

40公里光缆中继段测试损耗标准

40公里光缆中继段测试损耗标准

40公里光缆中继段测试损耗标准
在光纤通信系统中,40公里的光缆中继段测试通常会包括光纤的损耗测试,以确保信号在传输过程中的质量和强度。

以下是一些与40公里光缆中继段测试损耗标准相关的一般原则:
1.一般标准:损耗标准通常受到国际标准(如ITU-T标准)或地
区性标准的规定。

这些标准规定了不同类型的光纤和光缆中继
段的损耗阈值。

2.dB损耗:损耗通常以分贝(dB)为单位来表示。

损耗值越低,
表示光信号在传输中损失的能量越少。

3.波长:损耗测试通常会针对特定波长或波段进行,例如1310纳
米(nm)或1550纳米(nm),因为不同波长可能在光纤中有
不同的损耗。

4.测试设备:损耗测试通常使用光功率计(光谱功率分析仪)和
光源来测量光信号的输入和输出功率,以计算损耗。

5.指定损耗阈值:光纤中继段的损耗标准通常会规定特定长度的
光纤在特定波长下的损耗阈值。

这些阈值可能因标准和用途而
异。

6.测量方法:损耗测试应该在光缆中继段的两端进行,以测量输
入和输出的功率,并计算损耗值。

测量过程应该标准化,确保
可重复性和准确性。

7.结果记录:测试结果应该记录并归档,以备将来参考。

这有助
于跟踪光缆中继段的性能并识别任何潜在问题。

请注意,具体的损耗标准可能因不同的光缆类型、波长、用途和应用而异。

因此,在进行40公里光缆中继段测试时,最好根据所使用的光缆和设备类型,参考适用的国际或地区性标准以确保合格性。

同时,专业的光通信技术人员通常负责执行这些测试,以确保准确性和合规性。

光缆线路施工技术

光缆线路施工技术

光缆线路施工技术1概述〔1〕光缆的制造长度较长一般光缆的标准制造长度为2km〔有时也可依据用户要求来确定〕,70公里以上的超长中继段的埋式光缆为2km。

〔2〕光缆的抗张能力较小光缆所需的抗张强度,要紧由加强构件来担当。

一般光缆的抗张力为100~300kg,而直埋光缆为600~800kg,特别光缆〔如水底光缆〕由光缆制造设计部门提出抗拉强度值。

〔3〕光缆直径较小,重量较轻例如单模10芯以下的光缆,其直径在11mm以内,单位长度的重量在90kg/km以下。

〔4〕光纤的连接技术要求较高,接续较复杂光纤的接续需要在高温下,将光纤端面熔融,然后靠石英玻璃的粘度而粘合在一起。

因而,在连接时需用的机具就较为复杂,而且技术要求也比电缆高。

2光缆线路的施工2.1光缆线路的施工范围光缆线路工程是光缆通信工程的一个重要组成局部。

它与传输设备安装工程的划分,是以光纤分配架〔ODF〕或光纤分配盘〔ODP〕为分界线,其外侧为光缆线路局部,即由本局光纤分配架或光纤分配盘连接器〔或中继器上连接器〕至对方局光纤分配架或光纤分配盘〔或中继器上连接器〕之间。

光缆线路工程施工范围示意图光缆线路施工又分为以下集中情况:〔1〕外线局部光缆线路外线局部的施工内容要紧包括光缆的敷设、光缆敷设后各种保卫措施的实施以及光缆的接续。

〔2〕无人站局部无人站局部的施工内容要紧包括无人中继器机箱的安装和光缆的引进、光缆成端、光缆内全部光纤与中继器上连接器尾纤的接续以及铜导线和加强芯的连接。

〔3〕局内局部①局内光缆的布放。

②光缆全部光纤与终端机房、有人中继站机房内光纤分配架或光纤分配盘或中继器上连接器尾纤的接续、铜导线、加强芯、保卫地等终端连接。

③中继段光电指标的竣工测试。

2.2光缆线路的施工程序一般光缆线路的施工程序如以如下面图所示,要紧划分为预备、敷设、接续、测试和竣工验收五个时期①光缆的单盘检验:检查光缆的外瞧、光纤的有关特性及信号线等。

②路由复测:按施工设计图,复核路由的具体走向、敷设条件、环境条件以及接头的具体位置,地面距离、配盘、分屯等。

光缆基础知识

光缆基础知识

一:架空光缆(一):填空题:1:架空光缆主要有钢绞线支承式和自承和两种。

应优先选用钢绞线支承式。

我国基本上都采用钢绞线支承式。

这种结构是通过杆路吊线托挂或捆扎。

对于长途一级干线需要部分架空时,市区用管道光缆野外用埋式光缆。

2:架空线路的杆间距离,市区为35-40 郊区为40-50 .3:架空光缆的吊线釆用规格为7/2.2mm 的镀锌钢绞线,吊线的安全系数不低于3(S≥3)对长途一级干线需要釆用架空挂设时,埋式钢丝铠装光缆重量超过时,在重负荷区可减少杆间距或釆用 1.5gk/m钢绞线。

4:架空光缆应根据专用环境选择符合温度特性要求的光缆。

-30°以下的地区不宜釆用架空光缆。

5:架空光缆的垂度的取定要考虑光缆架设过程中和架设后受到最大负载时产生的伸长率少于0。

2% 。

6:架空光缆可适应的地杆上作伸缩余留,一般重负荷区要求每杆上都作“Ω”预留,中负荷区2—3档档作一预留,轻负荷区3—5档档作一处预留对于冰期地区可以不作余留,但布放时光缆不能拉得太紧注意自然垂度.7:架空光缆釆用吊线托架即吊挂式最广泛的架接方法.8:光缆挂钩距离要求为50cm 允许偏差不大于±3cm 电杆两侧的第一个挂钩。

9:光缆卡挂应均匀挂钩地吊线上的搭扣方向一致挂钩托板齐全。

10:光缆吊挂式架设方法:(1)滑轮牵引法(2)杆下牵引法(3)预挂钩牵引法。

11:缠绕式架空光缆釆用不锈钢扎线把光缆和吊线捆扎在一起这种方式具有省时省力不易损伤护层平时可避免风的冲击及维护方便优点。

12:光缆缠绕式架设方法(1)光缆临时架设(2)缠绕扎线。

13:用卡车架设缠绕光缆具用速度快, 质量好,省时省力等优点。

14:用卡车架设缠绕光缆受条件限制,一般应符合下列条件1:道路宽度能充许车辆行2:架空杆路距路面距离不大于3m 3:架设段内无障碍物4:吊线位于杆路其它线路的下层。

二:光缆敷设(一):填空题:1:光缆敷设按中继段光缆配盘图进行敷设。

中继段的概念与计算

中继段的概念与计算

中继段中断段不是一个定长的距离,中继段一般是指,RX 与TX 也就是发送机与接收机之间设的两个点,一个叫S点,一个R点其实也就是接收机与发送机之间的距离国家通信行业标准有关<<长途通信干线光缆传输系统线路>>规范中规定光纤线路衰减及光纤通道总衰减的定义1. 中继段光纤线路衰减:采用OTDR通过尾纤(连接器插头)或光纤耦合测得的光纤链衰减(dB)或衰减常数(dB/Km)。

2. 中继段光纤通道总衰减:采用光源、光功率计,通过光纤连接器测量S-R间的衰减值(dB)。

以下是公式中继段光纤线路衰减计算中继段光纤线路衰减计算公式αL = ∑αiLi + αS·n (dB)式中:αL-中继段光纤线路衰减(dB);αi-单盘光纤衰减系数(dB/Km)Li-光纤敷设后实际长度(Km);αS-光纤平均接头损耗(dB);n-中继段内光纤接头总数(个)。

衰减常数αL' = αL / L (dB)式中:L-中继段光纤总长度(m);αL或αL'计算值验收时也可从测试记录表2中找得。

中继段通道总衰减计算α = αL + 2αC (dB)式中:α -中继光纤通道总衰减;αL -中继光纤线路总衰减;αC -光纤连接器介入损耗,一般为0.5dB。

光传输中继段距离由光纤衰减和色散等因素决定。

中继段距离的设计方式主要分两种情况:1.衰减受限系统,即中继段距离根据S和R点之间的光通道衰减决定。

2.色散受限系统,即中继段距离根据S和R点之间的光通道色散决定。

1.)衰减受限系统Ps-Pr-Pp-Mc-AcL= ---------Af+As式中L--衰减受限中继段长度(km);Ps--S点发送光功率(dBm),已扣除设备连接器的衰减和耦合反射噪声代价;Pr--R点接收灵敏度(dBm),已扣除设备连接器衰减;Pp--光通道功率代价(dB);Mc--光缆富余度(dB);Ac--S点和R点之间其他连接器衰减之和(dB);Af--光纤平均衰减(dB/km);As--光缆固定接头平均衰减(dB/km)。

光传输中继距离计算 (杰赛通信设计)

光传输中继距离计算 (杰赛通信设计)

一、概述为了规范合理地组建光传输网,光传输中继距离是前提。

光传输中继传输距离与设备的性能、所采用的光纤性能、两端光设备间线路传输的连接器件等有关。

传输距离的长短影响着组建光传输网灵活性、投资规模。

为提高我们组建光传输网设计的科学性,有必要对各光中继传输距离进行核算。

下面将分别总结影响光传输中继距离的各种因素及计算方法。

二、影响光传输距离因素在发送机与接收机之间影响信号传输距离的因素有很多,不同的物理媒介会给信号带来不同的影响。

从上面的示意图看我们可以从光设备、光缆设施和光连接器三个方面考虑影响信号传输距离的因素。

1.光设备对信号传输的影响光信号的传输距离受限于光设备的光口类型。

SDH中的光接口按传输距离和所用的技术可分为三种,即局内连接、短距离局间连接和长距离局间连接。

为了便于应用,将不同的光口类型用不同的代码(如S-16.1)来表示:第一个字母表示应用场合:I表示局内通信;S表示近距通信;L表示长距通信;V表示甚长距通信;U表示超长距;字母后第一个字母表示STM的等级;字母后第二个字母表示工作窗口和所用光纤类型:空白或1表示工作波长是1310nm所用光纤为G.652,2表示工作波长为1550nm所用光纤为G.652、G.654,5表示波长1550nm所用光纤为G.655。

另:电接口仅限STM-1等级、PDH接口。

2.光纤对信号传输的影响光在光纤中传输,主要受到光纤的衰减及色散的影响,另外我们在工程实际设计中还要考虑到两段光纤间接头的损耗、光通道代价、光缆富余度和高速传输存在的偏振模色散(PMD)等。

在光传输系统中,光纤的衰减是不可确定的因素,不同厂家的光纤在不同的环境均有不同的衰减值,不同工艺的光纤接续的衰减也不同;光纤在不同的光波长传输,损耗也不同的。

具体的参数见有关厂家的资料及参照国家通信行业的有关标准。

这里介绍六种典型单模光纤的性能和应用:a.c.d.e.3.光连接器对信号传输的影响S、R点间其他连接器损耗,如ODF等FC型平均0.8dB/个,PC型平均0.5dB/个,一般取2*0.5三、光传输距离计算方法在光传输系统中,在已选好的光纤类型上开通光传输系统,传输距离将受到损耗和色散两种因素的影响及设备的有关性能影响。

光纤传输的中继距离

光纤传输的中继距离

一、概述为了规范合理地组建光传输网,光传输中继距离是前提。

光传输中继传输距离与设备的性能、所采用的光纤性能、两端光设备间线路传输的连接器件等有关。

传输距离的长短影响着组建光传输网灵活性、投资规模。

为提高我们组建光传输网设计的科学性,有必要对各光中继传输距离进行核算。

下面将分别总结影响光传输中继距离的各种因素及计算方法。

二、影响光传输距离因素在发送机与接收机之间影响信号传输距离的因素有很多,不同的物理媒介会给信号带来不同的影响。

从上面的示意图看我们可以从光设备、光缆设施和光连接器三个方面考虑影响信号传输距离的因素。

1.光设备对信号传输的影响光信号的传输距离受限于光设备的光口类型。

SDH中的光接口按传输距离和所用的技术可分为三种,即局内连接、短距离局间连接和长距离局间连接。

为了便于应用,将不同的光口类型用不同的代码(如)来表示:第一个字母表示应用场合:I表示局内通信;S表示近距通信;L表示长距通信;V表示甚长距通信;U表示超长距;字母后第一个字母表示STM的等级;字母后第二个字母表示工作窗口和所用光纤类型:空白或1表示工作波长是1310nm所用光纤为,2表示工作波长为1550nm所用光纤为、,5表示波长1550nm所用光纤为。

另:电接口仅限STM-1等级、PDH接口。

2.光纤对信号传输的影响光在光纤中传输,主要受到光纤的衰减及色散的影响,另外我们在工程实际设计中还要考虑到两段光纤间接头的损耗、光通道代价、光缆富余度和高速传输存在的偏振模色散(PMD)等。

在光传输系统中,光纤的衰减是不可确定的因素,不同厂家的光纤在不同的环境均有不同的衰减值,不同工艺的光纤接续的衰减也不同;光纤在不同的光波长传输,损耗也不同的。

具体的参数见有关厂家的资料及参照国家通信行业的有关标准。

这里介绍六种典型单模光纤的性能和应用:a.b.c.e.f.3.光连接器对信号传输的影响S、R点间其他连接器损耗,如ODF等FC型平均个,PC型平均个,一般取2*三、光传输距离计算方法在光传输系统中,在已选好的光纤类型上开通光传输系统,传输距离将受到损耗和色散两种因素的影响及设备的有关性能影响。

长途通信干线光缆传输系统线路工程验收规范标准

长途通信干线光缆传输系统线路工程验收规范标准
3光缆重叠和预留参考长度项目敷设方式直埋管道架空水底接头重叠长度一般不小于12m12m18m5m人手孔内自然弯曲增长051m光缆沟或管道内弯曲增长710按实际架空光缆平均预留除接头预留外710地下局站内每侧预留510m可按实际需要适当调整地面局站内每侧预留1020m可按实际需要适当调整因水利道路桥梁等建设规划导致的预留按实际需要确定光缆布放时的重叠长度应符合光缆在接头处的预留光纤在接头盒内的盘留以及由于现场环境条件决定的接续操作要求
3.2.12 光缆直埋线路应尽量避免雷暴严重地域的弧站树、杆塔、高耸建筑、树林等。易引雷目标无法避开时,应采用消弧法、避雷针等措施。光缆离电杆拉线较近时应穿放塑料保护。
3.2.13需要用防雷线方式防止强雷电的地段,应按设计要求布放单条线双条防雷线。防雷线应在光缆上方30cm处布放,双条防雷线应保留之间的间距。防雷线的连接处应采取重叠焊接方式。
3.1.8光缆线路施工,应严格执行安全操作规程,杜绝人身及光缆等设施的安全事故的发生。按照光缆的敷设方式的安全控制要点的要求进行施工,具体可参照附录4。
3.2直埋光缆敷设安装
3.2.1长途干线光缆埋深应达到表2.2.1规定。
表3.2.1 直埋光缆埋深
敷设地段及土质
埋深(m)
普通土、硬土
≥1.2
砂砾土、半石质、风化石
③普通标石应面向公路,监测标石面向光缆接头盒。
④标石按不同规格埋深,一般普1m标石埋深60cm,出土部分40cm;标石周围土囊应夯实。
3.2.16标石应统一刷白色。标石编号应为白底红(或黑)漆正楷字,字体应端正,编号应按中继段由A-B或B-A(根据当地维护习惯)方向编排。标石的符号、编号应一致,可参照图3.2.16所示。
10.0
0.5

3.1-2 建设程序-中继距离

3.1-2 建设程序-中继距离
21.25km L 46.39km
24
类型2. 验证系统能否正常工作(中继距离已定)
(1)损耗预算
21
类型1.确定中继距离范围

以便在多变的环境中对中继器进行选址,供工程建设时参考。
最大距离中取小者:Lmin<L<min(Lmax,L’max) (1)损耗预算 Ps Pr M e 2 Ad P0


从损耗角度,系统最大中继距离为:Lmax
Af As M c
系统余量(Po,Mc,Me)不能太大,否则会超出接收机 动态范围Dr,当余量之和 Mc Lmax+ Po +Me=Dr时,对应 中继距离为最小,即: P P 2A D
Ps 3dBm, :1310 5nm, 1.51nm( MLM LD)
Pr 31dBm, Dr 18dB, BERav 11010
在1287~1330区域内,A f 0.4dB / km, D 2.86 ps / nmkm M c 0.1dB / km, As 0.05dB / km, Ad 0.5dB / 个
15
5.色散限制下的参数设计
端机设计: 主要指对光源谱宽(直接影响总色散值)的设计。 通过限制光源谱宽,使提供给线路S-R点间的允许可用 色散量不低于Dt值。 (式3-2-5)

由激光器的谱宽nm
得:
:与Po有关, =0.115 (MLM-LD); =0.306 (SLM-LD) B1:线路上的传输码速Mbit/s(不同于数字速率),与编 码类 型有关: 8B1H/1C: 9/8;5B6B: 6/5。 能提供给线路的Dt值越大,对光源谱宽要求越高,即以 限制谱宽为代价放宽了对线路色散及长度特性的要求。一般 要求LD的RMS谱宽为2nm左右,常温中心波长为1310±5nm。
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测设计中就长途光缆中继段长度、光缆线路路由选择等七个方面需要注意的问题进行了简要论述。

当前随着我国经济的不断发展和社会交往的日益增加,特别是知识经济时代的来临,通信业在国民经济中地位不断提高,处于基础性、先导性和战略性地位,并日益发挥着巨大的作用,它是国民经济各部门之间组建各种应用信息系统强有力保证,也是国民经济和社会服务实现信息化的坚实基础。

长途通信传输网是承载电信网和信息网的基础网络,目前在我国,光缆传输网是长途通信传输网中的主体网络,是我国主要建设和发展的通信网络,所以长途光缆传输网的质量好坏,直接关系到通信质量和信息传输质量,从而也关系到我国经济发展的速度。

长途光缆传输网的质量取决于长途光缆工程在建设过程的建设质量和工程中采用材料、设备的质量,而工程建设过程中又包含有立项、设计、施工、验收等几个关键的步骤。

1 长途光缆中继段长度的核准和计算长途光缆传输中继段的长度在长途光缆传输网中是一个比较重要的指标,它是否符合规范、标准要求将影响到光端机能否无失真的接收到经光缆传输来的光信号。

在建设单位选定光传输设备的情况下,通过计算核定设计任务书中给定的光缆敷设长度是否在规范、标准要求范围内。

在进行光传输中继段距离计算时,必需考虑衰减受限距离及色散受限距离,为保证在中继段内光缆能够无失真的传输光信号,选择两者之中较小值作为可用传输距离。

1.1 衰减限制衰减限制中继段长度预算:L=(Ps-Pr-Ac-Pp-Mc)/(Af+As)式中:Ps——平均发射功率;Pr——最小灵敏度;Pp——光通道代价,也就是设备富余度。

由于设备时间效应(设备的老化)和温度因素,设备性能影响所需的余量,也包括注入光功率、光接受灵敏度和连接器等性能一般取1dB或2dB。

Ac——〖ZK(〗连接器衰减和,包含S和R点间除设备连接器C以外的其他连接器(如ODF等)衰减,如ODF等FC型平均0.8dB/个,PC型平均0.5dB/个,一般取2×0.5dB。

〖ZK)〗Af——光纤衰减系数(在1 310nm中取0.36dB/km,在1 550nm中取0.22dB/km)。

MC——线路富余度,可取0.05~0.1dB/km,在一个中继段内,光缆富裕度不宜超过5dB。

一般计算距离小于30km时取0.1dB/km,大于30km时取3dB。

注:当MC取0.1dB/km时预算公式改为L=(Ps-Pr-Ac-Pp)/(Af+As+Mc)。

As——光纤接头平均衰减(活接头取0.5dB/个,死接头取0.08dB/个)。

Dmax——光传输收发两点间的允许的最大色散值;|D|——光纤色散系数,在G.652光纤中1 310nm取3.5Ps/nm?km,在1 550nm取18Ps/nm?km。

中继段长度范围:l~min(L,Ld)。

2 长途光缆线路系统制式及容量的选择在长途光缆线路工程设计中,系统制式及容量的选择要遵从以下原则:①长途干线光缆所用的光纤类型必须符合ITU-T相关建议和我国国家及行业标准;②光纤类型和使用窗口的选择应当根据业务需求预测,综合考虑业务类型、网络基本结构和业务量的发展趋势,并具有支持未来传输系统的能力;③缆中光纤数量的配置应充分考虑到网络冗余要求、未来预期系统制式、传输系统数量、网络可靠性、新业务发展、光缆结构和其他部门的光纤需求等因素。

4.1 非市区光缆线路的敷设方式长途通信省际干线光缆线路在非市区地段敷设时应以采用管道或直埋方式为主;省内干线光缆线路除管道和直埋方式外也可采用架空方式。

一般来说,从光缆线路的安全、使用寿命、工程造价等方面综合考虑,宜采用直埋方式。

4.2 市区光缆线路的敷设方式长途干线光缆线路在市区内敷设应以采用管道方式为主。

对不具备管道敷设条件的地段,可采用简易塑料管道、槽道或其他适宜的敷设方式。

4.3 光缆敷设结构的选择4.3.3 长途干线光缆线路应采用无金属线对的光缆。

根据工程需要,在雷害或强电危害严重地段可选用非金属构件的光缆,在蚁害严重地段可采用防蚁光缆。

4.3.4 光缆护层结构的选择应符合下列规定:①直埋光缆:PE内护层+防潮铠装层+PE外护层,或防潮层+ PE内护层+铠装层+PE外护层,宜选用GYTA53、GYTA33、GYTS、GYTY53或其他更为优良的结构;②管道或采用塑料管道保护的光缆:防潮层+PE外护层,宜选用GYTA、GYTS、GYTY53、GYFTY或其他更为优良的结构;③防蚁光缆:直埋光缆结构+防蚁外护层。

4.4 光缆的机械性能应当符合下列规定5.1 光缆线路的保护设计光缆线路的保护设计也是设计中一项重要内容,光缆线路在特殊地段的保护设计是否合理,将直接影响到光缆线路在建成后能否安全的使用和光缆的使用寿命。

光缆线路穿越铁道及不能开挖的公路时,采取顶钢管方式保护(保护钢管应长出路沟0.5~1m);光缆线路穿过机耕路、农村大道以及市区或易动土地段时,采取铺硬塑管、红砖、水泥盖板等保护措施;光缆穿越需疏浚的沟渠和要挖泥取肥、植藕湖塘时,除保证埋深要求外,要在光缆上方覆盖水泥板或水泥沙袋保护;光缆穿过汛期山洪冲刷严重的沙河时,采取人工加销或砌漫水坡等保护措施;光缆穿越落差为1m以上的沟坎、梯田时采用石砌护坡,并用小泥沙浆勾缝。

落差在0.8~1m时可用三七土护坡落差小于0.8m时,可以不做护坡,但需多层夯实;光缆敷设在易受洪水冲刷的山坡时,缆沟两头应做石砌堵塞;光缆引上(下)电杆5.2 光缆线路的防护设计光缆线路工程设计文件是光缆线路工程实施施工的指导性文件,设计文件质量的高低直接影响到工程施工的质量,所以在进行施工设计时,一定要按照规范、标准要求进行设计,编制出高质量的设计文件,指导和确保工程施工的顺利实施,确保长途光缆线路在建成后能够安全、畅通的投入使用。

长途通信干线光缆线路工程质量监督要点一、为强化长途通信干线工程质量监督工作,特制定《长途通信干线光缆线路工程质量监督要点》(以下简称“要点”)。

二、本要点适用于我省长途通信干线光缆线路工程的质量监督,市话、农话光缆线路工程的质量监督可参照执行。

三、本要点是建设、设计、施工、建设监理等单位的质量控制重点,其未涉及的内容仍需按相关标准、规范的规定执行。

特别是涉及国家强制性标准条文,将是本中心检查抽查的重点。

四、抽查应以能说明本项目质量状况为前提,本要点所列抽查概率为基本要求。

开工前五、熟悉、掌握工程设计文件和施工组织设计,据此确定施工过程每个阶段应重点监督的环节、部位、项目等,并有计划地开展监督工作。

六、熟悉、掌握相关工程建设标准、规范,实事求是地做好质监工作。

七、在初步设计会审及施工图交底时,分别核验设计、施工、建设监理单位的资质等级和业务范围;按有关规定对各阶段设计深度的要求检查设计质量,对存在的问题提出质询。

八、依法核验在工程中使用的新产品、新材料的入网许可证或技术鉴定证书,无入网许可证或未经技术鉴定的不得在工程中使用。

施工阶段九、对隐蔽工程的施工质量既要进行必要的现场监督,又要抽查建设单位随工人员的随工验收签证。

现场监督抽查概率不少于工程量的10%,抽查隐蔽工程随工验收签证的概率不少于工程量的60%。

隐蔽工程重点监督以下几个环节:1、光缆入沟前沟底的处理及光缆沟深(含水线埋深),按规范和设计要求进行抽查。

2、敷设光缆时应确保光缆曲率半径满足规范要求。

3、防雷排流时必须保证位于光缆上方,与光缆的间距应满足设计和规范要求。

4、同沟敷设的光缆不得有交叉、重叠。

5、回填土要杜绝大的冻土或石块砸在光缆上。

6、光纤必须严格按纤序接续,不得有交叉。

7、光纤在接头盒内光纤收容板上的盘绕及曲率半径达到规范及合同要求。

8、光缆接头盒的密封必须严格按照操作规程要求处理。

十、以下地段要深入现场实施重点监督:1、光缆爬坡(坡度大于20度)或过大堤地段2、光缆穿越冲刷较大的山涧溪流地段3、光缆穿越通航河流、桥梁、公路、铁路4、光缆通过石质沟地段或沿路肩敷设地段5、架空光缆的长杆档、飞线等特殊地段、装置及易发生质量问题的部位十一、对以下各项光缆保护的防护措施进行必要的抽查(括号内为抽查概率)1、直埋光缆接头盒外保护(不少于10%)2、各种沟坎、护坡的保护(不少于10%)3、光缆过桥或部分架空时两端的处理、引上光缆的保护(要求100%检查)4、穿越沟、塘、机耕路、农村大道或易动土地段的保护(要求100%检查)5、光缆穿越白蚁滋生地段或鼠害地区采取的防护措施(不少于10%)6、架空光缆线路的防雷、防强电措施(不少于30%)7、光缆对地绝缘检测装置的处理(不少于30%)8、石质沟的封沟保护(不少于10%)十二、管道光缆重点监督子管、硅芯管的处理、管口堵塞、光缆在人孔内的予留(光缆不得直线通过人井)、接头盒及标志牌的安装,抽查概率应不少于工程量的10%。

十三、入局光缆重点抽查光缆在进线室的予留、盘放,光缆终端的保护、接地以及尾纤的盘放等。

十四、核查测试所用仪表是否经过计量、计量是否在有效期内。

十五、光缆光特性的优劣是光缆线路工程质量的决定因素,因此作为重点监督项目要求100%监督检查,其中:现场监督抽查概率不少于工程量的25%,其余均调阅施工测试记录。

光缆光特性主要有以下三项:1、光纤平均接头损耗2、中继段光纤线路衰减3、后向散射信号曲线十六、直埋光缆金属护套对地绝缘电阻,竣工验收时不低于10兆欧·公里,其中允许10%的单盘光缆不低于2兆欧。

要求100%调阅该项指标的施工测试记录,有条件时在验收前进行现场抽测,抽测概率不少于工程量的30%。

十七、监督过程中要认真填写中间检查记录表,并妥善保存,待初验前交省质监中心组卷归档。

十八、发现质量事故和重大质量问题要及时(不超过24小时)向省质监中心报告,同时记录在中间检查表内报备(一式两份,省质监中心一份、由省质监中心报部定额质监中心一份)。

完工后十九、工程交工后十天内写出所辖区段的质量分析报告及质量评语报省质监中心。

二十、责任监督人员要参加本省段工程初验,收集、掌握初验抽测的各项数据、资料,并按有关规定写出工程初验质量分析报告报部定额质监中心。

本要点“重大质量问题”的说明工程中出现以下质量问题,在本要点中属重大质量问题:一、因勘察设计时未调查取证,致使光缆路由在施工中出现较大变更二、工程中使用的新产品、新材料无入网许可证或技术鉴定证书三、光缆单盘测试出现超标四、连续一公里以上光缆埋深不符合规范和设计要求五、光纤接续出现纤序交叉六、应予留光缆部位未予留,给日后维护造成困难七、本要点第十条所列任一地段施工质量未达到规范或设计要求八、本要点第十一条所列任一项保护或防护措施,未满足相关标准的数量达抽查量的30%,或因此而严重影响使用功能及使用时限九、光缆金属护套对地绝缘超标达10%十、光纤平均接头损耗超标达2%十一、中继段光纤线路衰耗出现超标十二、后向散射信号曲线出现明显台阶。

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