《光缆材料》PPT课件

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通信光缆材料讲解

通信光缆材料讲解
• 若为新装OTB或旧款ODF,需开列:
• 光分配纤(1分为2作尾纤) • 光纤熔接保护管(成端光缆芯数, 可以适当多开1、2支备用)
2024/7/8
传输部
第5页
布放子管开列的材料
• 3孔或4孔子管(管道长度×3或4后取整)(红、白、蓝、黑) • 子管端帽:空余的子管端均需配置 • 子管四叉固定堵头:(管孔数量-1)×2 • 镀锌套塑铁线φ4.0(与3孔或4孔子管同长):注意,按照天书,
本材料是与子管同时布放,但实际操作中,只需开列本工程需用 的管孔所需铁线。
2024/7/8
传输部
第6页
墙壁终端开列的材料
• 终端支持物1件 • 三眼双槽夹板1件 • 拉线衬环1件 • 膨胀螺栓2个 • 钢绞线卡子2个
2024/7/8
传输部
第7页
墙壁中间支持物开列的材料
• 中间支持物(或P型凸支架)1件 • 三眼单槽夹板1件 • 膨胀螺栓2个
2024/7/8
传输部
第8页
架空/墙壁吊线需开列材料
• 一般采用7/2.2程式镀锌钢绞线,与路由同长,21公斤/百米,然后 取整,吊线每300米左右做下地。
• 电缆挂钩,每0.5米开1个。
2024/7/8
传输部
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电杆终端开列的材料
• 吊线抱箍1件 • 三眼双槽夹板1件 • 吊线衬环1件 • 螺栓2个
数,可以适当多开1、2支备用) • 光盒固定架1个 • 30cm尼龙索带10条
2024/7/8
传输部
第4页
光缆成端接头开列的材料
• 若为占用原有新型ODF,只需开列光缆接地线(10mm2,至地线 排或地线箱),若原有ODF为旧式,还需开列熔接保护管及尾纤)

光纤光缆基础知识培训ppt课件

光纤光缆基础知识培训ppt课件
纤芯 :折射率较高,用来传送光; 包层 :折射率较低,形成波导效应,与纤芯形成全反射; 涂覆层/保护套 :强度大,能承受较大冲击,保护光纤。
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纤芯 --高透明材料 包层 --高透明材料
涂敷层 --保护层
包层折射率略小于纤芯
材料: 高纯度 SiO2 掺杂 纤芯: GeO2•SiO2, P2O5•SiO2 包层: B2O3•SiO2
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光纤衰减:
光纤衰减
78 微米
纤芯 芯
包层
125 微米
衰减系数:单位长度光纤引起的光功率衰减。
α=-10log(P出/P入)
n α是和波长有关的系数 n α对光纤质量的评定和光纤通信系统的中继
距离的确定起着十分重要的作用。
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光纤 衰减
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衰减的来源
吸收衰减
紫外吸收 材料固有吸收
光纤的分类
实际上,按照光纤截面折射率分布详细分:
阶跃型光纤 渐变光纤 梯度型光纤(多模光纤) 双包层(W型) 三角分布—
色散位移光纤(DSF G.653), 非零色散位移光纤(NZ-DSF G.655)
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光纤的分类
按光纤中的传导模式数量分类
单模光纤 传输单一模式:基模
2.应用:TrueWave真波光纤(正色散区 的SPM效应有利于传输);LEAF-大有效 面积光纤(克服非线性效应)
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光纤种类
多模光纤:工作波长为850nm的LAN用的多模光纤。
G652光纤:最佳工作波长为1310nm的单模光纤: G652A 、G652B:标准光纤。 G652C、 G652D:低水峰(全波 )光纤。
2)应用形式:线性无源器件,理论上可以光纤线路如何位置;但是实际 上 主要用在接收机侧。在10Gbit/s以上的DWDM系统广泛应用。

通信光纤光缆知识ppt课件

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光纤规格代号:光纤的规格由光纤数和光纤类别组成。 光纤数目代号:用光缆中同类别光纤的实际有效数目的数字
表示。 光纤类别代号:用大写A表示多模光纤,大写B表示单模光纤,
再以数字和小写字母表示不同种类、类型的光纤。
Байду номын сангаас30上一页
举例
光缆型号为:GYTA53-4х2D10/125其表 示意义为通信室(野)外光缆,金属加 强构件,松套层绞结构,油膏填充式结 构铝-聚乙烯粘结护套,皱纹钢带铠装, 内 装 8 根 纤 芯 直 径 为 10µm 、 包 层 直 径 125µm的常规单模光纤。
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光缆型式组成
光缆型式有五部分组成如上图
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光缆型式组成
分类的代号及其意义为:
GY-通信用室(野)外光缆。 GR-通信用 软光缆。 GJ-通信用室(局)内光缆。 GS -通信设备室内光缆。 GH-通信用海底光 缆。GT-通信用特殊光缆。
加强构件的代号及其意义为:
无符号-金属加强构件; F-非金属加强构 件; G-金属重型加强构件;H-非金属重 型加强构件。
材料色散:光纤材料的折射率随光波长的变化而变化,从而 引起脉冲展宽的现象称为材料色散。不同波长的光脉冲将有 不同的传播速度,在到达出射端面时将产生时延差,从而使 脉冲展宽。
波导色散和极化色散就不作介绍。在多模光纤中,主要存在
模式色散、材料色散和波导色散;单模光纤中不存在模式色
散,而只存在材料色散和波导色散。
14上一页
常见光纤名词
模式——光学波动理论认为,光纤是一种传光 的波导,光波在光纤中只能以一定形式的电磁 场分布进行传输,这种周期性的电磁分布称为 模式,通常为模。
截止波长:截止波长是指单模光纤通常存在某 一波长,当所传输的光波长超过该波长时,光 纤就只能传播一种模式(基模)而在该波长之 下,光纤可能传播多种模式。

《光电缆教材》课件

《光电缆教材》课件
电缆分类:根据绝缘材料、导体材料、屏蔽材料和护套材料不同,可以 分为多种类型
绝缘材料:包括聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯等
导体材料:包括铜、铝、银等
屏蔽材料:包括铜、铝、不锈钢等
护套材料:包括聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯等
电力传输:用于电力系统的输电和配电
通信传输:用于电信网络的数据传输和 语音通信
光电缆在轨道交 通领域的应用可 以提高轨道交通 的安全性和可靠 性,降低运营成 本。
信号传输:光电缆 用于传输列车控制 信号,确保列车安 全运行
电力供应:光电缆 用于为列车提供电 力,保证列车正常 运行
通信网络:光电缆用 于构建轨道交通通信 网络,实现列车与地 面之间的信息传输
安全监控:光电缆用 于监控轨道交通设施 的安全状况,及时发 现和处理安全隐患
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汇报人:PPT
CONTENTS
PART ONE
光的反射:光在两种介质的 交界面发生反射
光的直线传播:光在均匀介 质中沿直线传播
光的折射:光在两种介质的 交界面发生折射
光的衍射:光在传播过程中 遇到障碍物时发生衍射
电缆结构:由导体、绝缘层、屏蔽层和护套组成
光电缆在通信领域的应用:光纤通信、光缆传输等 光电缆在电力领域的应用:电力传输、电力监控等 光电缆在医疗领域的应用:医疗设备、医疗影像传输等 光电缆在航空航天领域的应用:航天通信、航天器控制等
汇报人:PPT
远的特点
护套:用于保 护光纤和电缆, 具有耐腐蚀、 耐磨损的特点
填充物:用于 填充电缆内部 空间,具有抗 拉、抗压、抗
冲击的特点
添加标题
原材料准备:选择合 适丝,用于制作电 缆芯

光缆知识ppt课件

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第2章 通信光缆的类型与结构
4) 护套代号 Y——聚乙烯护套; V——聚氯乙烯护套; U——聚氨脂护套; 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。
第2章 通信光缆的类型与结构
第2章 通信光缆的类型与结构 图2-5 6芯室内分支光缆结构
第2章 通信光缆的类型与结构 图2-6 6芯分支光缆实物图
第2章 通信光缆的类型与结构
3) 互连光缆 互连光缆是为布线系统中的传输设备互连所设计的光缆, 使用的是单纤和双纤结构。这种光缆连接容易,在楼内布线 中它们可用作跳线,如图2-7、图2-8所示。 互连光缆直径小,弯曲半径小,更易敷设在空间受限的 场所,它们可以简单直接,或在工厂进行预先连接作为光缆 组件用在工作场所,或作为交叉连接的临时软线。
第2章 通信光缆的类型与结构
(2) 紧套光纤光缆的特点是光缆中光纤无自由移动的空 间。紧套光纤在光纤预涂覆层外直接挤下一层合适的塑料紧 套层。紧套光纤光缆直径小,重量轻,易剥离、敷设和连接, 但高的拉伸应力会直接影响光纤的衰减等性能,即它的弯曲 性能比松套光纤光缆差。
(3) 半松半紧光纤光缆中的光纤在光缆中的自由移动空 间介于松套光纤光缆和紧套光纤光缆之间。
第2章 通信光缆的类型与结构 图2-12 中心管式光缆结构
第2章 通信光缆的类型与结构 图2-13 中心管式光缆实物图
第2章 通信光缆的类型与结构
中心管式光缆的优点是:光缆结构简单、制造工艺简捷, 光缆截面小、重量轻,很适宜架空敷设,也可用于管道或直 埋敷设。中心管式光缆的缺点是:缆中光纤芯数不宜过多 (如分离光纤为12芯、光纤束为36芯、光纤带为216芯),松 套管挤塑工艺中松套管冷却不够,成品光缆中松套管会出现 后缩,光缆中光纤余长不易控制等。

光纤通信材料PPT课件

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s子

tan 2a cos
子 cos
说明: 斜光线和子午光线在光纤中的光路长度相
同; 而斜光线的全反射次数总比子午光线的多,
它和轴倾角密切相关.
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14
P
P
n2 r
n1
n1
Q (a)
rt
P
r
n2 P
Q n1
Q
n2 Q (b)
图 阶跃折射率光纤纤芯内的光线路径 (a) 子午光线的锯齿路径 ;(b) 偏斜光线的螺旋路经及其在纤芯横截面上的投影。
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损耗的机理
1. 吸收损耗 吸收损耗分本征吸收、杂质吸收。
(1) 本征吸收 本征吸收来自基质材料电子跃迁和分子振动产生的
吸收。 (2) 杂质吸收
杂质吸收是由于材料不纯造成的,主要来源于材料 中的金属离子(Cu+、Cr+、Fe+、Co+等)和氢氧根(OH-)。在 制作过程中,必须对原材料进行严格的化学提纯。
第三步:缩棒. 加热石英玻璃管(1700~1900C), 使之
塌陷, 收缩成一要实心棒, 称为预制棒.
波导色散: 传播常数随入可编射辑光版课波件 长不同而变化
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4. 色散的表征 群时延|
0v 1 gd d d d 0(0) d d2 2 0
色散或脉冲展宽的量度
(1)最大群时延的差(阶跃光纤中子午光线的传播)
m am x a m x i c n sL i c /n n 1 c / L n 1 n L 1 c n 1 n 2 n 2 n 1 L c
梯度折射率光纤中光线的传播轨迹与纤芯 折射率分布有关。
可编辑版课件
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四、光纤的特性参数

光纤光缆基本知识PPT课件

光纤光缆基本知识PPT课件
★ OPGW光缆缆芯外的绞线线材主要由什么组成?
答:以AA线(铝合金线) 和AS线材(铝包钢线)组成。
★要选择OPGW光缆型号,应具备的技术条件有哪些?
答:1) OPGW光缆的标称抗拉强度(RTS) (kN);2) OPGW光缆的光纤芯数(SM); 3) 短路电流(kA);4) 短路时间(s);5) 温度范围(℃)。
g652单模光纤在c波段15301565nm和l波段15651625nm的色散较大一般为1722psnmkm系统速率达到25gbits以上时需要进行色散补偿在10gbits时系统色散补偿成本较大它是目前传输网中敷设最为普遍的一种光g653色散位移光纤在c波段和l波段的色散一般为135psnmkm在1550nm是零色散系统速率可达到20gbits和40gbits是单波长超长距离传输的最佳光纤
答:主要有三种,即G.652常规单模光纤、G.653色散位移单模光纤和G.655非零色散
位移光纤。
G.652单模光纤在C波段1530~1565nm和L波段1565~1625nm的色散较大,一般 为17~22psnm·km,系统速率达到2.5Gbit/s以上时,需要进行色散补偿,在10Gbit/s 时系统色散补偿成本较大,它是目前传输网中敷设最为普遍的一种光纤。
光纤光缆基本知识
第一页,编辑于星期四:十八点 十二分。
★简述光纤的组成。
答:光纤由两个基本部分组成:由透明的光学材料制成的芯和包层、涂敷层。
★描述光纤线路传输特性的基本参数有哪些?
答:包括损耗、色散、带宽、截止波长、模场直径等。
★产生光纤衰减的原因有什么?
答:光纤的衰减是指在一根光纤的两个横截面间的光功率的减少,与波长有关 。造成衰减的主要原因是散射、吸收以及由于连接器、接头造成的光损耗。

光缆专业培训讲义ppt课件

光缆专业培训讲义ppt课件

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松套层绞式
光缆的基础知识-光缆结构
中心束管式
松套管材料本身具有耐水解特性和较 高的强度,抗压、抗拉性能强和温度特 性好
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光缆体积小、重量轻。最大盘长可达 14公里,减少了敷设过程中的接续点, 提高了光缆的传输质量。
维护简单易行,易于开剥,特别是中
间开剥。
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光缆的基础知识-光缆结构
光缆松套管及光纤颜色排列
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光缆的敷设方式-架空杆路敷设
拉线、吊线规格及选用原则
钢绞线:有7/1.6、7/1.8、7/2.0、7/2.2、7/2.6、7/3.0
杆路吊线选用原则: 轻负荷区一般选用7/2.2。
吊线的建筑方法:穿钉夹板法,抱箍法。
拉线种类:角杆拉线、顶头(终端)拉线、防风拉线、防
凌拉线、跨越杆拉线、平衡拉线、高桩拉线、吊
光缆的敷设方式-架空杆路敷设
架空杆路敷设方式的种类 挂钩式:将光/电缆用挂钩吊挂在吊线上,很常
用。 绑扎式:将光/电缆于吊线用扎线帮扎在一起,一
般为挂钩式的补充方式,用于比较陡的上 /下坡,或者电缆防盗。 挂肚式:在杆路上架设平行的两条吊线,中间挂上 挂肚,常用于在电缆/光缆比较多而有不 具备建筑管道条件时。
常见的井盖种类:水泥盖、铁盖、高强度纤维水泥盖。 人/手井内铁件:支架、托板、拉力环、积水罐
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光缆的敷设方式-管道敷设
电信手井——60×80cm
电信人井
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• 电信人井
光缆的敷设方式-管道敷设
电信手井井盖——铁盖
电信人井井盖——铁盖
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打开的人井
光缆的敷设方式-管道敷设
管孔排列、抹八字
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