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光缆型号识别与光缆链路的关键物理参数

[日期:2014-07-07]   来源:华斯康科技  作者:STEVEN   阅读:3869次[字体: ]

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一、光缆的诞生

让我们永远记住他们的名字:高锟(英藉华人)、美国贝尔研究所、美国康宁玻璃公司的马瑞尔、卡普隆、凯克。1977年,世界上第一条光纤通信系统在美国芝加哥市投入商用,速率为45Mb/s。进入实用阶段以后,光纤通信的应用发展极为迅速,应用的光纤通信系统已经多次更新换代。70年代的光纤通信系统主要是用多模光纤,应用光纤的短波长(850纳米)波段,(1纳米=1000兆分之一米,即米)。80年代以后逐渐改用长波长(1310纳米),光纤逐渐采用单模光纤,到90年代初,通信容量扩大了50倍,达到2.5Gb/s。进入90年代以后,传输波长又从1310纳米转向更长的1550纳米波长,并且开始使用光纤放大器、波分复用(WDM)技术等新技术。通信容量和中继距离继续成倍增长。广泛地应用于市内电话中继和长途通信干线,成为通信线路的骨干。

二、通信常用光缆种类

1、G.652光纤

目前广泛应用的常规单模光纤,称为1310nm波长性能最佳的单模光纤,又称为色散未移位单模光纤。这种光纤均可适用于1310nm和1550nm窗口工作。在1310nm波长工作时,理论色散为零;在1550nm波长工作时,传输损耗最低,但色散系数较大。

2、G.653光纤

这种光纤是指1550nm波长性能最佳的单模光纤,又称为色散移位光纤。

3、G.654光纤

这种光纤称为截止波长移位的单模光纤,它的设计重点是如何降低1550nm波长处的衰减,其零色散点仍位于1310nm波长处,而在1550nm波长的色散值仍然较高。它主要应用于需要很长再生段距离的海底光纤通信。

4、G.655光纤

这种光纤称为非零色散移位单模光纤,其零色散点不在1550,而是移至1510-1520附近,从而使1550处具有一定的色散值。这种光纤主要应用于1550工作波长区,它的色散系数不大,适用于开波分复用系统。

三、光缆型号识别

型式:型式由5个部分构成,各部分均用代号表示,如下图所示。其中结构特征指缆芯结构和光缆派生结构特征。

ⅠⅡⅢⅣ Ⅴ

1、分类的代号

GY——通信用室(野)外光缆

2、加强构件的代号

加强构件指扩大以内或嵌入护套中用于增强光缆抗拉力的构件。如同时有金属和非金属的加强构件,只表示为金属构件结构特征。

(无符号)——金属加强构件

F——非金属加强构件

3、光缆芯和光缆的派生结构特征的代号

光缆结构特征应表示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代号自上而下的顺序排列。

D——光纤带结构 S——光纤松套被覆结构

J——光纤紧套被覆结构(无符号)——层绞结构

X——缆中心管(被覆)结构T——填充式结构

C——自承式结构E——椭圆形状

Z——阻燃结构

4、护套的代号

Y——聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套

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——夹带钢丝的钢—聚乙烯粘结护套(简称W护套)

5、外护层的代号

当有外护层时,它可包括垫层、铠装层和外被层的某些部分和全部,其代号用两组数字表示(垫层不需表示),第一组表示铠装层,它可以是一位或二位数字,见表1;第二组表示外被层或外套,它应是一位数字。

光纤的规格的构成

光纤的格是由光纤数和光纤类别组成。

光纤数的代号

用光缆中同类别光纤的实际有效数目的数字表示。

光纤类别的代号

光纤类别应采用光纤产品的分类代号表示,即用大写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光纤。A多模光纤,见表3。

表1 铠装层

代号

铠装层

0

无铠装层

2

绕包双钢带

3

单细圆钢丝

33

双细圆钢丝

4

单粗圆钢丝

44

双粗圆钢丝

5

皱纹钢带

表2 外被层或外套

代号

外被层或外套

1

纤维外被

2

聚氯乙烯套

3

聚乙烯套

4

聚乙烯套加覆尼龙套

5

聚乙烯保护套

表3 多模光纤

分类代号

特性

纤芯直径(μm)

包层直径(μm)

材料

Ala

渐变折射率

50

125

二氧化硅

Alb

渐变折射率

62.5

125

二氧化硅

Alc

渐变折射率

85

125

二氧化硅

四、光缆安装

安装光缆需格外谨慎。连接每条光缆时都要磨光端头,通过电烧烤或化学环氯工艺与光学接口连在一起,确保光通道不被阻塞。光纤不能拉得太紧,也不能形成直角。较长距离的光缆敷设最重要的是选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权,架设的或地埋的可能性等。必须要有很完备的设计和施工图纸,以便施工和今后检查方便可靠。施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤。 光缆转弯时,其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍。

1、光缆的选用原则:

光缆的选用除了根据光纤芯数和光纤种类以外,还要根据光缆的使用环境来选择光缆的外护套。

1)户外用光缆直埋时 ,宜选用铠装光缆。架空时,可选用带两根或多根加强筋的黑色塑料外护套的光缆。

2)建筑物内用的光缆在选用时应注意其阻燃、毒和烟的特性。一般在管道中或强制通风处可选用阻燃但有烟的类型(Plenum),暴露的环境中应选用阻燃、无毒和无烟 的类型(Riser)。

3)楼内垂直布缆时,可选用层绞式光缆(Distribution Cables);水平布线时,可选用可分支光缆(Breakout Cables)。

4)传输距离在2km以内的,可选择多模光缆,超过2km可用中继或选用单模光缆。

2、户外架空光缆施工:

1)吊线托挂架空方式,这种方式简单便宜,我国应用最广泛,但挂钩加挂、整理较费时。

2)吊线缠绕式架空方式,这种方式较稳固,维护工作少。但需要专门的缠扎机。

3)自承重式架空方式,对线干要求高,施工、维护难度大,造价高,国内目前很少采用。

4)架空时,光缆引上线干处须加导引装置,并避免光缆拖地。光缆牵引时注意减小摩擦力。每个干上要余留一段用于伸缩的光缆。

5)要注意光缆中金属物体的可靠接地。特别是在山区、高电压电网区和多地区一般要每公里有3个接地点,甚至选用非金属光缆。

3、户外管道光缆施工:

1)施工前应核对管道占用情况,清

洗、安放塑料子管,同时放入牵引线。

2)计算好布放长度,一定要有足够的预留长度。详见下表:

自然弯曲增加

长度(m/km)入孔内拐弯

增加长度(m/孔)接头重叠长度

(m/侧)局内预留

长度(m)注

50.5~18~1015~20 其它余留安

设计预留

3)一次布放长度不要太长(一般2KM),布线时应从中间开始向两边牵引。

4)布缆牵引力一般不大于120kg,而且应牵引光缆的加强心部分,并作好光缆头部的防水加强处理。

5)光缆引入和引出处须加顺引装置,不可直接拖地。

6)管道光缆也要注意可靠接地。

4、直接地埋光缆的敷设:

1)直埋光缆沟深度要按标准进行挖掘,标准见下表:

2)不能挖沟的地方可以架空或钻孔预埋管道敷设。

3)沟底应保正平缓坚固,需要时可预填一部分沙子、水泥或支撑物。

4)敷设时可用人工或机械牵引,但要注意导向和润滑。

5)敷设完成后,应尽快回土覆盖并夯实。

直埋光缆埋深标准:

敷设地段或土质埋深(m)备注

普通土(硬土)≥1.2

半石质(沙砾土、风化石)≥1.0

全石质≥0.8从沟底加垫10cm细土或沙土

市郊、流沙≥0.8

村镇≥1.2

市内人行道≥1.0

穿越铁路、公路≥1.2距道渣底或距路面

沟、渠、塘≥1.2

农田排水沟≥0.8

5、建筑物内光缆的敷设:

1)垂直敷设时,应特别注意光缆的承重问题,一般每两层要将光缆固定一次。

2)光缆穿墙或穿楼层时,要加带护口的保护用塑料管,并且要用阻燃的填充物将管子填满。

3)在建筑物内也可以预先敷设一定量的塑料管道,待以后要敷射光缆时再用牵引或真空法布光缆。 五、光缆的测试参数和测试方法

光缆布线系统安装完成之后需要对链路传输特性进行测试,其中最主要的几个测试项目是链路的衰减特性、连接器的插入损耗、回波损耗等。下面我们就光缆布线的关键物理参数的测量及网络中的故障排除、维护等方面进行简单的介绍。

1、光缆链路的关键物理参数

衰减:

1)衰减是光在光沿光纤传输过程中光功率的减少。

2)对光纤网络总衰减的计算:光纤损耗(LOSS)是指光纤输出端的功率Power out与发射到光纤时的功率Power in的比值。  3)损耗是同光纤的长度成正比的,所以总衰减不仅表明了光纤损耗本身,还反映了光纤的长度。

4)光缆损耗因子(α):为反映光纤衰减的特性,我们引进光缆损耗因子的概念。

5)对衰减进行测量:

因为光纤连接到光源和光功率计时不可避免地会引入额外的损耗。所以在现场测试时就必须先进行对测试仪的测试参考点的设置(即归零的设置)。对于测试参考点有好几种的方法,主要是根据所测试的链路对象来选用的这些方法,在光缆布线系统中,由于光纤本身的长度通常不长,所以在测试方法上会更加注重连接器和测试跳线上,方法更加重要,关于这一点请参见安恒的布线测试技术文章

回波损耗:

反射损耗又称为回波损耗,它是指在光纤连接处,后向反射光相对输入光的比率的分贝数,回波损耗愈大愈好,以减少反射光对光源和系统的影响。

改进回波损耗的方法是,尽量选用将光纤端面加工成球面或斜球面是改进回波损耗的有效方法。

插入损耗:

插入损耗是指光纤中的光信号

过活动连接器之后,其输出光功率相对输入光功率的比率的分贝数。插入损耗愈小愈好。 插入损耗的测量方法同衰减的测量方法相同。

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