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4接头损耗的标准数值光纤接续标准多年来一直是一个有争议的问题,部颁YDJ44-89《电信网光纤数字传输系统施工及验收暂行规定》简称《暂规》,对光纤接续损耗的测量方法做了规定,但没有规定明确的标准。原信产部郑州设计院在中国电信南九试验段以后的工程中提出了中继段单纤平均接续损耗0.08dB/个的设计标准,以后的干线工程均沿用。ITU有关接续介入损耗的原文如下。"本试验使用于一个竣工的光纤接头,用以度量接头质量。
测量可在实验室或现场进行。实验室用剪回法较好,现场可用双向OTDR法。介入损耗的典型值可能随应用场合和(或)所用方法而变化。小的接头损耗典型值≤0.1dB。在某些场合中,介入损耗典型值≤0.5dB是可能接受的。有许多熔接机和机械接续装置在制作接头后可以估算接头损耗值。某些主管部门和私营运行机构在现场接续安装时采用这些估算值,并且在全部线路施工完成后,再用OTDR对线路全程进行复测。在现场安装时,也可用其它一些方法来估算接头损耗值,例如采用夹上去的功率计和本地注入检测的方法。 进口光时域反射仪有日本横河、日本安立、加拿大EXFO、美国VIAVI等。甘肃光时域反射仪保养
b.尾端反射峰过高尾端反射峰过高是由于光源的动态范围过大,而光纤的长度过短,使得输出光功率比较大,形成高反射,出现这种情况时,可以在接收端加衰耗器来抑制。例如,海拉尔至牙克石段区内一级直埋光缆线路,当工程施工完成后,验收测试各条光纤指标符合要求,而且光纤接续质量非常好,线路损耗很小,当光纤端开通后,对端接收异常,经光功率测试发现该中继段距离较短,而且出现光功率过大,导致接收异常,经在接收端加入衰耗器后光端恢复正常。青海国产光时域反射仪批发价格OTDR指的是光时域反射仪。
在光通信应用的前期,有些光纤是硅橡胶涂覆层,保护较困难,接头部位出现故障的可能性更大。接头部位的故障多数为中断性,也有少数表现为衰耗大幅度增加,导致全程衰耗超出允许范围,这种故障发生的前几天,可能出现通信不稳定。d、外因造成的故障;这种故障大多发生在光缆的中间非接头部位(当然接头附近有可能)。例如架空光缆由于外界人为原因造成的损伤(砍树时砸断光缆)、起大风倒杆或树木刮伤光缆;直埋光缆容易被修路工人挖伤,管道光缆则可能由于管道损伤、人孔内人为造成损伤、管道内鼠咬伤光缆等。2、故障的实例分析。根据以往实际维护工作经验以及测试到的线路状况,光纤出现障碍后主要产生有以下几种曲线:
三、曲线故障测试实例分析1、故障判断及类型。主要有两类:全程损耗增大和完全中断。光缆线路损耗增大和中断的原因归纳起来有如下几点:a、有弯曲和微弯曲。这里指的是外因造成的光缆变形和弯曲。b、因光缆本身质量引起的损耗增大。例如光缆温度特性不好,当温度变化时,损耗增大。或者制造光缆的材料因气温变化引起热胀冷缩不均匀而造成光缆或光纤的微弯曲。c、光纤接头故障。光纤固定接头有粘接法、熔接法、精密套管和三棒法。目前国内基本上都采用熔接法。不管采用哪种方法,由于在接头部位光纤的原涂覆层已经去掉,连接后虽经保护但该部位纤维自身的强度、可挠性都比原纤维差,同时,该部位的可靠性要受到保护工艺和方法、保护材料、操作技巧以及当时的环境污染、气候等诸因素的影响。架空光缆还要受到日晒雨淋和风吹摆动、车辆震动等影响,这些都有可能使接头部位发生故障。OTDR分为多模测试和单模测试。
(1)该建议是基于单纤接头损耗的可接受值≤0.5dB,平均值没有规定的情况下而言的。从目前的熔接机情况看,熔接机所显示的数据配合观察光纤接头断面情况,能够粗略估计光纤接续点损耗的状况,但不能精确到目前我国所要求的光纤接续损耗指标的数量级。我们认为,这些熔接机的设计目的和依据是基于ITU建议的。(2)目前的熔接机接续是通过对光纤X轴和Y轴方向的错位调整,在轴心错位小时进行熔接的,这种能调整轴心的方法称为纤芯直视法,这种方法不同于功率检测法,现场是无法知道接头损耗确切数值的。但是在整个调整轴心和熔接接续过程中,通过摄像机把探测到所熔接纤芯状态的信息送到熔接机的程序中,可以计算出接续后的损耗值。但它只能说明光纤轴心对准的程度,并不含有光纤本身的固有特性所影响的损耗。而OTDR的测试方法是后向散射法,它包含有光纤参数的不同形成反射的损耗。OTDR有断点的地方反射异常强烈。成都聚联34所光时域反射仪
OTDR还可用于验收工程光缆施工质量。甘肃光时域反射仪保养
d.无反射峰这是由于末端尾纤受外力影响使光纤发生较为严重的弯曲,测试光脉冲无法在末端产生明显的菲涅尔反射。在这种情况下可在对端重新测试一次来判断末端尾纤的好坏,并根据实际情况进行处理。例如,根河―伊图里河架空光缆线路,由于该光缆采用中心束管式,十根光纤都在中心一个塑料管内,当冬天气温很低时,塑料束管回缩,弹出盘纤盘,则在此处对光纤形成了严重的弯曲,如超出容限就会影响通信。另外,在一次光缆验收中测试发现该类型曲线,核查线路距离与实际相符,初步判定为对端尾纤不好引起,于是到达对端检查发现该处尾纤由于施工人员在立光端机时不小心挤压产生。甘肃光时域反射仪保养
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