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关 键 词:湖州气吹敷设光缆
行 业:工程机械
发布时间:2022-04-28
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室内光缆和室外光缆有什么区别
光纤的中 心通常是由玻璃制成的芯,芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套,以使射入纤芯的光信号经包层界面反射,使光信号在纤芯中传播前进。由于光纤本身非常脆弱,无法直接应用于布线系统,因此通常被扎成束,外面加保护外壳,中问有抗拉线,这就是所谓的光缆,光缆通常包含一根或者多根光纤。
室内光缆
按照使用环境不同,可以将光缆分为室内光缆和室外光缆。
室内光缆是根据光缆的使用环境来分类的,与之相对的是室外光缆。
室内光缆是由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。主要由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属,一般无回收价值。
室内光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。
室内光缆的抗拉强度小,保护层较差,但也更轻便,经济。室内光缆主要适用于建筑物内的布线,以及网络设备之间的连接。
皮线光缆在安装工程中要注意什么问题
内容提要: 皮线光缆,又称蝶形光缆、8字光缆,因为其柔软、轻等特点在住宅建筑物接入网中被大量使用。皮线光缆在工程中要注意哪些问题呢?
皮线光缆,又称蝶形光缆、8字光缆,因为其柔软、轻等特点在住宅建筑物接入网中被大量使用。皮线光缆在工程中要注意哪些问题呢?
先,应尽量利用已有的暗管敷设光缆,对无暗管或暗管不可利用的住宅楼宜通过在楼内布放波纹管方式敷设皮线光缆。对于建有垂直布线桥架的住宅楼,宜在桥架内安装波纹管和楼层过路盒,用于穿放皮线光缆。如桥架内无空间安装波纹管,则应采用缠绕管对敷设在内的皮线光缆进行包扎,以起到对光缆的保护作用。
其次,敷设皮线光缆的小弯曲半径应符合:敷设过程中不应小于30mm;固定后不应小于15mm。由于皮线光缆不能长期浸泡在水中,因此一般不适宜直接在地下管道中敷设。
应当注意的是:皮线光缆敷设时的牵引力不宜超过光缆允许张力的80%;瞬间牵引力不得超过光缆允许张力,且主要牵引力应加在光缆的加强构件上。
此外,应使用光缆盘携带皮线光缆,并在敷设光缆时使用放缆托架,使光缆盘能自动转动,以防止光缆被缠绕。在皮线光缆敷设过程中,应严格注意光缆的拉伸强度、弯曲半径,避免光缆被缠绕、扭转、损伤和踩踏。
光缆的连接和检测
1.光缆的连接
方法主要有永jiu性连接、应急连接、活动连接。
1.1.永jiu性光纤连接(又叫热熔)
这种连接是用放电的方法将连根光纤的连接点熔化并连接在一起。一般用在长途接续、永jiu或半永jiu固定连接。其主要特点是连接衰减在所有的连接方法中低,典型值为0.01~0.03dB/点。但连接时,需要设备(熔接机)和专ye人员进行操作,而且 连接点也需要容器保护起来。
1.1.2.应急连接(又叫)冷熔
应急连接主要是用机械和化学的方法,将两根光纤固定并粘接在一起。这种方法的主要特点是连接迅速可靠,连接典型衰减为0.1~0.3dB/点。但连接点长期使用会不稳定,衰减也会大幅度增加,所以只能短时间内应急用。
1.1.3.活动连接
活动连接是利用各种光纤连接器件(插头和插座),将站点与站点或站点与光缆连接 起来的一种方法。这种方法灵活、简单、方便、可靠,多用在建筑物内的计算机网络布线中。其典型衰减为1dB/接头。
1.2.光纤检测
光纤检测的主要目的是保证系统连接的质量,减少故障因素以及故障时找出光纤的故障点。检测方法很多,主要分为人工简易测量和精mi仪器测量。
1.2.1.人工简易测量
这种方法一般用于快速检测光纤的通断和施工时用来分辨所做的光纤。它是用一个简易光源(推荐红外线镭射手电)从光纤的一端打入可见光,从另一端观察哪一根发光来实现。这种方法虽然简便,但它不能定量测量光纤的衰减和光纤的断点。
1.2.2.jing密仪器测量
使用光功率计或光时域反射图示仪(OTDR)对光纤进行定量测量,可测出光纤的衰减和接头的衰减,甚至可测出光纤的断点位置。这种测量可用来定量分析光纤网络出现故障的原因和对光纤网络产品进行评价。
影响光缆熔接损耗的主要因素
影响光纤熔接损耗的因素较多,大体可分为光纤本征因素和非本征因素两类。
1.光纤本征因素是指光纤自身因素,主要有四点。
(1)光纤模场直径不一致;
(2)两根光纤芯径失配;
(3)纤芯截面不圆;
(4)纤芯与包层同心度不佳。
其中光纤模场直径不一致影响大,按CCITT(国际电报电话咨询会)建议,单模光纤的容限标准如下:
模场直径:(9~10μm)±10%,即容限约±1μm;
包层直径:125±3μm;
模场同心度误差≤6%,包层不圆度≤2%。
2.影响光纤接续损耗的非本征因素即接续技术。
(1)轴心错位:单模光纤纤芯很细,两根对接光纤轴心错位会影响接续损耗。当错位1.2μm时,接续损耗达0.5dB。
(2)轴心倾斜:当光纤断面倾斜1°时,约产生0.6dB的接续损耗,如果要求接续损耗≤0.1dB,则单模光纤的倾角应为≤0.3°。
(3)端面分离:活动连接器的连接不好,很容易产生端面分离,造成连接损耗较大。当熔接机放电电压较低时,也容易产生端面分离,此情况一般在有拉力测试功能的熔接机中可以发现。
(4)端面质量:光纤端面的平整度差时也会产生损耗,甚至气泡。
(5)接续点附近光纤物理变形:光缆在架设过程中的拉伸变形,接续盒中夹固光缆压力太大等,都会对接续损耗有影响,甚至熔接几次都不能改善。
3.其他因素的影响。
接续人员操作水平、操作步骤、盘纤工艺水平、熔接机中电清洁程度、熔接参数设置、工作环境清洁程度等均会影响到熔接损耗的值。
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