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热收缩从中间向两端逐步完成,目前工程中普遍采用此法。2、多纤熔接(带状熔接)对光纤的熔接,可选用全自动单纤熔接机之外,还可选用一次可熔接多达12纤的带状熔接机。带状熔接机的功能及工作原理与单纤熔接机几乎相同,即高频交流电压引起两电极之间的电弧放电,电弧放电产生了熔接被接光纤端面所需的热量。,如剥去涂敷层,切断光纤和接头保护都是同时完成。所以熔接一根12芯光纤带所需时间通常比用单纤熔接机熔接12根单纤所需时间减少4/5。由此可见带状熔接机对熔接大芯数用户带状光缆是十分有利的.:..活动连接法:光纤的活动连接是通过光纤活动连接器来实现的,又称为活接头。,使用方便在光纤通信系统中常用于更换光纤链路,光端机设备与光缆线路连接以及光缆线路测试连接。光连接器的种类较多,常用的有FC、SC、ST和D型四种。光纤连接器分多模和单模,,多模光纤连接器的插入损耗,包括互换性、重复性要求小于1dB。。(又称光缆接头盒),它是完成光缆间连接、。目前,虽然光纤接头护套基本达到了实用水平,但由于其结构、种类以生产厂家较多,它们的结构、性能、安装工艺以及使用条件、价格等方面有着不同的形式、要求。因此,在选择时应作具体分析,合理选用,尤其长途直埋光缆,不仅要求密封性能优良,而且对防机械、:1、能够对被连接的光缆加强芯、金属护套、铜导线以及光纤实现有效的连接和保护。对于光纤,要求有足够的空间和弯曲半径使1m左右的余先(每侧)妥善的存放而不受各种压力,确保光纤的光学特性、机械特性的良好;对于有远供或业务同导线的光缆,应确保铜线接续的绝缘可能。2、结构稳定,可靠性好,应能满足不同使用条件的机械、防腐、密封等性能要求,3、结构合理,便于操作和安装固定4、护套能拆卸,便于维修。:..、经济性光缆接头护套根据不同使用场合,不同光纤容量制成大小不同,、密封方式以及光纤收容方式的不同,一般根据外形结构可以看出。大体分为三类:直通式、半开启式、帽式和箱式。,选用的光缆接头护套的结构不同以及光缆程式不同等,因此光缆接续的方法和要求标准也有一定区别,但其主要连接步骤大体相同,具体如下:1、光缆准备是指施工现场光缆接续的必须具备的条件和连接准备。光缆,必须按设计要求的规格、路由、端别敷设至预定接头位置,光缆连接部位的重叠长度应不少于12m即每侧余长不少于6m。接续时,应按不同的敷设方式、环境将光缆妥善的放置好,如管道接头落入孔内固定要求标好具体长度和引入引出方向截除多余光缆并将光缆清洁好;直埋光缆应埋好接头坑,将光缆按坑盘放好,在光缆上做好开剥点的标记。2、光缆开剥光缆开剥尺寸是根据光缆接头护套的不同结构、不同盘纤方式确定的,具体应按所选用的光缆接头护套操作规程的规定进行开剥。3、接头盒支架安装将光缆安装在接头盒支架上4、加强芯、金属护层处理当要求加强芯、金属层连通或断开时,应按设计规定在接头支架上进行接通和断开处理。5、光纤连接光纤连接可采用熔接法、、余纤收容光纤连接完后应将60~100cm的余留纤按规定半径(R≥400nm)盘留在收容盘内,、接头护套封装这是非常重要的一环,:..封装时,防止夹到光纤并注意密封部位的清洁。8、光缆接头安装、固定光缆接头安装保护对线路的可靠寿命有着至关重要作用。因此,施工时应按不同敷设方式进行安装、,主要包括光缆敷设前的单盘检验测量、光缆接续的光纤接头损耗测量以及工程完工时的中继段光纤总衰减的测量等。1、光缆单盘检验光缆单盘检验是对运至施工现场的光缆进行长度、光纤衰减系数和光纤信号后向色散系数进行测量检查,、模场直径等参数无法在现场进行一一检查,,应留取光缆样品送相关部门检测并追究责任。光缆单盘检验是利用光时域反射仪即OTRD来同时完成对光缆盘长度,光纤衰减系数和光纤向后色散曲线的测量检查。⑴光缆长度光缆长度检查的目的,一方面为检查光缆长度是否达到合同规定,另一方面测量每一盘缆的实际长度以确保光缆的按计划布放。以往工程中发现,有些产品的长度与实际有出入,有的盘上标的标称长度是按光缆上计米数、有的按光纤长度给出。因此,通过测量计算出光缆的实际长度是必要的。一般方法如下:①每一盘测1~2条光纤。OTDR仪的测试条件的选择应符合下列要求:折射率:按厂家提供的折射率参数调整,这是获得正确长度的必要条件,由于每根:..水平轴:选择读取精度较高的档,一般选50m/div以下垂直游标线:选择在光纤后向曲线尾部偏差小于1~2m的长度上.②将光纤长度换算成缆长按厂家提供的纤/缆长度换算系数将测地的光纤长度换算为缆长:(l—d)式中:L-—-———光缆长度l——-———光纤长度d——-——-纤/缆换算系数⑵,光纤传输指标—-,只有通过现场检验,确认这项指标已达到设计合同规定方可施工,以确保工程质量.①测量方法及要求光纤衰减常数测量,施工现场应以OTDR法为主,,必须通过假光纤测量,假光纤长度一般大于500m。为了确保测量数据的准确性,测量系统、方法应规范化,系统的精度应满足多模0。85um、1。30um偏差要求小于0。1dB/km单模1。.03dB/km:..测量时垂直游标设置应选择适当,避免菲涅尔反射峰的影响。⑶光纤后向信号色散曲线在利用OTDR仪对光纤衰减系数测量的同时对被测光纤信号的向后色散曲线做目测。要求光纤信号向后散射曲线上的衰减随长度均匀分布、无明显阶跃、尖峰或断点反射等异常。对异常现象应作进一步分析,、光纤连接损耗测量光纤连接损耗测量是光缆施工技术中的一项关键技术。由于光缆接续时间长、工程量大、光纤连接损耗的现场检测直接影响工程质量、,光缆施工中常用OTDR仪来测量光纤接头损耗。原因是OTDR仪现场测量方便、迅速、重复性好等优点。通常是根据国内长途干线和市话中继国内工程的施工经验、光纤质量和中继段平均连接损耗指标来进行测量方法,即:单向或双向监测法.⑴单向监测法单向监测法主要用于模场直径一致性好的单模光纤的接头损耗的监测。单向监测法又可根据OTDR仪离接续点的远近分为远端监测法和近端监测法。前一方法的优点是OTDR仪在机房内进行监测,测量偏差小,故障定位,,施工中尽量选用。后一方法特点是OTDR仪位于接头前方,一般OTDR仪随光缆接续逐个向前移动,从而使仪器经常搬动,野外环境操作致使仪器的测量精度与受命都受到影响。单向测量法仅是单向测量值,不能真实反应光纤的接头损耗。:..,双向监测方法是一种可及时得出光纤接头的实际损耗,:近端环回双向监测法、远端环回监测法、,在正式接续点的前边一个接头点,将2根光纤作环回接点(临时).通过OTDR对二根光纤进行二个方向衰减测量,然后计算出二根光纤接头损耗。远端环回双向监测法是在局内将光纤作环回连接,OTDR仪在接续点前边通过第一根、第二根光纤测出接头的二个方向衰减,再计算出接头的直接损耗。双向对测发是利用两台OTDR仪从二个方向及时测出该接头得双向值,并计算出接头损耗。三种双向监测法各有利弊,、,它是从光电特性方面全面地进行检测,从而系统的评价线路质量。,经过光纤连接器(指外线侧的连接插件)进行的。⑴中继段光缆(纤)线路衰减中继段光缆(纤)(纤)线路的一项主要指标。对于完整的中继段(指已经成端),光纤衰减的测量方式,有插入法和向后法两种。插入法又叫光功率法,由于被测值中包括了连接插件与线路间成端接头得连接损耗。:..因此,从理论上讲,这是规范方法。向后法具有较好的重复性,对于目前质量较高的OTDR,测试正确性较高,唯一不足的是线路两侧的成端接头的连接损耗受盲区影响未包含在测试值。但一方面由于目前光纤固定连接的损耗较小,对几十公里的线路二测成端接头的连接损耗几乎可以忽略,为检查成端头是否接好,,后向法随着测量仪表的精度和测量技术的提高,将成为中继段光纤总衰减测量的一种主要测量方法。由于OTDR仪的性能日趋完善,操作较为简单,(IOR)的设定:按被测光纤的折射率设定;脉宽(PW)的设定:一般OTDR有三档,可按测量距离选定脉冲宽度,距离短设定窄脉宽,、垂直轴的设定:根据被测线路长度和总衰减值选择水平轴一个格的距离(km/div).计算方式的设定:,是被测光纤两点(始端至末端)间取出很多数据(由信杂比余量选定),用最小平方法做出全程近似直线后自动计算衰减值;两点法是按被测始、末两点距离在垂直轴计算出衰减值。对于测量动态范围足够大时,只要平均化处理时间长一些,两种方法测量结果基本一致,当线路较长信杂比余量不多时,测量结果有误差,、终点位置的设定:被测光纤的衰减是测量起点、终点两点的衰减量,由于起点存在几十至几百米盲区影响,以及终点菲涅尔反射和噪音影响导致测量值的偏差。因此,起点、终点位置的设定非常关键。:..⑵光纤信号曲线的观测、检查利用OTDR检测光纤的信号曲线,重点检查中继段各光纤是否完整,是否有缺陷,;光纤接头平均损耗是否符合设计要求(结合接头损耗纪录);当单个接头损耗过大时(),应分析其原因。如光纤信号曲线正常,应用记录仪将信号绘下作为竣工资料(指长途干线工程).五、光缆线路的维护技术光缆线路的技术维护管理工作,对确保通信畅通、提高通信质量有着非常重要的作用。维护管理工作的基本任务:保持设备完整良好;保持传输质量良好;,各级维护部门必须遵循光缆线路技术管理规定,掌握必要的光缆线路维修技术。下面介绍维护的一般方法和故障检修等。⑴维护管理机构和一般分工根据光缆线路的性质,主要分市话局间中继线路和长途光缆线路,他们都有各自的维护管理部门和生产班子。市话线路由市话科主管,具体由线路班负责日常维护、线路施工队负责线路的改造和故障检修。长途光缆线路的维护管理大体分三级:省长途线路维护主管部门,如省局电信处、省长途传输局;长途线务战;,采用“日常维护”与“技术维护”相结合的方式。一般“日常维护”由光缆段负责;“技术维护“技术维护由线务战负责.:..⑵长途光缆线路维修长途光缆线路的维修工作,应根据“长途光缆技术维护管理规定按质量标准、周期有计划地进行,使设备经常处于良好状态和线路的畅通。⑶光缆测试为对光缆线路的传输性能做到心中有数以便及时发现异常,及时处理,对光纤应作定期和不定期测试。测试周期,主用光纤二年一次,备用光纤1年1次。不定期光纤测试可根据需要确定。当发现某通道有可疑时,可随时通过调纤进行测试。测试内容,一般包括:光纤线路衰减、,原则上采用后向法,用OTDR仪可同时完成上述测试内容。检查光纤线路衰减,将其测试结果与该线路竣工测试记录、上次定期测试记录进行比较。光纤后向散射信号曲线,主要观察曲线部分有无异常,如尖峰、接头以外的高损耗“台阶”以及接头损耗“台阶”过大(与原曲线作比较)。光纤连接器质量,在OTDR仪测试条件不变的状态下,观察各光纤信号曲线在屏幕上的高度来衡量。比较好的检查方法,是通过一段两头常连接件的假纤(200m以上)一端接入OTDR仪插口,另一端至ODF架插座(适配器)与被测光纤连接,这样在仪表上可以直接测出该连接器的介入损耗。上述测试的操作方法可参考前一节竣工测试部分。测试条件一般尽量相同。当发现上述项目的测试结果与原值偏差较大时应进行分析,如发现异常,则应进一步分析、查找和观察、处理,必要时应上报主管部门。⑷故障查修掌握故障查修技术,及时迅速排除故障确保通信是维护部门的重要职责。

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