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微型光缆老化的原因
1、氢损:光纤的氢损,从本质上讲,是氢气扩散入光纤玻璃之中,同时和玻璃中的缺陷发生反应,在一些特征波长上造成光纤衰减增加的过程,这种过程包括物理过程和化 学过程两个方面。
2、温度特性恶化
微型光缆温度特性恶化可能由以下次原因引起:
(1)微型光缆在常温时余长偏大,低温时余长进一步增加,造成较大宏弯损耗。
(2)微型光缆常温余长偏小,当微型光缆处在高温时,光纤呈负余长,光纤下沉在PBT管管壁,导致光纤产生微弯损耗。
(3)由于护套和PBT管低温收缩,“吃”掉接头盒中的光纤余量,使接头盒中光纤出现小弯曲,导致光纤损耗增加甚至断裂。
(4)微型光缆整体性差,形成“活塞效应”。即微型光缆中各元件耦合松紧的程度不高,通过多次温度循环,微型光缆结构松驰,微型光缆中的元件像活塞一样随温度变化而明显收缩与膨 胀,引起光纤损耗。
(5)光纤油膏和微型光缆油膏质量不好。如光纤油膏低温锥入度小于200dmm时,纤膏变硬,其力可加于光纤产生微弯损耗。又如微型光缆油膏高温滴流和油分离,均会在光 缆中造成气隙,致使潮气浸入微型光缆,油膏含水量大也会使微型光缆水汽增加,这些水汽在低温下结成微小冰粒,导致光纤受力弯曲,从而使微型光缆低温损耗增加。
微缆的详细介绍内容
微管是气吹系统的一个重要的组成部分。在微缆敷设前微管先敷设到目的地,并且要求一次性敷设到位。因为纽绞的问题,在一根母管内的微管是不能分批敷设的。微管在制作工艺等方面具有较高的技术含量,其内壁采用具有同步挤压的性固体润滑硅芯层,选择纵向导气槽(凹槽) 结构,进一步降低了摩擦系数。
微管微缆的结构:
(1)钢管式微缆:钢管结构的微缆中间有一根无缝的不锈钢钢管,钢管内有光纤并填充了防水化合物,钢管外施加了一层HDPE 护套。无缝焊接的钢管可防止水或其他物质渗入光纤。
(2) 全介质光缆:全介质结构的微缆属于非金属缆,可防电干扰,中间填充了防水化合物起到纵向防水的作用。
利用微管资源,特别适用于骨干网、接入网 和光纤到户。其产品特点:
①无金属的结构设计有效防止射频干扰和电磁波干扰
②特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
③松套管内填充特种油膏,充分保证了光缆的防水性能
④具有良好的柔软性,微缆组装密度高、缆径小、重量轻,是气吹敷设方式的选择。
光缆如何安装?
在应用光缆互联好几个小型机的运用中,考虑光纤的单向特性,假如要开展双向通信,那么就应应用双股光纤。因为要对不一样频率的光开展多路传输和多路挑选,因而在通讯器件市场上又出现了光学多路转化器。
在一般计算机网络中安装光缆是以客户设备刚开始的。由于光缆只有单向传输。以便完成双向通信,光缆就需要成对出现,一个用以键入,一个用以输出。光缆两边接光学插口器。
安装光缆需分外谨慎。联接每条光缆时都要磨光端头,根据电烧烤或化学环氯工艺与光学插口连在一起,保证光通道不被堵塞。光纤不能拉得太紧,也不能形成直角。
光纤光缆防雷的三个措施
一、对于直理式光缆线路的防雷
①局内接地方式,光缆中的金属件在接头部位均应连通,使中继段光缆的加强芯、防潮层、铠装层保持连通状态;
②依照YDJ14-91的规定,在光缆接头处防潮层、铠装层和加强芯应作电气断开处理,且都不接地,对地呈绝缘状态,可避免光缆中感应雷电流的积累,也可避免由于防雷排流线和光缆金属构件对地回路阻抗差异而导致大地中雷电流由接地装置引入光缆。
二、对于架空光缆的防雷
架空吊线应电气连接并每隔2km进行一次接地,接地时可直接接地或通过合适的浪涌保护装置接地。这样吊线具有架空地线的保护作用。
三、光缆进入终端盒后的防雷
终端盒应接地,在雷电流进入光缆金属层内后,终端盒接地可迅速放掉雷电流,起到保护作用。采用直埋光缆具有铠装层及加强芯,外护套为PE(聚乙烯)护套,可有效防腐及防鼠咬。
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