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文档简介
通信网概述一、现代通信系统概念1.什么是通信?通信系统有发送终端设备、传输信道、交换设备和接收终端设备等组成。
通信的目的是实现人与人、人与机器、机器与机器之间的信息传递。一、现代通信系统概念2.通信系统的分类(按信息载体、媒质)
无线通信:以电磁波为载波,以自由空间为传输媒介的通信方式。
有线通信:以电信号或光信号为载波,以通信线路为传输媒介的通信方式。
光纤通信:以光波为载波,以光导玻璃纤维(光纤)为传输媒介的通信方式。二、通信线路的演进通信线路处于基础层,是通信网的骨架,是作战指挥高速、可靠的信息传送媒质。(地位)分类按敷设方式:架空、管道、直埋、水下、海底等;按信号特征:模拟、数字;按重要性:一级、二级、三级干线;按媒质分:架空明线、电缆、光缆等;(通信线路演变过程)二、通信线路的演进架空明线:用于开通双带二线制12路(3.0Cu)、3路(4.0Fe)载波。特点:保密性能差,通信质量差。二、通信线路的演进电缆线路:传输频率较高,通信容量较小;电气性能稳定;接续容易;通信质量易受外界电磁影响;故障不易查找、修复,价格贵,耗费大量有色金属。有线电视用同轴电缆同轴电缆(60MHz,13200路
)电缆市话电缆长途电缆对称电缆(对绞、星绞)通信线路概述内容:现代通信系统概念
通信线路的演进光纤通信系统概述光缆线路施工与维护范围重点:光纤通信的概念和特点
光缆线路施工范围
二、通信线路的演进同轴电缆(1.2/4.4mm)小同轴,18MHz,3600路电缆市话电缆(对绞)长途电缆对称电缆(对绞、星绞)1.2mm纸绳带铝心,252kHz,60路末端接入用市话电缆接入网用同轴电缆高频用同轴电缆对称电缆二、通信线路的演进光缆线路:容量大;中继距离长;抗干扰,保密好;缆径细,重量轻;资源丰富,节省有色金属;弯曲半径不能太小;怕水;连接困难。光纤尾纤层绞光缆铠装光缆三、光通信系统概述古代通信方式(书信,驿站)物理位移1.光纤通信史前史三、光通信系统概述
古代光通信(烽火,高塔,眺望台)周幽王“千金买一笑,烽火戏诸侯”信息传递与物理位移分离三、光通信系统概述1880年,美国人贝尔发明了光电话。弧光灯透镜透镜话筒硅电池抛物镜受话器贝尔光电话系统条件:天气晴好,直视地理环境;光源稳定。光通信系统=光发送部分+光信道+光接收部分三、光通信系统概述
有什么办法能解决大气环境对光通信的影响?问题三、光通信系统概述地下光通信有更好的办法吗?系统复杂、造价昂贵、性能不稳定三、光通信系统概述1950年,有人采用光纤进行了光通信,但是传输损耗高达1000dB/km。光纤通信光通信的前途在何方?三、光通信系统概述1966年,英籍华人高锟博士发表了一篇著名的论文《介质纤维表面光频波导》
1.降低损耗:提高材料的纯净度和均匀性。2.光纤模型:带包层的柱体玻璃纤维。高锟:光纤通信之父
光纤通信:以光波为载波,以光导玻璃纤维(光纤)为传输媒介的通信方式。三、光通信系统概述1970年美国的康宁公司拉出了第一根损耗为20dB/km的光纤,并在1972年降低到4dB/km。1970年贝尔实验室研制成功室温下可连续工作10万小时的半导体激光器。1977年美国在芝加哥率先进行现场实验;1980年多模光纤通信系统投入商用。1970年被称为光纤通信元年2.光纤通信发展历程:光传输媒质光源三、光通信系统概述3.光纤通信发展现状国际:DWDM、ASON、全光网络国内:设备生产、系统研究紧跟世界先进水平(华为、中兴、大唐、烽火);纤缆研发生产属世界二流水平;工程技术应用比较成熟,差距在工具和仪表;光缆建设1884万公里(14年06月)。三、光通信系统概述光通信系统=光发送部分+光信道+光接收部分OTEOREOREGOFOFOTEOREOREGOFOFOLTOLTOREG光发送设备:完成信号的复用和电光变换功能。光接收设备:完成光电变换和信号的解复用功能。光纤:完成光信号的传输功能。光再生器:完成光信号的再生功能。4.光纤通信组成三、光通信系统概述按传输信号:模拟、数字光纤通信系统;按传输波长:短波(0.8-0.9μm,0.85μm)、
长波(1.0-1.8μm,1.31μm,1.55μm);传输模式数量:单模、多模。5.光纤通信系统的分类三、光通信系统概述6.光纤通信特点1、通信频带宽,通信容量大。理论:100亿路电话/根;(理论)实用:50万路@40Gb/s,
4000万路@80×40Gb/s.2、传输损耗低、中继距离长。传输技术 最大通信容量 放大站间距小同轴 3600路 2.1公里微波 3600路 40公里光纤30000路/2.5Gbit/s
100公里
三、光通信系统概述3、抗电磁干扰、传输质量高。
光纤是石英玻璃丝,是一种非导电介质,不怕电磁干扰,也不受外界光的影响。适合敷设在铁路、电力、核实验场合。4、信号串扰小,保密性好。光纤的特殊结构,适用于军事应用8管中同轴电缆:φ47mm,8芯光缆:φ10mm,四管中同轴电缆:重4.4t/km,4芯光缆重0.2t/km。6、节省有色金属和原材料。大长原,抗便密三、光纤通信系统概述
光纤弯曲半径不能太小。(施工时注意弯曲半径)光缆怕水(OH-吸收,共价键断裂变脆,锈蚀金属构件,水结冰)光纤机械强度、可饶性能较差。光纤连接、分路、耦合技术要求较高。缺点:思考:
光缆为什么怕水?应采取哪些防水措施?三、光纤通信系统概述6、光纤通信传输窗口1.短波长窗口:0.85μm2.长波长窗口:1.31μm1.55μm0.8
0.91.0
1.1
1.21.3
1.41.5
1.6λ(μm)
光纤的损耗谱曲线123456OHˉ吸收峰ITU-T定义的光波分复用的波段O波段(Originalband原始波段)1260-1360nm
E波段(Extendedband扩展波段)1360-1460nm
S波段(Shortband短波段)1460-1530nm
C波段(Conventionalband常规波段)1530-1565nm
L波段(Longband长波段)1565-1625nm
U波段(Ultra-longband超长波段)1625-1675nm3.
C波段:1.530~1.565μm
L波段:1.565~1.625μm
S波段:1.460~1.530μm三、光纤通信系统概述四、光缆线路施工与维护范围VDFODFDDFODFDDFVDFTMTM
光缆线路施工工程的划分是以线路终端光纤分配架(LODF)或线路终端光纤分配盘(ODP)为分界点。外线部分:光缆的敷设、防护、接续成端;中继站部分:站机器设备的安装、光缆的引入、成端及端口连接;(实际中一般归设备安装工程)局内部分:局内钢缆的预留、布放、固定、成端、伟纤的盘绕;中继段光、电指标的竣工测试。小结现代通信系统(概念、分类)通信线路的演进(明线、电缆、光缆)光纤通信系统概述(概念、分类、特点、窗口)光缆线路施工与维护范围
作业
1、简述光纤通信系统的基本组成和各部分作用。
2、光缆进水后会造成什么危害?
3、简述光纤通信的概念和特点。
4、通信线路按传输媒质和敷设方式是如何分类的?
5、知识拓展:光纤及光纤通信的新技术。光纤基础复习与回顾光纤通信的概念及系统组成;通信线路的分类;光纤通信的特点
:
容量大,中继距离长,原材料丰富,抗电磁干扰,尺寸小重量轻、便于施工,保密性好。缺点?光纤弯曲半径不能太小。(施工时注意弯曲半径)光缆怕水(OH-吸收,共价键断裂变脆,锈蚀金属构件,水结冰)光纤机械强度、可绕性能较差。光纤连接、分路、耦合技术要求较高。光纤通信的缺点:光纤为何具有这些特点呢?在本次课寻找答案。光纤基础知识
1.光纤的结构★
2.光纤的导光原理
3.光纤的分类4.光纤的特性★●5.光纤的G标准★重点●难点10(50/62.5)μm125μmn1n2250μm包层纤芯一次涂覆层纤芯包层涂覆层:保护光纤不受水汽的侵蚀和机械擦伤导光,使光信号封闭在纤芯中传输裸纤素纤一、光纤的结构素纤序号123456789101112素纤色谱蓝橙绿棕灰白红黑黄紫粉红青绿一、光纤的结构作用:保护一次涂覆光纤,提高光纤的机械强度。方法:在带有一次涂覆的光纤再套上一层热塑性材料。分类:紧套在素纤上再紧紧的套一层聚乙烯塑料。
松套在多根素纤外包覆塑料管。二次涂覆层松套光纤松套管紧套光纤二次涂覆缓冲层特点及应用紧套光纤:结构简单,使用方便;抗拉强度高;抗侧压性能差;温度特性差。主要用于室内、机架间连线。尾纤,抢通光缆。松套光纤:机械性能、温度特性、防水性能好;便于成缆;大量用于普通光缆。一、光纤的结构n1n2光波在光纤中是以全反射的形式传播的。
实现全反射的条件:纤芯的折射率一定要大于光纤包层的折射率;进入光纤的光线向纤芯-包层界面入射时,入射角应大于临界角。二、光纤的导光原理n1n2光纤端面的入射角要小于数值孔径(NA)角
导光原理:光纤之所以能够导光,就是利用纤芯折射率略高于包层折射率的特点,使落于数值孔径角内的光线都能收集到光纤中,并在芯包边界以内发生全反射,从而将光限制在光纤中传播。二、光纤的导光原理RXTXODFDDFOLTDDFODFTXRXOLT光缆尾纤
光纤作为光纤通信系统的物理传输媒质,其种类及特性决定着光缆线路的传输容量和距离。三、光纤的分类1.按制造原材料石英光纤:一般由石英芯和石英包层组成,目前通信用光纤绝大多数是石英光纤。全塑光纤:纤芯较大,直径100~600μm,耦合效率高。其损耗比石英光纤大,用于室内短距离通信,如计算机连网和船舶内的通信。三、光纤的分类2.按折射率分布阶跃型光纤(SIF:StepIndexFiber)
其纤芯的折射率均匀并具有阶梯状的折射率分布,目前单模光纤多属此类,最早的多模光纤也属此类。渐变型光纤(GIF:GradedIndexFiber)
该光纤具有象透镜那样“自聚焦”特点,对光脉冲的展宽较小,目前多模光纤均为此类。三、光纤的分类阶跃型光纤渐变型光纤三、光纤的分类阶跃型光纤光路渐变型光纤光路自聚焦作用三、光纤的分类控制波导色散,改善光纤的弯曲特性。改善光纤的弯曲特性。使截止波长,零色散波长最佳。三、光纤的分类3.按传输模式的数量单模光纤:纤芯直径较小(8-12μm),只能支持一个模式的光波传输,适用于长距离传输。多模光纤:芯径为50μm或62.5μm,可以支持若干个模式的光波传输,适用于短距离传输,如局域网、校园网。阶跃型多模光纤渐变型多模光纤单模光纤横截面折射率分布三、光纤的分类4.按工作波长短波长光纤:工作波长0.7-0.9μm,短距离、小容量通信系统。长波长光纤:工作波长1.1-1.6μm,中长距离、大容量通信系统。超长波长光纤:工作波长大于2μm,损耗特别低,发展方向。三、光纤的分类ITU-T定义的光波分复用的波段O波段(Originalband原始波段)1260-1360nm
E波段(Extendedband扩展波段)1360-1460nm
S波段(Shortband短波段)1460-1530nm
C波段(Conventionalband常规波段)1530-1565nm
L波段(Longband长波段)1565-1625nm
U波段(Ultra-longband超长波段)1625-1675nm传输窗口1.短波长窗口:0.85μm2.长波长窗口:.31μm、.55μm3.
C波段:1.530~1.565μm
L波段:1.565~1.625μm
S波段:1.460~1.530μm0.8
0.91.0
1.1
1.21.3
1.41.5
1.6λ(μm)
光纤的损耗谱曲线123456OHˉ吸收峰三、光纤的分类四、光纤的特性1.光纤的几何特性
纤芯直径
纤芯/包层同心度
包层外径d=(dx+dy)/2
包层不圆度(|dmax-dmin|/d)
涂层外径包层/涂层同心度dxdy光纤的几何尺寸参数四、光纤的特性2.光纤的光学特性(1)模场直径
基模的电场强度分布,描述单模光纤中光能量集中程度的一个重要参数。四、光纤的特性折射率分布、数值孔径、模场直径(单模)、截止波长(单模)(2)截止波长
单模光纤特有的结构参数,光纤是否工作于单模状态完全取决于其中传播光的波长,当工作波长大于截止波长时,只能传输基模(即单模传输);工作波长小于截止波长时,除基模外,高次模也可传输,此时光纤为多模传输。四、光纤的特性3.光纤的传输特性光纤的传输特性主要包括光纤的衰减特性和色散特性。(1)衰减特性P0PLL衰减系数练习:
光经过10km光纤的传输,输出光功率下降到输入光功率的1/2,这段光纤的衰减系数?四、光纤的特性①相对功率电平光纤通信中常用分贝(dB)来表示光信号功率的损耗或增益;相对功率电平:以P2作为基准功率,则某一点的光功率P1相对于光功率P2的分贝值,常用dBr表示。四、光纤的特性②绝对功率电平相对于基准功率1mW时,用分贝表示的某一点的功率电平,常用dBm表示。绝对功率绝对功率电平1mW0dBm2mW3dBm1W30dBm0.1mW-10dBm1nW-60dBm绝对功率绝对功率电平4mW6dBm5mW7dBm0.5dBm-3dBm0.001dBm-30dBm40mW四、光纤的特性衰减机理吸收损耗本征吸收损耗机理散射损耗弯曲损耗杂质吸收原子缺陷吸收紫外吸收
红外吸收
OH-吸收
过渡金属离子吸收瑞利散射
结构不完善引起的散射
光纤弯曲
光纤微弯
四、光纤的特性四、光纤的特性(2)色散特性(2)色散特性
由于光纤中传输的光信号是由不同频率和不同模式的光组成的,这些不同频率和不同模式的光传播速度不同,经过一定距离的光纤传输后,不同成份之间出现时延差,从而使光脉冲发生展宽的现象称为色散。时延差越大,色散越严重。模式(间)色散:只存在于多模光纤中;色散特性材料色散:折射率随传输波长变化引起的;波导色散:(结构色散)由于光纤结构不完善引起的;偏振模色散:两个偏振方向的传播速度不一致引起的。色散会产生码间干扰,严重时会产生误码。40km后60km后80km后输入101输出111四、光纤的特性引起脉冲展宽,限制传输速率四、光纤的特性4.光纤的机械特性光纤的机械特性主要包括拉力强度和静态疲劳。(1)拉力强度
由于光纤的表面有微裂纹,应力将集中到微裂纹处,一旦应力超过微裂纹处的容许应力,微裂纹就立即扩大,直到断裂为止。
加在微裂纹尖端的应力与拉力成正比,微裂纹越深、越尖,光纤容许的应力就越小,整条光纤的拉力强度由光纤表面最深的微裂纹决定。
光纤的拉力强度依光纤的长度而变化。光纤越长,存在微裂纹的概率就越大,对于同样拉力负载的断裂概率就越大,因此在评估不同长度光纤的拉力强度时,要经长度的换算。四、光纤的特性(2)静态疲劳
当光纤在断裂应力以下,由于离子化了的水分与光纤表面发生反应成为弱耦合的氢氧根,氢氧根耦合随施加的应力开始分离,这一分离使微裂纹扩大,成为更深的微裂纹,最后当施加于微裂纹的应力超过断裂应力时光纤就发生断裂。
主要原因:是光纤周围存在水分,水分使二氧化硅中的共价键断裂,使光纤强度降低,腐蚀的速度随应力而增大,应力必须达到某一水平,静态疲劳才会发生,因此光缆施工时尽量做到光缆没有残余应力。静态疲劳发生要有三个因素:微裂纹、水分和一定的应力。四、光纤的特性5.光纤的温度特性0-20-40-60温度(
C)1020φ=125μmλ=0.85μm损耗增量(dB/km)高、低温条件下对光纤衰减变化的影响。
原因:光纤与涂覆层、套塑层所用材料的线膨胀系数不同导致。四、光纤的特性三、光纤的G标准2.G.652光纤3.G.653光纤4.G.654光纤5.G.655光纤1.G.651光纤6.G.656光纤7.G.657光纤8.色散补偿光纤G.651光纤又称为多模光纤,主要用于短距离的光纤通信中,如数据链路、局域网、传感线路等。
G.652光纤是目前广泛使用的常规单模光纤,零色散波长范围在1300nm~1324nm之间。适用于1310nm和1550nm窗口工作。损耗:1310nm﹥1550nm色散:1310nm﹤1550nm
G.652光纤设计简单、生产工艺成熟、成本低,今后仍将继续在光纤通信传送网中使用。G.653光纤又称为(零)色散位移光纤,零色散波长范围在1525nm~1575nm之间。而1550nm附近正是光纤的的最小衰减窗口,因此G.653光纤通常工作在1550nm波长窗口,以实现高速时分复用(TDM)系统的长距离传输。
G.653光纤存在四波混频效应。实现多波长波分复用(WDM)较困难。G.654光纤又称为截止波长光纤,只能工作在1550nm波长窗口,在1550nm波长的损耗最小。设计思想:重点降低1550nm波长处的衰减,其零色散点仍在1310nm附近,因此1550nm的色散较高,必须用单纵模激光器才能减小色散的影响。主要用于需要很长再生段距离的海底光缆系统。
G.655光纤又称为非零色散位移光纤,一般将零色散点移到1570nm以上,1530nm~1565nm色散系数保持较小值(0.1~6.0ps/nm·Km)。既可以开通高速TDM系统,以可以开通多波长DWDM系统。G.656光纤又称为宽带非零色散位移光纤,要求在1460nm~1625nm波长范围具有正色散系数值,色散斜率基本为零;能有效抑制DWDM系统的非线性效应,又能降低系统的色散补偿成本。G.657光纤又称为接入网用弯曲衰减光纤不敏感光纤具有优异的耐弯曲特性,弯曲半径G.652光纤的1/2~1/4;主要应用于环境复杂、施工困难接入网(FTTH)中。色散补偿光纤在1550nm处具有负色散系数,G.652光纤在1550nm处具有正色散系数,两种光纤配合使用,可以降低光纤的总色散,甚至为零。小结
1、光纤的结构、分类与导光原理
2、光纤的特性(几何、光学、传输、机械、温度等特性)
3、光纤的G标准
G.651、G.652
、G.653、G.654、G.655、G.656、
G.657、色散补偿光纤等作业光纤由哪几部分组成的?简述各部分的作用。简述光纤的导光原理。什么是色散?单模光纤中主要有哪几种色散?某光纤通信系统,中继段长度为50km,光发送机的发送光功率为1mW,接收机的接收光功率为100μW,则这段光纤的衰减系数是多少?
光缆基础复习与回顾
1、裸纤、素纤、色谱; 2、光纤怕水,强度不高。 3、光纤在工程中直接敷设在普通环境中是否可行?
必须将光纤组成光缆1.光缆基本组成;★2.缆芯的结构;3.护套外护层;4.常见光缆护套结构;5.光缆的型号与规格;●6.光缆的端别及纤序。★★重点●难点光缆基础知识一、光缆基本组成
目标:保护光纤(防机械损伤、防环境影响、增强机械强度);
25年左右。特点:有耐磨密封护套;有防潮措施(免维护);有加强件。把素纤或二次涂覆(套塑)的光纤和其它构件绞合起来构成一体,这一绞合体就是光缆。素纤------------紧套(松套)光纤-------------缆芯-----------光缆塑料涂覆集合工序挤外护套光缆构件:1.光纤:传输光信号2.油膏(阻水带):阻止水、潮气在缆内扩散3.金属线:远供、监测4.其它:套管(骨架),识别标志。加强件:承受光缆敷设时的牵引力(拉伸负荷)5.防潮层:阻止水、潮气进入光缆内。6.铠装层:增强光缆机械强度。7.护层:保护防潮层、铠装层免受机械外力损伤,阻隔外界环境对其影响。(防潮、耐磨、密封)缆芯护套材料:钢丝、增强纤维塑料结构:单根、双根和多根位置:中心、两侧和分散一、光缆基本组成
代号
色谱
一、光缆基本组成
紧套光纤1、层绞式结构护套护层二、缆芯结构基本结构:中心加强件,外围光纤或松套管(可多层),再外套护套(层)。特点:简单、稳定、成本低。应用:长途光缆。中心加强件AL-PE粘接护层皱纹钢带+PE护层第一单元松套管第二单元松套管包扎带填充绳棒(聚乙烯)中心加强件填充油膏二、缆芯结构2、骨架式结构护套、护层塑料骨架加强件U型槽一次涂覆光纤、油膏基本结构:骨架槽内放置光纤、填充油膏。
特点:制造工艺复杂价格贵,耐侧压性能好,接续工序少。应用:小芯数光缆利用素纤,大芯数光缆与带状光纤结合使用。二、缆芯结构金属吊线一次涂覆光纤中心加强件塑料骨架护套、护层自承式骨架结构二、缆芯结构3、束管式结构AL-PE粘接护层钢丝高强度塑料光纤束管一次涂覆光纤、油膏基本结构:松套管放置在中心位置,油膏、光纤放置在其中。特点:体积小,重量轻,节省制造材料。应用:架空应用时负荷小。二、缆芯结构4、带状式结构基本结构:4、8、12芯光纤组成一个光纤带单元,再进行堆砌。特点:大芯数,接续效率高,微弯损耗大。应用:馈线、配线光缆。带状光纤单元素纤、油膏塑料填充油膏PE护层金属增强件塑料绕包带二、缆芯结构PVC塑料护套增强纤维束紧套光纤基本结构:采用紧套光纤;外护层采用具有阻燃性能的聚氯乙烯塑料。特点:布放方便、机械性能差。应用:室内连接及机架间连接用(尾纤)。5、单(双)芯结构二、缆芯结构作用:保护缆芯,防潮防水(密封)结构:围绕缆芯的多层护套组合体。材料:聚乙烯(PE);聚氯乙烯(PVC);铝-塑粘接护层(PAP);钢-塑轧纹(皱纹)护层(PSP);钢带;钢丝;三、护套外护层PEPAP缆芯特点:直径小,重量轻应用:管道和架空敷设1.无铠装光缆四、常见光缆护套结构2.皱纹钢带铠装光缆缆芯PEPSPPEPAP特点:具有较好的机械性能应用:直埋和架空敷设四、常见光缆护套结构3.皱纹钢带铠装防蚁光缆特点:具有良好的防蚁作用应用:蚁害严重的地区PAPPEPSPPE尼龙缆芯四、常见光缆护套结构4.钢丝铠装光缆特点:具有优良的机械性能应用:光缆过河敷设5.钢带铠装光缆特点:具有较好的机械性能应用:较大坡度地段直埋缆芯钢丝双层绕包钢带PAPPEPE四、常见光缆护套结构6.无金属光缆PE缆芯特点:具有防雷、防强电性能应用:雷电、强电影响较大的地段阻水带四、常见光缆护套结构架空、管道光缆选用PAP护套比例大,直埋光缆选用PSP较多,多数光缆外护套选用PE材料。室外光缆原则上应是填充结构,必须具有可靠的防潮层;直埋光缆一定具有铠装层;架空光缆可有可无;管道光缆不能有铠装层;水底光缆一般为钢丝铠装;防蚁、无金属光缆一般在蚁害地段、雷击地段、强电地段整盘使用。细钢丝铠装:一般河流;
粗钢丝铠装:河床不稳,流速较大;双钢丝铠装:河床不稳,流速很大、冲刷严重;深水光缆:常年水深超过10米的河流;对于小河沟,可采用普通直埋光缆,使用过河塑料管敷设。光缆选型四、常见光缆护套结构五、光缆的型号与规格YD/T908-2000光缆型号命名方法分类加强构件结构特征护套外护层光纤数目光纤类别导线数目×线对×
线径光缆的型式代号空格光缆的规格代号光纤规格+导电芯线规格3×2×0.5:表示3对线径为0.5mm铜线对1、光缆型式B.加强构件代号无符号:金属加强件G:金属重型加强构件F:非金属加强件H:非金属重型加强件A.分类代号五、光缆的型号与规格C.结构特征代号
当光缆结构有几个特征要说明时,其组合代号按右边相应代号自上而下顺序排列。五、光缆的型号与规格D.护套代号:五、光缆的型号与规格代号铠装层代号外被层(或外套)0无铠装1纤维外被2绕包双层钢带2聚氯乙烯套3(33)单(双)细圆钢丝3聚乙烯套4(44)单(双)粗圆钢丝4聚乙烯套加覆尼龙套5皱纹钢带纵包5聚乙烯保护管E、外护层(套)代号可有可无,包括垫层、铠装层、外被层的某些部分和全部,垫层不需要表示。五、光缆的型号与规格同一光缆内有两种以上规格光纤时,中间应用“+”号隔开。光纤数目(阿拉伯数字)光纤类别(A:多模,B、C:单模)2、光纤规格分类代号折射率特性芯/包直径芯/包材料A1a(或A1)渐变50/125SiO2A1b渐变62.5/125SiO2A1d渐变100/140SiO2A3a突变200/300SiO2/塑料A4a突变980~990/1000塑料五、光缆的型号与规格分类代号(IEC)名称ITU-T芯/包材料B1.1(或B1)非色散位移型G.652AG.652BSiO2B1.2截止波长位移型G.654B1.3波长扩展非色散位移型G.652CG.652DB2色散位移型G.653B3(已取消)色散平坦型B4非零色散位移型G.655B5非零色散宽带传送型G.656C1~C4接入网用弯曲衰减不敏感型G.657五、光缆的型号与规格光纤的G标准2.G.652光纤3.G.653光纤4.G.654光纤5.G.655光纤1.G.651光纤6.G.656光纤7.G.657光纤8.色散补偿光纤G.651光纤又称为多模光纤,主要用于短距离的光纤通信中,如数据链路、局域网、传感线路等。
G.652光纤是目前广泛使用的常规单模光纤,零色散波长范围在1300nm~1324nm之间。适用于1310nm和1550nm窗口工作。损耗:1310nm﹥1550nm色散:1310nm﹤1550nm
G.652光纤设计简单、生产工艺成熟、成本低,今后仍将继续在光纤通信传送网中使用。G.653光纤又称为(零)色散位移光纤,零色散波长范围在1525nm~1575nm之间。而1550nm附近正是光纤的的最小衰减窗口,因此G.653光纤通常工作在1550nm波长窗口,以实现高速时分复用(TDM)系统的长距离传输。
G.653光纤存在四波混频效应。实现多波长波分复用(WDM)较困难。G.654光纤又称为截止波长光纤,只能工作在1550nm波长窗口,在1550nm波长的损耗最小。设计思想:重点降低1550nm波长处的衰减,其零色散点仍在1310nm附近,因此1550nm的色散较高,必须用单纵模激光器才能减小色散的影响。主要用于需要很长再生段距离的海底光缆系统。
G.655光纤又称为非零色散位移光纤,一般将零色散点移到1570nm以上,1530nm~1565nm色散系数保持较小值(0.1~6.0ps/nm·Km)。既可以开通高速TDM系统,以可以开通多波长DWDM系统。G.656光纤又称为宽带非零色散位移光纤,要求在1460nm~1625nm波长范围具有正色散系数值,色散斜率基本为零;能有效抑制DWDM系统的非线性效应,又能降低系统的色散补偿成本。G.657光纤又称为接入网用弯曲衰减光纤不敏感光纤具有优异的耐弯曲特性,弯曲半径G.652光纤的1/2~1/4;主要应用于环境复杂、施工困难接入网(FTTH)中。色散补偿光纤在1550nm处具有负色散系数,G.652光纤在1550nm处具有正色散系数,两种光纤配合使用,可以降低光纤的总色散,甚至为零。五、光缆的型号与规格解释GYTA5312A1+5×4×0.9的含义
金属加强构件,油膏填充式、松套层绞结构、铝-聚乙烯粘接护套,皱纹钢带纵包铠装,聚乙烯外护层的通信用室外光缆,包括12根50/125μm的二氧化硅系渐变型多模光纤和五个线径为0.9mm铜质四线组。通信用室外光缆金属加强构件油膏填充式皱纹钢带纵包铠装聚乙烯外护层铝-聚乙烯粘接护套12根50/125μm的二氧化硅系渐变型多模光纤五个线径为0.9mm铜质四线组五、光缆的型号与规格GYGTA
24B1
金属加强构件,油膏填充式骨架结构、铝-聚乙烯粘接护套通信用室外光缆,包括24根G.652光纤。GJYXFDCH24B1.3
光接入网光缆标准(分类代号增加):GJX—蝶形引入光缆;GJYX—室外蝶形引入光缆。与护套材料有关的代号H—代表低烟无卤聚烯烃护套。金属吊线、非金属(FRP)加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、自承式室外蝶形引入光缆,包含24根G.652D光纤带。五、光缆的型号与规格六、光缆的端别及纤序端别规定:
1、色谱排列顺序,顺时针方向时为A端;
2、小皮长端为A端,大皮长端为B端;
3、红色热缩帽为A端,绿色为B端。工程应用:上级站、汇接局、主干线路为A端(重要性);北、东方向为A(方位)。纤序:全色谱排列,(蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿);
非全色谱或非标准色谱时,按厂家提供的产品说明为依据。光纤(松、紧、带状)加强芯油膏(阻水带)缆芯护套外护层(套)铠装层
外被层小结:+金属线对数目×线对内导线数目×金属线径光缆的型式光纤的规格光缆实用组合体YD/T908-2000光缆型号命名方法作业1、无金属光缆的特点是什么?(构成、作用)2、光缆护套(层)的作用?3、我国常用光缆的结构有哪几种?4、加强件的作用是什么?常见加强件结构有哪三种?5、光缆端别是如何区分的?6、GYGTA12A1+24B2表示什么含意?知识拓展:在工作中主要根据什么条件来选用合适的光纤光缆?选用光缆时应根据光缆的使用环境、系统容量、光缆的价格等因素,来确定光纤的种类,光缆的结构、填充、护层、铠装特性。电缆基础通信电缆:由两根完全相同的金属导线外涂覆绝缘层组成的回路,故称为对称电缆;若绝缘层为聚烯烃材料,则称为全塑对称电缆。当今通信线路的发展趋势是“光进铜退”,但在相当长的一段时间内,处于光/电缆混合阶段,铜质电缆这种传输介质还将存在,尤其是在靠近用户侧的最后1km范围内。保护投资技术升级电缆基础HYA53-100×2×0.5
通信电缆
电缆基础主要内容全塑电缆的类型1全塑电缆的结构2全塑电缆的色谱与规格★3通信电缆的型号表示4电缆基础按敷设方式分:1、架空电缆用钢绞线支托电缆架挂在电杆上,对于自承式架空电缆也可直接架挂在电杆上。2、管道电缆将电缆敷设于地下管道里,大中城市的用户主干电缆多采用此方式;建筑物内的通信电缆,既可预埋暗管敷设,也可架挂在墙壁上。一、
全塑电缆的类型
一、
全塑电缆的类型3、直埋光缆将电缆敷设于地沟中,郊区通信电缆一般采用此敷设方式,通常需要进行钢带或钢丝铠装。4、水底电缆将特种结构(钢丝铠装,防水防潮)的通信电缆敷设于水底,通过江河湖海的通信电缆,一般都要使用专门的水底电缆。直埋电缆水底—直埋电缆一、
全塑电缆的类型全塑通信电缆的常见类型:按电缆结构类型分——非填充型和填充型。按导线材料分——铜导线和铝导线;按芯线绝缘结构分——实心绝缘、泡沫绝缘、泡沫/实心皮绝缘;按线对绞合方式分——对绞式和星绞式;按芯线绝缘皮颜色分——全色谱和普通色谱;按缆芯结构分——同心层绞式、单位绞式、束绞式;一、
全塑电缆的类型按屏蔽方式分——单层涂塑铝带屏蔽、多层铝及钢金属带复合屏蔽,屏蔽带又分绕包和纵包;按内护套分——单层塑料护套、双层塑料护套、粘接护套、密封金属/塑料护套和特种护套;按外护层分——单层、双层钢带铠装和钢丝铠装塑料护层;按传输信号分——传输模拟信号和传输数字信号。一、
全塑电缆的类型二、全塑电缆的结构全塑电缆结构屏蔽层芯线内护套外护层金属导线绝缘层铠装层外护套二、全塑电缆的结构1.芯线芯线由金属导线和绝缘层组成,主要作用是传输电信号;导线的线质为电解软铜,线径主要有0.32mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm等;绝缘层材料:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、乙烯-丙烯共聚物等聚烯烃塑料;绝缘层结构:实心聚烯烃层:耐电压性、防潮性好、加工方便;泡沫聚烯烃层:有封闭气泡构成空气与塑料复合绝缘,绝缘介电常数小,质量轻,高频性能优良;泡沫/实心皮聚烯烃层;二、全塑电缆的结构(1)芯线扭绞扭绞的作用:减少线对之间的电磁耦合,提高线对之间的抗干扰能力留有伸缩余量,便于电缆弯曲增加电缆结构的稳定性对绞式和星绞式二、全塑电缆的结构(2)缆芯芯线扭绞成对后,再将若干对按一定规律绞合成为缆芯,缆芯扭绞是为了进一步增加电缆结构的稳定性。缆芯绞制方式(在同一缆芯内可混合使用)同心层绞式、单位绞式、束绞式等。二、全塑电缆的结构同心层绞式缆芯
缆芯的中心层一般为1、2或3对,然后每层依次增加约6个线对,绞绕若干层;适用于小对数通信电缆;相邻层的层绞方向相反:可减少相邻层线对间的串音干扰,且使线束绞绕得较为紧凑,也便于电缆弯曲及芯线接续时分线;为了便于分层,每层稀疏地用尼龙丝或聚烯烃材质的塑料带作为扎带进行捆扎。二、全塑电缆的结构单位绞式缆芯
将10、25(12+13)、50、100个线对采用编组方法分成单位束,然后再将若干个单位束分层绞合而成单位绞式缆芯;单位绞式缆芯对于大对数市内通信电缆在接续、配线和安装电话时都较方便。二、全塑电缆的结构束绞式缆芯
将许多线对以一个方向绞合成束状结构,其特点是生产效率高,但束内线对位置不固定,相互有挤压;束绞式缆芯可作为单位绞式缆芯中的一个单位,也可单独使用于市内通信电缆中。二、全塑电缆的结构2.屏蔽层目的:为了减少电缆线对受外界电磁场的干扰,在电缆缆芯的外层(护套的里层)包覆金属屏蔽层,将缆芯与外界隔离。功能:屏蔽外界电磁场对缆芯的干扰;提供工作地线;增强电缆阻水、防潮;增加电缆的机械强度;结构:绕包和纵包(轧纹和不轧纹);类型:裸铝带,双面涂塑铝带,铜带,铜包不锈钢带,高强度改性铜带,裸铝、裸钢双层金属带,双面涂塑铝、钢双层金属带。二、全塑电缆的结构3.内护套内护套包覆在屏蔽层或缆芯包带层的外面(替代内衬层);作用:密封保护绝缘层,同时作为外屏蔽结构的组成部分;类型:单层护套、双层护套、综合护套、粘接护套和特殊护套等;材料:PE、PVC、铝-聚乙烯综合粘接 、钢-铝-聚乙烯综合粘接等。二、全塑电缆的结构4.外护层二、全塑电缆的结构三、全塑电缆的色谱与规格芯线色谱普通色谱全色谱(目前很少采用)全色谱:以25组为一个基本单位,扭绞成25种
不同色标的线对a线:白、红、黑、黄、紫b线:蓝、橙、绿、棕、灰有什么用途呢?三、全塑电缆的色谱与规格全色谱作用:对于电缆中任意一对芯线的线序,都可通过缆芯中各级单位的扎带颜色和线对颜色来识别。给出线号就可以找出线对!拿出线对就可以说出线号!三、全塑电缆的色谱与规格全色谱与线对编号色谱领示色(a线):白、红、黑、黄、紫循环色(b线):蓝、橙、绿、棕、灰线对编号12345678910111213a线b线白蓝白橙白绿白棕白灰红蓝红橙红绿红棕红灰黑蓝黑橙黑绿线对编号141516171819202122232425a线b线黑棕黑灰黄蓝黄橙黄绿黄棕黄灰紫蓝紫橙紫绿紫棕紫灰三、全塑电缆的色谱与规格全色谱缆芯的基本单位有25对(U单位)和10对两种。25对基本单位线对色谱10对基本单位线对色谱注意:10对基本单位线对色谱取25对的前10对色谱!缆芯规格三、全塑电缆的色谱与规格50对超单位(代号:S)100对超单位(代号:SD)4个25对基本单位10个10对基本单位2个25对基本单位2×(12+13)对5个10对基本单位(4×25)对缆芯规格三、全塑电缆的色谱与规格缆芯规格三、全塑电缆的色谱与规格扎带色谱每个单位用非吸湿性颜色材料的扎带捆扎单色谱扎带顺序:白、红、黑、黄、紫(或蓝、橙、绿、棕、灰)双色谱扎带顺序(无紫灰组合)序号123456789101112色谱白蓝白橙白绿白棕白灰红蓝红橙红绿红棕红灰黑蓝黑橙序号131415161718192021222324色谱黑绿黑棕黑灰黄蓝黄橙黄绿黄棕黄灰紫蓝紫橙紫绿紫棕三、全塑电缆的色谱与规格线对序号U单位序号U单位扎带颜色线对序号U单位序号U单位扎带颜色1~251白蓝301~32513黑绿26~502白橙326~35014黑棕51~753白绿351~37515黑灰76~1004白棕376~40016黄蓝101~1255白灰401~42517黄橙126~1506红蓝426~45018黄绿151~1757红橙451~47519黄棕176~2008红绿476~50020黄灰201~2259红棕501~52521紫蓝226~25010红灰526~55022紫橙251~27511黑蓝551~57523紫绿276~30012黑橙576~60024紫棕600对缆芯的U单位序号及扎带颜色三、全塑电缆的色谱与规格全色谱单位式电缆的线对序号与扎带色谱基本单位序号100对超单位序号1~67~1213~1819~2425~3050对超单位序号1~1213~2425~3627~4849~60超单位扎带颜色白红黑黄紫1(扎带)白/蓝1~25601~6251201~12251801~18252401~24252白/橙26~50626~6501226~12501826~18502426~24503白/绿51~75651~6751251~12751851~18752451~24754白/棕76~100676~7001276~13001876~19002476~25005白/灰101~125701~7251301~13251901~19252501~2525三、全塑电缆的色谱与规格6红/蓝126~150726~7501326~13501926~19502526~25507红/橙151~175751~7751351~13751951~19752551~25758红/绿176~200776~8001376~14001976~20002576~26009红/棕201~225801~8251401~14252001~20252601~262510红/灰226~250826~8501426~14502026~20502626~265011黑/蓝251~275851~8751451~14752051~20752651~267512黑/橙276~300876~9001476~15002076~21002676~270013黑/绿301~325901~9251501~15252101~21252701~272514黑/棕326~350926~9501526~15502126~21502726~275015黑/灰351~375951~9751551~15752151~21752751~2775全色谱单位式电缆的线对序号与扎带色谱三、全塑电缆的色谱与规格16黄/蓝376~400976~10001576~16002176~22002776~280017黄/橙401~4251001~10251601~16252201~22252801~282518黄/绿426~4501026~10501626~16502226~22502826~285019黄/棕451~4751051~10751651~16752251~22752851~287520黄/灰476~5001076~11001676~17002276~23002876~290021紫/蓝501~5251101~11251701~17252301~23252901~292522紫/橙526~5501126~11501726~17502326~23502926~295023紫/绿551~5751151~11751751~17752351~23752951~297524紫/棕576~6001176~12001776~18002376~24002976~3000全色谱单位式电缆的线对序号与扎带色谱三、全塑电缆的色谱与规格假定由100对超单位绞制成3000对缆芯的全塑市内通信电缆,说明第1111号线对在哪个超单位和基本单位,扎带和线对颜色分别是什么?1111/600=1,余511应该在第2个超单位;
超单位的扎带颜色:红色511/25=20,余11应该在第21个基本单位;基本单位的扎带颜色:紫蓝余数为11
芯线颜色:黑蓝三、全塑电缆的色谱与规格一般100对以上的电缆增加1%的备用线对(最多备10根);备用线对处于游离状态,无任何扎带缠绕,一般用SP表示;线对颜色一般用领示色向后组合使用(10组);备用线对的线序及色谱线序12345678910色谱白红白黑白黄白紫红黑红黄红紫黑黄黑紫黄紫三、全塑电缆的色谱与规格普通色谱对绞式市话电缆一般不作A、B端要求,全塑全色谱市内通信电缆要求区分A、B端。全塑市内通信电缆的端别①A端:用红色标志,常用红色端帽封合或用红色胶带包扎,或外护套的米标数字较小,一般规定A端面向局方。②B端:用绿色标志,常用绿色端帽封合或绿色胶带包扎,或外护套的米标数字较大,B端又称为外端,通常紧固在电缆盘内,一般规定B端面向用户。全塑全色谱市内通信电缆AB端区分方法:三、全塑电缆的色谱与规格①A端:面向电缆端面,按超单位或基本单位的扎带色谱顺序顺时针方向依次排列,对于30对以下电缆按线对色谱顺序顺时针方向排列。②
B端:按色谱顺序逆时针方向排列,与A相反。如果通信电缆没有颜色标识和米标?三、全塑电缆的色谱与规格四、通信电缆的型号表示定义:
电缆型号是识别电缆规格程式和用途的代号。表示方法:按照用途、导体材料、绝缘材料、内护层材料、外护层材料等,分别用不同的拼音字母和数字来组合表示。1234567类别用途导体绝缘层屏蔽内护层派生(形状特征)外护层(数字表示)传输频率全塑电缆型号的组成四、全塑电缆的型号表示代号类别代号缩写具体含义代号类别代号缩写具体含义用途H市话电缆内护层L铝管HJ局用电缆LW皱纹铝管HE长途通信电缆Q铅包(省略不标)HP配线电缆S钢-铝-聚乙烯导体G钢V聚氯乙烯L铝Y聚乙烯T铜(省略不标)AG表示铝塑综合粘接护层的复合铝带是轧纹的绝缘层M棉纱派生特征B扁平行V聚氯乙烯C自承式Y聚乙烯J交换机用YF泡沫聚乙烯P屏蔽YP聚乙烯发泡带实心皮T填充石油膏Z纸(省略不标)Z表示综合电缆兼有高、低频线对内护层A铝-聚乙烯综合粘接护层外护层—见附表BM棉纱编织传输频率252传输频率252KHzG钢管120传输频率120KHzGW皱纹钢管
电缆型号中各代号含义四、全塑电缆的型号表示代号铠装层外护套0无
1联锁钢带纤维外被2双钢带聚氯乙烯3细圆钢丝聚乙烯或聚烯烃4粗圆钢丝弹性体5皱纹钢带交联聚烯烃6非磁性金属带
7非磁性金属丝
8铜(或铜合金)丝编织
9钢丝编织
举例:23——双层钢带纵包铠装聚乙烯外护层;32——单层细钢丝铠装聚氯乙烯外护层;43——单层粗钢丝铠装聚乙烯外护层;52——单层皱纹钢带纵包铠装聚氯乙烯外护层;553——双层皱纹钢带纵包铠装聚乙烯外护层。电缆外护层数字含义四、全塑电缆的型号表示传输频率代号:252表示252kHz,120表示120KHz;规格代号由电缆中线对数量及标称直径来表示;HYA-100×2×0.4铜芯、实心聚乙烯绝缘、双面涂塑铝带粘接屏蔽、容量100对、对绞式、线径为0.4mm的市话通信全塑电缆。HYAT53-50×4×0.6铜芯、实心聚乙烯绝缘、石油膏填充、双面涂塑铝带屏蔽、单层钢带铠装聚乙烯外护套、容量50组、星绞式(四线组)、线径为0.6mm的市话通信全塑电缆。电缆传输频率与规格表示四、全塑电缆的型号表示全塑市内通信电缆的类型和结构(芯线、屏蔽层、内护套、外护层)。全塑电缆的全色谱(领示色、循环色、基本单位、超单位)。为了保证全塑电缆的正确接续,应注意区分电缆的A、B端,全色谱大对数全塑电缆端面按超单位的扎带色谱顺序顺时针方向排列者为A端,反之为B端。通信电缆的型号命名(七个组成部分)。小结电缆基础写出下列电缆的全称:(1)HYA100×2×0.5(2)HYFA50×4×0.6(3)HYPA200×2×0.4(4)HYAT53400×2×0.4作业:电缆基础施工准备光发送机设备施工部分设备施工部分线路施工部分ODF尾纤ODF尾纤光接收机REG复习与回顾
骨干光缆线路工程建设流程路由复测单盘检验光缆配盘路由准备光缆敷设接续成端中继段测试竣工测试与验收骨干光缆线路工程建设流程路由复测单盘检验光缆配盘路由准备光缆敷设接续成端中继段测试竣工测试与验收
施工单位根据施工图所进行的施工现场考察和测量。为光缆配盘、分屯及敷设提供路由数据资料。1、路由复测的概念一、路由复测
目的:A、确定光缆敷设的具体位置;B、丈量地面的准确距离。一、路由复测
1.核对施工图与现场是否相符。确定光缆路由走向、敷设方式、光缆接续点的位置、中继站站址(定点定线);施工环境发生变化必须对原施工图进行修改时,必须补充或重绘施工图(更新图纸)。
2.核定光缆穿越障碍物及需要采取防护措施地段的具体位置和处理措施,考察图纸设计中施工措施的可行性及施工难度,为制定工程施工计划提供资料(穿越障碍、防护地段)。
3.复测、丈量路由的地面距离,核定中继段距离。复测时,应根据地形起伏丈量,核算包括接头重叠长度、各种敷设方式光缆布放的预留长度(中继段长度),2、路由复测的主要内容一、路由复测敷设方式自然弯曲增加长度率人孔内自然弯曲增加长度接头每侧预留地下局站内每侧预留地面局站内每侧预留直埋7‰/10~15m5~10m10~20m管道10‰0.5~1m架空5‰/陆地光缆布放预留长度表光缆敷设总长度L总=L管+L埋+L架+L水应加上预留长度一、路由复测1.复测的依据是施工图;2.当需要变更时,小变更需经过建设单位(甲方)同意;大变更还必须经过设计单位批准;3.复测距离应根据地形起伏进行丈量(地链);4.光缆与其它地上、地下物体的隔距达到规范要求。3、路由复测的基本原则一、路由复测架空杆路与其它设施最小水平净距离序号名称最小净距说明1消火栓1.0m2铁路1.5HH为电杆在地面上的杆高3公路1.0HH同上或与相关部门协商4人行道(边石)0.5m或按城建部门批准位置5地下管线1.0m6市区树木1.5m7郊区、农村树木2.0m8房屋建筑1.5m或按城建部门批准位置9霓虹灯及铁架1.6m10通信线路1.0HH同上,如受限制可适当缩小一、路由复测架空杆路与其它设施最小垂直净距离名称平行时(米)交越时(米)垂直净距备注垂直净距备注街道4.5最低缆线到地面5.5最低缆线到地面胡同4.05.0铁路3.07.5公路3.05.5土路3.04.5市区树木1.25缆线到树枝间最小垂直距离1.5最低缆线到树枝顶郊区树木2.01.5电力线1kv以下1.25一方最低缆线到另一方最高缆线1~10kv2.0电力线在上,光缆线在下5.5一、路由复测直埋光缆与其它建筑物间最小净距离名称平行时交越时(米)市话管道边线(不包括人孔)0.80.3埋式电力电缆35千伏以下0.50.535千伏以上2.00.5给水管管径小于30cm0.50.5管径为30~50cm1.00.5管径大于50cm1.50.5高压石油、天燃气管10.00.5热力、下水管1.00.5煤气管压力小于3kg/cm21.00.5压力为3~8kg/cm22.00.5房屋建筑红线(或基础)1.0树木市内、村镇大树、果树、路旁行树等0.8市外大树2.0水井、坟墓、粪池、积肥池、沼气池、氨水池等3.0一、路由复测4、路由复测的方法
成立复测小组;由施工单位组织,施工方、设计方、建设方和维护单位参与(军用-当地主管部门)。(1)复测准备
七步骤:定线、测距、定标、划线(直埋)、绘图、登记、对外联系(2)复测步骤一、路由复测
在起始点、三角定标桩或转角桩位置竖起大标旗,示出光缆路由的走向。大标旗间隔一般为1~2km,大标旗中间用3根以上的标杆具体定位,测量人员通过调整各标杆使之成直线,以此线来丈量距离。
注意:复测中需改变路由时,若新路由比原路由增加长度超过100m,连续变更路由超过2km或改变水线路由等情况时,应报上级主管部门审批后方可修改。①定线一、路由复测0039#12m15m大树标桩号标志距离电杆10m三角定标一、路由复测标旗标杆一、路由复测
校验过的100m地链(山区50m地链),标桩上示出标桩号(上)及距中继站的长度(下),并面向公路或背对前进方向。②测距与定标标旗标杆A③划线
与测距同时完成,用白灰顺地链在前后桩间拉紧划成直线;
一般地形:单线复杂地形:双线(开挖宽度60cm)拐角点:弧线地链定标D定标C地链定标B地链一、路由复测绘出中继站站址及路由两侧50m内的地形、地物和主要建筑物;绘出防护设施的位置、保护措施、具体长度等。比例尺要求:
市区:1∶500(或1∶1000)
郊外:1∶2000。
特殊要求的地段,按规定的比例绘制。
水底光缆应标明光缆位置、长度、埋深、两岸登陆点、“S”弯余留点、岸滩固定、保护的方法、水线标志牌位置等。同时还应标明河水流向、河床断面和土质。按1∶(500~5000)绘制,断面图按1∶(50~100)比例绘制。④绘图一、路由复测
沿路由统计各测定点累计长度、沿线土质、河流、渠塘、公路、铁路、树林、经济作物、通信设施和沟坎加固等范围、长度和累计数量。⑤登记
核对在工程设计阶段与沿线路各单位所签订的相关协议书的有效性,工程施工的可行性,为工程正式施工扫清障碍。⑥对外联系一、路由复测二、单盘检验1、单盘检验目的
以设计文件为依据,对甲方提供的器材及光缆的形式、规格、数量进行清点和测试。分清责任——避免因光缆进货质量而产生的责任不清(防患未然)。检验性能——通过光、电特性测试检验光缆的质量、数量是否达到设计文件或合同规定的要求。掌握数量——为光缆配盘做准备。2、单盘检验的方法(4步)核对光缆是否有产品质量检验合格证,光缆的规格、数量、长度是否与订货合同、工程设计要求相符。(1)产品核对二、单盘检验(2)外观检查包装是否损坏?外包装(档板),内包装(海绵)外层缆是否变形、外皮有无破损?光缆端头封装是否良好?填充物是否饱满,有无滴漏、结块?二、单盘检验测试内容:单盘光缆的衰减测试(光纤损耗);单盘光缆的长度测试(纤长、缆长);光纤后向散射曲线测试;光缆金属护套对地绝缘测试
(10MΩ/盘)。(3)性能测试二、单盘检验①剪断法:是ITU-T规定的基准测试法,有破坏性。对仪表要求不高,但测试精度较高。方法:连续测试多次,求平均值。光功率计模激励被测光纤光源ab衰减测试二、单盘检验②插入法:把引导光纤接入连接器,调整连接器使光功率计读数最大,记为功率Pa(dBm);将被测光纤接入连接器(取代引导光纤),调整连接器使光功率计读数最大,记为功率Pb(dBm);A=Pa-Pb光源模激励光功率计被测光纤引导光纤(2~5m)尾纤连接器连接器二、单盘检验③OTDR法:是一种非破坏性测试方法,可信度取决于仪表的测试原理。后向光功率与透射光功率的关系,传输线路不对称(有活动连接器(反射掉能量),纤芯直径不同)时。OTDR-13.3dB31.3m-13.9dB1723.3m良好端面(反射)线性衰减曲线噪声二、单盘检验不良的曲线二、单盘检验ℓ:光纤长度;L:光缆皮长;p:绞缩率。绞缩率来源:厂家提供、2米测试法(一般为7‰左右)2米测试法绞缩率计算:2m光缆2.013m光纤纤缆长度测试二、单盘检验5m(皮长)光缆光纤2040m(皮长)
例:某光缆起始皮长尺码为0005米,终点皮长尺码为2040米,绞缩率为6.68‰,现测得某一断纤长度为2023.36米(含测试尾纤10米),试计算光纤断点处的光缆皮长??2023.36m10m×光缆长度:二、单盘检验(4)记录、编号每盘光缆单盘检验完毕后,测试人员应详实记录,并签名。用红色油漆在光缆盘上统一编号,要求一次把囤放点的光缆编写完,防止重号、漏号,对有A、B端要求的识别光缆端别,并用红油漆在光缆盘标明“A内”或“B内”字样。在测试记录表格上方写明本盘光缆自编号、厂编号、出厂长度、内层端别等。检验完毕后,用热缩端帽封装光缆端头,清理场地。二、单盘检验光缆型号GYXTW-6B1.1出厂盘号140324008新编盘号001光缆芯数6光缆长度2000m出厂长度2013m尺码带01
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