朱志強
【摘要】光纖的損耗是根據(jù)網絡傳輸距離、光纖的穩(wěn)定性以及可靠性來決定的。本文主要探討光纖傳輸過程中產生損耗的原因,并具體分析相關的解決措施。
【關鍵詞】光纖損耗解決方案
光纖通信系統(tǒng)中光纖的損耗是實際應用中要盡可能降低的一個重要指標,光纖損耗的高低直接影響數(shù)據(jù)的傳輸距離和數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性。因此,了解并降低光纖的損耗對光纖通信有著重大的意義。
一、光纖傳輸損耗成因
1.持續(xù)性損耗。一是光纖的固有損耗。光纖的模場直接不同會導致其產生固有損耗,另外芯徑失配。纖芯的截面積不圓,包層的同心度和纖芯不好,也會讓光纖產生損耗,而對光纖損耗最大的是其模場直徑不同。二是活動接頭的損耗。由于光纖的活動連接器出現(xiàn)了接觸不良,或者因為它的質量問題、軸向位置不對、不干凈也會讓活動接頭產生損耗。三是焊接損耗。熔接損耗產生的主要原因是軸向錯位、軸心傾斜、斷面分離、光纖端面不完整以及工作人員的操作步驟、操作水平、工作環(huán)境的清潔度、熔接參數(shù)等因素造成。
2.非持續(xù)損耗的成因。(1)彎曲產生的損耗。光纖由于彎曲所產生的損耗又分為微彎曲損耗和宏彎曲損耗兩種。微彎曲損耗產生的主要原因是:光纖成纜的過程中,支承表面的不規(guī)則所引發(fā)的應力不均勻形成的隨機微彎;敷設光纜時,各處的張力不均勻所形成的微彎;包層和纖芯的分界面由于不光滑所產生的微彎;光纖受溫度的影響熱脹冷縮所形成的微彎。宏彎曲損耗產生的主要原因是:敷設與路由轉彎中的彎曲,各種預留(自然彎曲、拿彎、預留圈等)所造成的彎曲。(2)應用環(huán)境或施工因素產生的損耗。熱熔保護熱縮不良產生的損耗。產生的主要原因是:熱熔保護管的質量問題,出現(xiàn)扭曲之后產生氣泡;熔接機加熱時所設置的加熱參數(shù)不當,導致熱熔保護管產生氣泡或者變形;熱縮管不干凈,在熱熔時損傷接續(xù)點。直埋光纜不規(guī)范產生的損耗。產生的主要原因是:光纜的埋深太淺,受到碾壓之后受損;光纜路由的選擇不當,受地形與環(huán)境的影響導致光纜承受外力;光纜的底溝不平,導致光纜掛起、拱起;由于其它原因受損之后進水,產生氫損。
二、光纖傳輸損耗的解決措施
1.持續(xù)損耗的解決措施。(1)在工程的設計、施工與維護中選用特性相同的優(yōu)質光纖,在一條線路中盡量使用同一批次的裸纖,盡量使光纖的特性匹配,將模場直徑產生的損耗降到最低。(2)在光纜的施工中嚴格按照施工要求和規(guī)程進行,盡量整盤匹配,減少接頭的數(shù)量。在敷設時,按照纜盤的端別和編號順序布放,減少損耗值。(3)制備光纖端面是光纖接續(xù)最關鍵的工序,制備水平是決定接續(xù)損耗重要的原因之一。優(yōu)質端面應當垂直于軸線、平整、無缺損、無毛刺。在光纖端面制備的工序中應當使用優(yōu)質切割刀,正確的使用切割刀進行切割,裸纖的切割與熔接應當緊密銜接,間隔不可過長,在移動的過程中要做到輕拿輕放,避免與其它物件的擦碰而導致光纖端面受損。(4)在潮濕和多塵的環(huán)境中避免露天作業(yè),應當保持連續(xù)部位、材料和工具的清潔,保護光纖的接頭不受潮,在切割時必須保持清潔。切割之后的光纖在空氣中不可以長時間暴露,特別是在潮濕和多塵的環(huán)境中。如果連續(xù)環(huán)境的溫度過低則需采取升溫措施。
2.非持續(xù)損耗的解決措施。(1)在工程的查勘、設計和施工中,選擇最佳的路由與線路敷設的方式。(2)在施工中任何的疏忽都會導致光纖的損耗增加,通過選擇、組建高素質的施工隊,使施工質量得到進一步的保證。(3)在設計、施工與維護中,通過采取防電、防雷、防腐蝕、防機械損傷的措施加強光纜的防護工作。(4)使用支架支撐纜盤布放光纜,不能使用放倒纜盤后從線軸上放的方法布放,避免光纜受到扭力。(5)在光纜的布放中,注意允許的彎曲半徑與額定拉力的限制,在敷設施工的過程中禁止光纜扭曲、彎折、打小圈,防止浪涌與打背扣現(xiàn)象。(6)機房要盡量保持整潔,尾纖使用圈繞帶進行保護,或者單獨使用一個線,使其它連線或者尾纖之間不產生纏繞,盡量將尾纖放在不宜被踩踏的地方。光纖終端時避免在跳線在走線的過程中產生直角,特別要注意不應當使用塑料把跳線扎成直角,避免光纖由于長期受應力影響產生損耗。光纖通信的穩(wěn)定性在實際應用中非常重要。在設計、施工、使用中最大限度的降低光纖的損耗,對保證光纖通信系統(tǒng)的正常運行,提供優(yōu)質的通信傳輸具有重要的現(xiàn)實意義。
參考文獻
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