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光缆允许拉伸力和压扁力见表1。
表1- 光缆允许拉伸力和压扁力的机械性能
光 缆 类 型 | 允许拉伸力(N) | 允许压扁力(N/100mm) | ||
短期 | * | 短期 | * | |
管道和非自承式架空 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
直埋 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
特殊直埋 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
水下(20000N) | 20000 | 10000 | 5000 | 3000 |
水下(40000N) | 40000 | 20000 | 8000 | 5000 |
方法主要有*性连接、应急连接、活动连接。
1.*性光纤连接(又叫热熔):
这种连接是用放电的方法将两根光纤的连接点熔化并连接在一起。一般用在长途接续、*或半*固定连接。其主要特点是连接衰减在所有的连接方法中zui低,典型值为0.01~0.03dB/点。但连接时,需要设备(熔接机)和专业人员进行操作,而且 连接点也需要容器保护起来。
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*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。
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。
光缆的选用除了根据光纤芯数和光纤种类以外,还要根据光缆的使用环境来选择光缆的外护套。
1.户外用光缆直埋时 ,宜选用铠装光缆。架空时,可选用带两根或多根加强筋的黑色塑料外护套的光缆。
2.建筑物内用的光缆在选用时应注意其阻燃、毒和烟的特性。一般在管道中或强制通风处可选用阻燃
但有烟的类型(Plenum),暴露的环境中应选用阻燃、无毒和无烟 的类型(Riser)。
3.楼内垂直布缆时,可选用层绞式光缆(Distribution Cables);水平布线时,可选用可分支光缆(Breakout Cables)。
4.传输距离在2km以内的,可选择多模光缆,超过2km可用中继或选用单模光缆。
直埋光缆埋深标准
敷设地段或土质 埋深(m) 备注
普通土(硬土) ≥1.2
半石质(沙砾土、风化石) ≥1.0
全石质 ≥0.8 从沟底加垫10cm细土或沙土
流沙 ≥0.8
市郊、村镇 ≥1.2
市内人行道 ≥1.0
穿越铁路、公路 ≥1.2 距道渣底或距路面
沟、渠、塘 ≥1.2
农田排水沟 ≥0.8
分类的代号
GY | 通信用室(野)外光缆 | GS | 通信用设备内光缆 |
GH | 通信用海底光缆 | GT | 通信用特殊光缆 |
GJ | 通信用室(局)内光缆 | GW | 通信用无金属光缆 |
GR | 通信用软光缆 | GM | 通信用移动式光缆 |
注:*部分与第二部分之间:加强件(加强芯)的代号
加强构件指护套以内或嵌入护套中用于增强光缆抗拉力的构件:
无符号-金属加强构件;G-金属重型加强构件
F-非金属加强构件;H-非金属重型加强构件
(例如:GYTA:金属加强芯;GYFTA:非金属加强芯)
缆芯和光缆内填充结构特征的代号
光缆的结构特征应表示出缆芯的主要类型和光缆的派生结构,当光缆型式有几个结构特征需要注明时,可用组合代号表示。
B | 扁平形状 | C | 自承式结构 |
D | 光纤带结构 | E | 椭圆形状 |
G | 骨架槽结构 | J | 光纤紧套涂覆结构 |
T | 油膏填充式结构 | R | 充气式结构 |
X | 缆束管式(涂覆)结构 | Z | 阻燃 |
护套的代号
A | 铝-聚乙烯粘结护套 | G | 钢护套 |
L | 铝护套 | Q | 铅护套 |
S | 钢-聚乙烯粘结护磁 | U | 聚氨脂护套 |
V | 聚氯乙烯护套 | Y | 聚乙烯护套 |
W | 夹带平行钢丝的钢-聚乙烯粘结护套 |
注:第四部分与第五部分之间:
其代号用两组数字表示,*组表示铠装层,可以是一位或两位数字;第二组表示涂覆层,是一位数字
铠装层代号
代号 | 铠装层 |
5 | 皱纹钢带 |
44 | 双粗圆钢丝 |
4 | 单粗圆钢丝 |
33 | 双细圆钢丝 |
3 | 单细圆钢丝 |
2 | 绕包双钢带 |
0 | 无铠装层 |
涂覆层代号
代号 | 涂覆层或外套代号 |
1 | 纤维外被 |
2 | 聚乙烯保护管 |
3 | 聚乙烯套 |
4 | 聚乙烯套加覆尼龙套 |
5 | 聚氯乙烯套 |
第六部分:光缆规格型号
A 多模光纤
B 单模光纤
B1.1(B1) | 非色散位移型光纤 | G652 |
B1.2 | 截止波长位移型光纤 | G654 |
B2 | 色散位移型光缆 | G653 |
B4 | 非零色散位移光纤 | G655 |
注:多模光纤因模间色散的原因不能进行长距离光传输,几乎被淘汰。
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密仪器测量。
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。
2.精密仪器测量:
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。