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双波长特质在通信光缆维护中的应用

   日期:2021-07-26     来源:www.jddiban.com    作者:未知    浏览:267    评论:0    
核心提示:中图分类号TN91文献标识码A文章编号1674-6708(2021)161-0095-011双波长特质在国内的通信运营商们,他们大部分用单模光缆来构成通信光纤,借助单模光纤的1310nm与1550nm来进行信号传输,由于单模光纤的1310nm和1550nm可以最大程度的减少耗损。

3 结论

如今,单模光纤的双波长特质已经开始广泛用了,无论是在在光缆的成缆工序中还是检验光缆的拉丝中,单模光纤的双波长特质都被广泛的用。假如将这种特质应用到平时对光缆进行的修理当中去,可以有效的降低员工的工作量,而且双波长特质还可以在一定量上增强对光缆的监测程度,可以提升对光缆监测的准时性。所以需要加大双波长特质积极地应用到通信光缆的维护当中去。

1 双波长特质

在国内的通信运营商们,他们大部分用单模光缆来构成通信光纤,借助单模光纤的1 310nm与1 550nm来进行信号传输,由于单模光纤的1 310nm和1 550nm可以最大程度的减少耗损。同样的在修理测试的过程中,也可以用这两个波长。有时,在对光缆进行平时的修理测试的时候,可能会碰到单模光缆无缘无故出现问题的状况,就会用这两个波长来进行检查,监测的时候可能会发现测出的光纤损耗程度和实质标准相差无几的,但当光纤由于机械问题、进水等状况所致使的问题时,同时在借助这两个波长来测试就会发现,光纤的受损程度十分的大,与实质指标相比相差太多。为何可以用这两个波长来进行测试呢?其实这主如果依据双波长特质来进行的。下面来看看一双波长特质。

1.1 双波长特质的抗弯性差异

就拿单模光缆中的1 550nm和1 310nm来看,事实上1 310nm波长是要高于1 550nm的。举例来讲,取一段四芯单模光缆,在这根光缆的两头分别将每头中的两根光纤进行两两相融,由此可以形成一段有3个光纤接头的模拟光缆线路。为了可以更好的察看双波长特质,可以分别用1 550nm波长和1 310nm波长来对这段光缆进行测试,在测试完了之后,可以发现,与原有些损耗值相比,1 550nm所测得的损耗值没1 310nm的精确。由此可以得出一个结论:当刚开始测损耗值时用1 550nm波长测试时,1 550nm的抗弯特效性是要差于1 310nm,为了愈加证明这个结论,特意在网上进行了一些数据的查找,将以可靠的数据整理,如表1所示。

这个表格是经过实验后记录的,所以保证真实有效。

2.3 光纤序号的迅速辨别

事实上,运营中的光缆互联网光缆线的分布状况是很复杂的,特别是二级以下的光缆网,由于这部分光缆网基本上都是不同厂商所生产的光缆所构成的光缆网。那样因为数目上太过于庞大,而且复杂,所以常常不可以对这部分光缆网内的光纤序号进行迅速的辨别,而且因为光缆分布的错综复杂,可能会出现这样的情况,就是员工在割接和掏接光缆时可能会由于分不清光纤的序号致使接错了光缆。其实完全可以借助单模光纤的双波长特质来进行解决这个问题,上文中就有提到,双波长具备抗弯性能的差异,所以员工可以在平时的修理工作中借助这一差异,在割接的地方进行非正常的弯曲,来找到问题所在,由此来解决对纤问题。当然,有一点应该注意,在用双波长特质进行光纤对纤时应该注意不要让光纤的弯曲半径弄的太小,由于太小可能会致使对号光纤出现人为的损耗。

1.2 亲水损耗差异

同样的,也是需要将1 550nm波长和1 310nm波长进行测试,以上述举例的光缆继续用,同样的将3个光纤连接点进行重新熔接,用1 550nm波长对这3个熔接点进行测试,然后再用1 310nm波长对其进行测试,然后再将这几个光纤点放在水中,过几个小时后,在来对这3个光纤点用1 550nm和1 310nm来进行测试。测后后可以发现单模光纤中1 550nm的亲水损耗要小于1 310nm。同样的也在网上对其进行了数据查找,该数据如下:

以上就是1 550nm和1 310nm波长在亲水损耗这方面的数据状况,可以发现这组顺序是证明了这一说法的:1 310nm的亲水耗值大于1 550nm。

2 双波长特质在通信光缆修理有哪些用途

双波长的特质通常用于通信光缆中高损耗、接头盒进水与光纤对号这3种问题当中去。

2.1 确定通信光缆修理中所遇见的问题种类

通信修理的员工可能在对通信光缆进行修理测试的时候可能会发现有两个光缆接头的主干部分出现了特别高的消耗点,这对于通信光缆来讲已经紧急的影响了光纤传送数据时的水平问题了。那样,在国内现在解决这种问题的方法就是在高损耗点的地区进行更换光缆。但事实上,更换光缆的这种方法不只消耗大、所用的时间也长,不可以准时的解决问题,而且假如新增了光缆的话,员工在日后的修理中会有不少不便捷的地方,比如,员工在一些高耗点的问题区域,将埋光缆的地方挖开后会发现这种现象又仿佛消失了,这也就说明该员工等于做了一个白用功。那样这种消失的现象在之前就有提到过,其缘由主要也就是光缆内的光纤可能产生了些许的弯曲,或者说光纤内出现了波导辐射所产生的。

2.2 准时监测光缆接头盒的密封性

通信光缆中的问题有时是由于光缆的接头盒进水所致使的,接头盒进水这个问题在现在也是困扰修理工人的一大难点。在上文中,将单模光纤的1 550nm和1 310nm波长进行了亲水损耗的测试,与再加上员工每一个季度对接头盒的线路的后向散射曲线测试,可以发现将这两者结合可以顺利地达到对接头盒线路的监测。在开始的时候可以用1 310nm波长对其监测,当发现测试的损耗值相比于竣工时所记录的数据相差太大时,就可以用1 550nm来对其进行复测,若用1550nm波长测试出来的损耗值与竣工时的数据相差不大的话,就可以将这种问题判断为接头盒进水问题。

中图分类号 TN91 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2021)161-0095-01

 
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