
光纤光缆基础知识.ppt
27页单击此处编辑母版标题样式,,单击此处编辑母版文本样式,,第二层,,第三层,,第四层,,第五层,,27,光纤光缆基础知识,孙建华,中天宽带技术有限公司,9/10/2024,1,光通信发展史,,2000多年前,,烽火台——灯光、旗语,,1880年,,光——无线光通信,,1970年,,光纤通信,,1966年——高锟博士首次提出光纤通信的想法,,1970年——贝尔研究所林严雄研究出在室温下可连续工作的半导体激光器;,,1970年——康宁公司首先开发出损耗为2.0dB/公里的光纤,,9/10/2024,光通信的优缺点,优点:,a、传输衰减低,中继距离长;,,b、传输带宽宽,通信容量大;,,c、光缆尺寸小,重量轻;,,d、不受电磁感应,不受强电、雷电干扰;,,e、节省有色金属;,,f、适用于需防暴、高压和雷电的场合缺点:,a、需要光端机和光中继器进行光—电转换和电—光转换;,,b、光纤材料较脆,应对光纤小心保护且光缆弯曲半径不宜过小;,,c、光纤接续较难;,,d、连接和测试需要专门的工具和高精度仪器,,9/10/2024,光纤的结构,定义——传输光能的介质波导,由纤芯和包层组成纤芯:光纤的中心部分,折射率高于包层,光波主要在纤芯中传输。
包层:环绕纤芯的区域,折射率低于纤芯,以提供反射面或光隔离一次被覆层作用:①保护光纤的机械强度;②隔绝能够引起微变损耗的外应力,9/10/2024,光纤的种类,单模光纤种类:,,1、B1.1(G.652)非色散位移光纤,在1550nm窗口衰减小,但色散较大,不利于高速系统的长距离传输;,,2、B2(G.653)零色散位移光纤,在1550nm窗口色散为零,但在波分复用时会出现四波混频效应;,,3、B1.2(G.654)截止波长位移光纤;,,4、B4(G.655)非零色散位移光纤,在1550nm窗口衰减低,色散小,大大减小四波混频效应故其可用于远距离、波分复用、高速系统;,,5、色散平坦光纤;,,6、色散补偿光纤9/10/2024,光纤的种类,多模光纤,A1a:50±3/125±3μm;,,A1b:62.5±3/125±3μm;,,A1c:85±3/125±3μm ;,,A1d:100±5/140±4μm9/10/2024,光纤参数,光纤几何参数:,,涂层直径 包层直径 模场直径 包层不圆度 纤芯包层同心度 涂层包层同心度,,模场直径——单模光纤所特有的一个重要参数,通俗地讲就是单模光纤中光斑的大小。
模场就是光纤中基模场的电场强度在空间的分布因此,单模光纤中的场并不是完全集中在纤芯中,而是相当部分能量在包层中,所以不宜用纤芯的几何尺寸作为单模光纤的特征参数,而是用模场直径作为描述单模光纤中光能集中的范围是单模光纤所特有的参数,给出了保证单模传输的光波长的范围9/10/2024,光纤传输特性参数,衰减——光在光纤中传输时的能量损耗截止波长——保证单模传输的最低工作波长,是单模光纤的本征参数,色散——光脉冲沿着光纤进行一段距离后造成的频宽变粗,它是限制传输速率的主要因素模间色散、材料色散、波导色散,,偏振模色散——由于光纤的椭圆度和残余内应力的原因,改变了光纤的折射率分布,从而引起基模LP01的两个垂直方向的模已不同的速度传输,从而使其到达的时间不同,其差称为偏振模色散衰减 截止波长 色散 偏振模色散,9/10/2024,光纤损耗,散射损耗,由于下列原因,光信号会损耗:,,光缆中的分子不均匀,,光缆的光学纯度不高,9/10/2024,光纤损耗,吸收损耗,光缆中的杂质会吸收光的能量,,,,9/10/2024,光纤损耗,弯曲损耗,光缆内核与覆层之间的不均匀会引起如图所示的损耗,,,9/10/2024,光纤损耗,光纤的弯曲会造成损耗,,光穿越叠层,弯曲损耗,9/10/2024,光缆,定义:用适当的材料和缆结构,对通信用光纤进行保护,使光纤免受机械和环境的影响和损坏,适应不同场合。
光缆的主要特性:光缆中光纤的传输特性,光缆的机械特性,光缆的环境特性和光缆的电气特性机械特性:光缆的拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、卷绕等环境特性:温度特性、滴流性能,热老化性能、渗水性能、阻燃、低温下弯曲性能和冲击性能,耐电痕性能9/10/2024,光缆分类,分类:按光纤在光缆中的松紧自由状态不同,分为紧结构、松结构、半紧半松结构按缆芯结构分:中心管式、层绞式、骨架式按光缆敷设条件分:架空、管道、直埋、水底等按使用环境:,,室外光缆:适用于架空、管道、直埋,,,室内光缆:适用于建筑物内使用的光缆,不填充油膏,9/10/2024,光缆生产工艺流程图,光 纤 进 厂,着 色,二 次 套 塑,,成 缆,,内 护 层,外 护 层,成 品 包 装,检 测,检 测,检 测,检 测,检 测,检 测,填充绳挤制,加强件,充油、扎纱,9/10/2024,光缆余长,光缆余长形成的两种方法:,张力法,和,温差法,影响余长主要因素:,,1、放纤张力;,,2、牵引轮直径;,,3、前后两段冷却水温差,,4、生产线速度;,,5、触变型填充油膏的温度和压力、粘度;,,6、在双牵引生产线中,履带牵引和盘式牵引的速度差。
9/10/2024,二次余长,,,定义:当光缆被拉伸或收缩时,光纤从松套管中心位置向内侧或外侧移动所能发生的变化作用:增强光缆的机械性能抗拉强度,提高温度稳定性9/10/2024,护套,分类:内护套、中护套、外护层,,内护套:PE护套,侧重于防潮外护套:各种铠装挤制高、中密度聚乙烯或阻燃料、防蚁层等外护层,侧重于抗侧压和耐磨9/10/2024,护套,挤塑方式可分为:挤压式与挤管式,,其区别为:,,挤压式:出胶速度慢,偏芯调节困难,绝缘厚薄不易控制,挤出的塑胶层结构紧密挤管式:塑料不是直接压在缆芯上,而是沿着管状尾径部分向前移动,易调偏芯,减小内应力,降低护套的后收缩,先形成管状,然后经拉伸再包覆在缆芯上9/10/2024,光缆型号的命名方法,,执行标准:YD/T 908-2000,,1、型号的组成:由型式和规格两部分组成2、型式由5个部分构成,各部分均用代号表示其中结构特征指缆芯结构和光缆派生结构特征1、分类,,2、加强构件,,3、结构特征,,4、护套,,5、外护层,,9/10/2024,光缆型号的命名方法,3、分类的代号,,,GY——通信用室(野)外光缆GM——通信用移动式光缆GJ——通信用室(局)内光缆。
GH——通信用海底光缆GT——通信用特殊光缆9/10/2024,光缆型号的命名方法,4、,加强构件的代号,,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如同时有金属和非金属的加强构件,只表示为金属构件结构特征无符号)——金属加强构件F——非金属加强构件9/10/2024,光缆型号的命名方法,5、缆芯和光缆的派生结构特征的代号光缆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,其组合代号按下列相应的各代号自上而下的顺序排列D——光纤带结构S——光纤松套结构,,J——光纤紧套结构,,(无符合)——层绞结构X——中心管结构,,T——填充式结构C——自承式结构B——扁平形状,,E——椭圆形状,,Z——阻燃结构9/10/2024,光缆型号的命名方法,6、护套的代号:,,Y——聚乙烯护套,,V——聚氯乙烯护套,,U——聚氨脂护套,,A——铝-聚乙烯粘接护套(简称为A护套),,S——钢-聚乙烯粘接护套(简称为S护套),,W——夹带钢丝的钢-聚乙烯粘接护套(简称为W护套),9/10/2024,光缆型号的命名方法,7、外护层的代号:,,其代号用两组数字表示,第一组表示铠装层,它可以是一位或二位数字理体制,第二组表示外被层或外套,它应是一位数字。
代号,,铠装层,,0,,无铠装层,,2,,绕包双钢带,,3,,单细圆钢丝,,33,,双细圆钢丝,,4,,单粗圆钢丝,,44,,双粗圆钢丝,,5,,皱纹钢带,,9/10/2024,光缆型号的命名方法,8、外被层或外套,,代号,,外被层或外套,,1,,纤维外被,,2,,聚氯乙烯套,,3,,聚乙烯套,,4,,聚乙烯套加覆尼龙套,,5,,聚乙烯保护管,,9/10/2024,结束语,祝愿大家升级成功!,,谢 谢!,9/10/2024,。
