王正平
(廣東南方通信建設有限公司)
探究光纖線路損耗的成因分析與降損對策
王正平
(廣東南方通信建設有限公司)
光纖傳輸的損耗特性在很大程度上影響著光纖網絡的傳輸可靠性和穩定性以及光纖所能實現的最大傳輸距離。很多因素都可能對光纖造成損耗,因此在進行光纖通信網絡的建設過程中,應高度重視可能對光纖網絡造成損耗的因素并尋求對策盡可能降低其對光纖造成的損耗。連續損耗和非連續損耗是光纖傳輸過程造成光纖損耗的兩種形式,本文主要對這兩種損耗形成的原因進行分析并提出了有效的降損措施。
光纖線路;損耗;成因分析;降損對策
隨著當下國際和國內科技迅猛發展,信息傳輸技術在各個通信行業中的應用也變得越來越廣泛。光纖傳輸技術在信息傳輸中應用較為廣泛,也是電信基礎網絡建設的重要組成部分,光纖傳輸技術在近幾年的發展也是顯而易見的。光纖傳輸技術相對于傳統的信息傳輸技術體現出了很大的優勢,像長途通信為了保證信息傳輸的安全和穩定一般都會采用光纖線路進行信息傳輸。與此同時,基于智能技術的發展,電視會議、網絡互聯以及可視電話等通信技術也迅速發展,這就使得光纖通信變的更加重要。
光纖連續信號的損耗主要包括非連續性損耗和連續性損耗兩類。
2.1 接續損耗
光纖的連續性損耗主要包括三種形式:非本征因素造成的熔接損耗、本證因素造成的固有損耗和活動接頭造成的損耗。
2.1.1 熔接損耗
造成非本征因素熔接損耗的主要原因包括光纖軸心發生傾斜;光纖連接端面不夠完整;光纖連接軸心發生傾斜;光纖連接端面不夠清潔等光纖本身因素造成的影響,除此之外還包括接續人員的操作熟練程度、熔接機電極潔凈程度以及工作環境清潔程度等客觀因素影響。
2.1.2 光纖固有損耗
與熔接損耗中光纖的影響因素不同,光纖固有損耗主要由光纖本體因素造成,其中光纖膜場直徑存在差異,光纖心徑不匹配以及纖芯與包層的同心度差等,其中膜場直徑是影響較大的因素。
2.1.3 活動接頭損耗
光纖活動接頭損耗主要是因為接頭處活動連接器質量差,接觸面存在異物不清潔,連接損耗中的一些因素(如端面間隙、折角、折射率差等)同樣會對造成活動接頭損耗。
2.2 非接續損耗
造成光纖在使用過程中的非連續損耗主要包括彎曲損耗以及其它施工因素和由環境造成的損耗。
2.2.1 彎曲造成的輻射損耗
光纖的柔韌性相對較好,但也不代表可以對其進行任意程度的彎折,當光纖彎折過大,會造成彎曲半徑與線芯直徑的失配從而影響光纖的傳輸特性。彎曲過大會造成光纖內大量的傳導膜發生轉變,轉變成輻射膜的部分將不能在用于傳輸,傳輸信號會進入包層而被吸收,從而造成光纖傳輸的附加損耗。
2.2.2 不規范的光纜上架引起的損耗
這類損耗主要發生在層絞式松套結構光纜中,產生的主要原因包括:光纜在上架的過程中容易發生多根套管的相互扭絞;在應用扎帶對松套管進行固定時,松套管很容易發生急彎;在進行光纜上架時金屬加強結構很容易與光纖松套管結構發生異位,從而造成損耗。
2.2.3 熱縮不良的熱熔保護引起的損耗
①熱熔保護管的自身質量一定要達到相關標準,否則熱熔管在熱熔后會發生扭曲形成氣泡影響熱熔保護管質量;②光纖的連接需要熱熔機加熱,在加熱過程熱熔機參數設合資不合理,也容易造成熱熔保護管扭曲變形現象的發生;③熱縮管的清潔程度也會對光纖造成損耗,因為灰塵和砂礫的存在會對對接連續點造成損傷。
2.2.4 其他因素造成的損耗
除了上述因素影響,造成光纖傳輸損耗的因素還包括由施工過程光纜的不規范填埋造成的損耗,架空過程的不規范操作造成的損耗以及管道光纜的不規范施工造成的損耗等。
3.1 降低光纖線路接續損耗的措施
①在進行工程設計、施工和維護工作時所使用的光纖應保持一致,同一條線路上的光纖最好選擇同一生產廠家生產的同一批次的裸線,與此同時所選用光纖的型號也要保持一致,保證光纖盡量匹配,從而降低摸場直徑差異對光纖熔接損耗造成的影響。②在進行光纜施工時要嚴格按照規范執行,配盤時一定要嚴格做到整盤配置,以減少光纜施工過程中形成的接頭數量從而降低連續損耗。光纜敷設過程也要嚴格按照纜盤編號和端別進行布放,從而降低損耗值。③連接過程要找經驗豐富的連接人員進行連接和后期測試,因為接連人員的專業水平和光纖連接熟練程度直接影響光纖連接的連接質量,而且經驗豐富的連接人員在連接的過程會嚴格按照工藝流程進行連接,從而大大降低接頭損耗。接下來施工環境也要得到保證,在多塵潮濕的環境中進行作業會嚴重影響光纜連接部分的質量,因此要保證光纜連接的高效性就必須保證連接過程周圍環境清潔無異物,溫度適宜等。④完善的光纖端面決定著連接的質量,端面的制備也是光纖連接中的重要工序,優質的端面首先要做到表面平整不存在毛刺和缺損,然后端面應與光纖軸線垂直而且光纖端面與軸線方向的傾角應控制在0.3°以內,使之呈現出光滑平整的鏡面,并保證鏡面表面潔凈無灰塵。切割的過程應選擇優質的切割刀進行作業,而且切割與熔接過程應緊密銜接,間隔時間不宜過長。熔接好的光纖在進行移動時要輕拿輕放,以免因磕損對光纖造成損害。
3.2 降低光纖線路非接續損耗的措施
①在進行光纖傳輸工程的勘察設計和施工中,應盡量因地制宜的選擇最佳的敷設路線。②光纖傳輸工程的設計施工和維護過程應嚴格按照防雷、放電、防機械損傷和防腐蝕的“四防”措施執行,從而保證各項工作順利開展。③施工人員應選擇具備一定工作經驗的施工隊伍,這樣才能使工程質量得到保證,避免不必要損失的出現。④在進行光纜布放時,一定要保證額定拉力和彎曲半徑在允許范圍內,在進行光纜的敷設施工時一定要嚴格避免光纜打小圈、出現彎折和扭曲以及打背扣現象的出現。牽引力的允許范圍是80%,瞬間達到的最大牽引力也要低于100%,否則過大的牽引力強加在光纜上會使光纜出現扭結。光纜轉彎時的的彎曲半徑應保證不超過光纜外徑的20倍。⑤在進行光纜的布放時,需要用支架將其托起進行防,應盡量避免將纜盤放倒然后從軸線上對光纜進行防治,這樣會使光纜受到較大的扭力。在進行光纜布放時應盡量采用科學的牽引方法。光纜布放過程不妨速度均勻不宜過快或過慢,連續不放的長度要適宜,必要時可以采用倒“8”布放方式,從中間開始向兩頭進行布放。布放的過程如果遇到拐彎很容易對光纜造成損害,因此應注意采取保護手段對光纜進行保護。⑥保證施工機房內清潔,光纖的尾端應有圈繞帶保護,也可以單獨為尾纖使用一根線,避免尾纖與其它連線之間產生纏繞,為了方便操作最好把尾纖放在腳可以踩到的地方。光纜終端的跳線如果出現直角對光纖的損害是很大的,因此在用扎帶進行固定時要盡量避免將跳線綁成直角。跳線如果必須要拐彎要保證其彎曲半徑大于40mm。再不放的過程中還要保證跳線不受外界壓力干擾,避免長期受壓造成應力疲勞。⑦在連續作業中,光纖開剝的長度要根據收容盤的尺寸決定,開剝的時候盡量剝開長一些,從而方便光纖盤繞在收纖盤內。同時,熔接后光纖的收容也不能忽視。在進行盤纖時,在符合施工要求的前提下應盡量保證盤圈半徑最大,因為盤圈半徑越大,其弧度就越大,在進行盤纖時對光纖造成的損耗就越小,所以盤圈的半徑最好大于40mm,以減少不必要的損耗。在進行剝纜操作時開纜刀切入光纜的深度要把握好,盡量不要讓光纖在這一過程受力。
光纖傳輸是現代通信行業中的主要支柱之一,在當下通信領域發揮至至關重要的作用。光纖同樣是一種傳播介質,所以光波在光纖中的傳播同樣會產生一定的損耗。光纖通信系統的傳輸距離主要受光纖傳輸線路損耗影響,所以必須采取有效措施提高光纖傳輸效率,這樣才能保證光纖傳輸的穩定性和可靠性。
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2016-8-29