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常規安裝 (1)OPGW的牽引 該常規安裝方式的牽引與普通地線的牽引相似, 但必須注意以下幾點: 1)OPGW牽引時應使用防扭裝置。 2)放線滑輪的輪槽應采用氯丁橡膠,以保護 OPGW的外層金屬絞絲在牽引時不受磨損。另外,第 一個耐張塔上的滑輪、最后一個耐張塔上的滑輪以及 轉角塔上的滑輪的直徑要大一些,直線塔上的滑輪直 徑可相對小一些。總的來說滑輪直徑的大小和 OPGW的結構有一定的關系,通常薄鋼管層絞結構的 OPGW要求的滑輪直徑略小一些,中心鋁管結構的 OPGW需要的滑輪直徑要大一些。通常后者需要的 大滑輪直徑在800 mm以上,小滑輪直徑在600 mm 以上。前者所需要的滑輪直徑相對小一些。 3)牽引張力在任何時候(尤其是在緊急剎車時) 絕對不能超過廠家給出的最大使用張力,通常情況下 牽引張力應控制在OPGW拉斷力的10%左右。 4)牽引速度也必須遵循安裝指南上的要求,通常 應小于15 m/min。 5)OPGW的兩端必須密封。 6)嚴格限制OPGW的彎曲半徑,絕對不能小于 廠家給出的最小彎曲半徑。 7)牽引前必須對每盤OPGW的光纖衰耗進行測 試,并與牽引后的光纖衰耗相比較,以驗證牽引的安全 可靠。
部分。光纜的成端與光纜的接續類似,但由于接頭材料不同,操作方法也不同*9.1光纖接續s.hi光纖接續的種類光針接續一般可分為固定接續(俗稱死接頭)和能拆卸的連接器接續(俗稱活接頭)。1.光纖的固定接續光紓固定接續是光纜線路施工與維護時最常用的接續方法。這種方法的特點是光纖連接后不能拆卸。光纖固定接續有兩種方法,熔接法和非熔接法。根據光纖不同的軸心對準方法,非熔接法又分為v型榷法、套管法、松動管法等。表&.1列出了光纖的各種固定接續方法。目前,光奸的固定接續大都采用熔接法。這種方法的優點是連接損耗低,安全、可靠,受外羿因索的影響小^最大的缺點是需要價格昂貴的熔接機具。1)熔接法將光纖軸心對準后t加熱光纖的端面使其熔接的方法稱為熔接法?光纖端面加熱的方法有氣體放電加熱、二氧化碳激光器加熱、電熱絲加熱等.石英光纖的熔點高達180CTC,熔化它窬要非常大的熱量,氣體放電加熱最適合石英光纖的熔接,目前光纖熔接機都采用這種加熱方法,氣體放電洛接法具有操作方便、熔接機具體積小、熔接時間短,可控制溫度分布和熱量等優點,得到了廣泛的皮用s但由于光纖端面的不完整性和光纖端面壓力的不均勻性,一次放電熔接光纖的接頭損耗比較大,于是人們又發明了預熱熔接法(即二次放電熔接法)a這種工藝的特點是在光纖正式裕接之前,先對光纖端面預熱放電,給端面整形,去除灰塵和雜物,同時通過預熱使光纖端面壓力均勻,這種工藝對提髙光纖接續質量非常有利。預熱傳接法的連接過程及光纖連接損耗隨時間變化的曲線如圖9.1所示a圖中4點曲線為光纖軸心錯位損耗、菲涅爾反射損耗和端面不完整產生的損耗。在B點曲線M熱階段,熔礅端面形成曲面,損耗急增。在c點,曲線光纖接觸后進一步推進,損耗》少,在Z)點曲線整形加熱時,纖芯包層的變形部分被校正,損耗悝慢降低^預熱時間、推進董、整形加熱時間等不合適時,將導致連接損耗的增加,如圖9.1中的虛線所示^因此,預熱擦接時,選定預熱時間、端面推進置、放電加熱時間等參數是非常重要的5準確掌握最佳的熔接參數是減小單
耐張線夾和懸垂線夾應采用預絞絲結構,使光 纜承受的應力分布均勻,不會出現應力集中的現 象,增加安裝點的纜線剛度,還應保持對光纜的側 壓力恒定,不會因握力大小的改變而引起側壓力變 化導致損傷光纜。
斷點位置、接頭位置、光纖衰滅系數和鏈路損耗、接頭摘耗、彎曲損耗、反射損耗等,OTDR廣泛應用于光纖通信系統研制、生產、施工、監控、維修等環節.AV3662A型光時域反射計用激光二極管CLD)產生光脈沖,經定向耦合器射人被測光纖,光纖的后向散射光及菲涅爾反射光經定向耦合器由雪崩光電二極管(APD)接收,APD將光信號變成電信號,再經過放大、攄波,最后由A/D變換器轉換成數字信號。再經數字平均等處理提高信嗓比(S/N)后,在CRT上顯示或由打印機打印出測試波形和結果^圖1示出了OTDR的原理結構。圖中光源(E/0變換器)在脈沖發生器的驅動下產生窄光脈沖,此光脈沖經定向耦合器入射到被測光纖;在光纖中傳播的光脈沖會因瑞利散射和菲涅爾反射產生反射光,該反射光再經定向耦合器后由檢測器(0/E變換器)收集,并轉換成電信號f最后對該微弱的電信號進行放大,并通過對多次反射信號進行平均化處理以改善信嗓比后,由顯承器顯示出來^顯示器上所顯示的波形即為通常所稱的"OTDR后向散射曲線及菲涅爾反射由該曲線圖便可確定出被測光纖的長度、衰減、接頭損耗以及判斷光纖的故障點(若有故障的話),分析出光纖沿長度的分布情況等B圖2CR丁顯示的初始化囝像圖3是對測得的彼形進行處理和分析后tCRT上顯示的結果。其各編號含義說明如下1①
OPGW12芯直來那個好130截面通信光纜