光缆技能培训班-业务学习

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1、本次学习分为三个部分1、光纤通信的发展2、光缆的接续操作3、光纤的测试操作一、光纤通信的发展1、光纤发展发展波长(um)模式损耗(dB/Km)传输速率(Mb/s)中继距离(km)使用年代第1代0.85多模2.5—350—1008--101978第2代1.31单模0.55—114020—501982第3代1.31单模0.3—0.5PDH50--1001983第4代1.55单模0.2SDH80--1201988第5代1.55单模0.2DWDM15019962、光纤通信的特点3、光纤类型标准:G.651多模梯度光纤光缆的特性G.652单模光纤光缆的特性G

2、.653色散位移单模光纤光缆的特性G.654截止波长位移单模光纤光缆的特性G.655非零色散位移单模光纤光缆的特性4、光纤通信发展动向1、光放大技术(传输距离)2、相干光技术(传输容量)3、光孤子通信(传输方式)一)、光纤1、光纤的全称为光导纤维,其作用是把以光的形式出现的电磁波能量利用全反射原理,约束在其内部,并引导光波沿光纤轴线的方向前进。2、光纤的结构光纤由纤芯、包层、一、二次涂敷层及套塑组成,纤芯的折射率大于包层的折射率。光纤按传输模式可分为单模光纤(SM)和多模光纤(MM)3、单模光纤的特性参数1)衰减系数α=Lgpi/Po2)截止波长λ

3、c3)模场直径d4、光纤的损耗特性1)固有损耗:杂质吸收、紫外吸收、红处吸收、瑞利散射2)外部损耗工艺、涂层等3)应用损耗张力、挤压等5、光纤的色散特性1)模式色散2)材料色散3)波导色散6、光纤的几何参数1)芯直径多模50±3um单模9--10um2)外径125±3um3)芯/包层同心度、不圆度等二)、光通信技术1、光纤通信传输系统的基本组成二、光纤测试1、光纤测量分为:衰减测量、基带测量、色散测量、截止波长的测量、折射率分布的测量、模场直径的测量、最大理论数值孔径的测量、几何尺寸的测量。最常用的测量是衰减测量和色散测量2、衰减测量2、光纤测量的

4、方法有三种:截断法、插入法、背向散射法。测量方式优点不足截断法精度高需剪断光纤,比较麻烦,有破坏性插入法较方便受耦合接头的精度和重复性的影响较大背向散射法方便、直观1、无法控制背向散射光和模式分布,需双向平均2、对光纤的均匀性敏感不利于衰减系数的确定3、后向测试的工作原理:OTDR利用其激光光源向被测光纤发送一光脉冲,光脉冲在光纤本身及各牲点上会有光信号反射回OTDR。反射回的光信号又通过一个定向藕合器耦合到OTDR的接收器,并在这里转换成电信号,最终在显示器上显示出结果曲线。光时域反射仪(OTDR)原理基本术语1、非反射事件2、反射事件3、光纤未

5、端4、回波损耗5、反射损耗(1)背向散射光纤自身反射回的光信号称为背向散射光(简称背向散射)。(2)非反射事件光纤中的熔接头和微弯都会带来损耗,但不会引起反射。由于它们的反射较小,我们称之为非反射事件。(3)反射事件活动连接器、机械接头和光纤中的断裂点都会引起损耗和反射,我们把这种反射幅度较大的事件称之为反射事件。(4)光纤末端第一种情况为一个反射幅度较高的菲涅尔反射。第二种情况光纤末端显示的曲线从背向反射电平简单地降到OTDR噪声电平以下。(1)、平均衰耗:LSA测量方法(标识之间的最小平方近似值。LSA衰减是确定一段轨迹的衰减的最准确的方法。L

6、SA是标识间轨迹的最佳拟合直线。)(2)、插入损耗(接头衰耗测试):五点法(3)、全程衰耗及长度:两点法(4)、Hp8147的多条曲线比较,注意比较的曲线必需是设置的参数一致性才能进行比较。OTDR性能参数1、动态范围:初始背向散射电平与噪声底电平的差值2、盲区:由活动连接器和机械接头等特征点产生反射后引起接收端饱合而带平的一系列“盲点”3、分辩率:测试光纤长度时仪表的准确度增益现象1)定义把接头后光反射电平高于接头前光反射电平的现象称为增益现象2)产生的原因:OTDR测试是通过比较接续点前后散射电平值来对接续损耗进行测试的,一般情况下,接续损耗会

7、使接头后的背向散射电平小于接续点前的电平,当接续损耗非常小且接续点后光纤的背向散射系数较高时(对于同样的光强反射系数大引起较大的背向反射),接续点后的背向散射电平就可能大于接续点前的背向散射电平,而且抵消了接续点的损耗。接续点之后的光纤反射系数大于接续点前的光纤反射系数。3)意义:增益现象只能说明接续点后的光纤比较接续点前的光纤系数大,不能说明接续质量高。4)测试  可用双向测试求其平均值来反映接续点的接续损耗盲区的影响消除产生盲区的主要因素是反射事件,OTDR前活动连接器产生的反射对测量的影响最大,可以用接入一段尾纤进行消除,最好的方式是将接入光

8、纤与被测光纤采用熔接的方式进行连接,并且接入光纤的长度大于衰减盲区。幻峰定义:在光纤未端之后出现的光反射峰原因:光在光纤多

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