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文档简介
光纤光缆技术1、使用光纤熔接机自动模式进行光纤熔接的步骤和注意事项。答:1)、加电开机后,选折自动模式,设置光纤类型、热缩套管类型等参数,做放电实验确认熔接机工作正常;2)、给光纤放置热缩套管,再用光纤剥线钳剥除涂覆层得到一段裸光纤,用酒精棉清洁干净;3)、用光纤切割刀切割裸光纤,切割长度按照热缩套的长度来确定,切割端面应与光纤纵向垂直并平整完好。注意在熔接开始前不要让切好的光纤端面的与其他物件接触;4)、把切好端面的光纤放到光纤熔接机中,使端面处于V型槽内边缘与电极棒中心大约1/2的地方,然后依次放好光纤压板、压脚(另一侧同),盖上防风盖;5)、启动光纤熔接机自动完成位置对准,并放电把两根光纤熔接在一起;6)、通过熔接机观察熔接结果,并进行张力测试,如果不合格,需要重复以上相关步骤重新熔接;7)、取出光纤,把光纤的熔接部位移至热缩套管的正中央,把热缩套管放入加热槽,加热结束后取出冷却,至此光纤的熔接完成。2、OTDR的盲区是指什么?对测试会有何影响?在实际测试中对盲区如何处理?答:通常将诸如活动连接器、机械接头等特征点产生反射引起的OTDR接收端饱和而带来的一系列“盲点”称为盲区。光纤中的盲区分为事件盲区和衰减盲区两种。对于OTDR来说,盲区越小越好。盲区会随着脉冲展宽的宽度的增加而增大,增加脉冲宽度虽然增加了测量长度,但也增大了测量盲区,所以,在测试光纤时,对OTDR附近的光纤和相邻事件点的测量要使用窄脉冲,而对光纤远端进行测量时要使用宽脉冲。或在OTDR和被测试光纤之间插入一段长度大于盲区的光纤,消除近端盲区对测试结果的影响。3、 某部门有ODTR、光纤熔接机、光功率计、光源等仪器、仪表。运行中的光缆被外力挖断,需进行熔接,该如何进行安排、操作才能既保证熔接质量又能快速恢复光缆通信?答:(1)用OTDR快速定位故障点,确认断点位置和数量;(2)把与故障光缆连接的所有光卡、光放等退出;(3) 把OTDR配置在的端站进行检测,用光纤熔接机在断点处进行熔接;(4) 开剥光缆,切好裸光纤端面,用V型槽连接一定数量的光纤,用OTDR测试合格后,先恢复业务畅通。(5) 用熔接机熔接光纤,并用OTDR测试合格后,把业务切换到熔接好的光纤上,继续熔接原先用V型槽连接的光纤。(6) 熔接并测试合格后,把纤芯盘到光缆接续盒,封闭好,恢复光缆的正常工作状态。4、 在使用ODTR测试光纤时,测试出的光纤长度有估计长度的两倍左右,光缆每公里衰
耗很大,原因是什么?该如何处理?答:(1)造成衰耗很大的现象,是由于设置的量程过大,OTDR将经过光纤的各反射面(始端、末端和活动连接头等)多次反射传回来的光线,误认为是正常的后向散射光(也就是所谓的“鬼影”现象),而经过多次反射的光很弱,导致OTDR误以为发生了很大的衰耗;(2)设置合适的测试量程,重新测量。5、 描述光纤线路传输特性的基本参数有哪些?答:包括损耗、色散、带宽、截止波长、模场直径等。6、 产生光纤衰减的原因有什么?答:光纤的衰减是指在一根光纤的两个横截面间的光功率的减少,与波长有关。造成衰减的主要原因是散射、吸收以及由于连接器、接头造成的光损耗。7、光时域反射计(OTDR)的测试原理是什么?有何功能?答:OTDR基于光的背向散射与菲涅耳反射原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具。其主要指标参数包括:动态范围、灵敏度、分辨率、测量时间和盲区等。8、在光纤通信系统中,常见下列物品,请指出其名称。ST型适配器SC型适配器AFC、FC型适配器ST型适配器SC型适配器AFC、FC型适配器FC/APC、FC/PC型连接器 FC/APC、FC/PC型连接器 SC型连接器LC型跳线 MU型跳线单模或多模跳线9、目前用于传输网建设的光纤主要有哪些?其主要特点是什么?答:主要有三种,即G.652常规单模光纤、G.653色散位移单模光纤和G.655非零色散位移光纤。G.652单模光纤在C波段1530〜1565nm和L波段1565〜1625nm的色散较大,一般为17〜22psnm・km,系统速率达到2.5Gbit/s以上时,需要进行色散补偿,在10Gbit/s时系统色散补偿成本较大,它是目前传输网中敷设最为普遍的一种光纤。G.653色散位移光纤在C波段和L波段的色散一般为-1〜3.5psnm・km,在1550nm是零色散,系统速率可达到20Gbit/s和40Gbit/s,是单波长超长距离传输的最佳光纤。但是,由于其零色散的特性,在采用DWDM扩容时,会出现非线性效应,导致信号串扰,产生四波混频FWM,因此不适合采用DWDM。G.655非零色散位移光纤:G.655非零色散位移光纤在C波段的色散为1〜6psnm・km,在L波段的色散一般为6〜10psnm・km,色散较小,避开了零色散区,既抑制了四波混频FWM,可用于DWDM扩容,也可以开通高速系统。新型的G.655光纤可以使有效面积扩大到一般光纤的1.5〜2倍,大有效面积可以降低功率密度,减少光纤的非线性效应。10、下面几种类型光纤连接器的名称。LCMTRJSTSC FC/PC)10、光缆接续时,余纤收容的注意事项是什么?答:(1)光纤连接完后应将60~80cm的余纤按规定半径(R>40mm)盘留在收容板上;(2) 接头固定在定位槽内;(3) 光纤接头序号应有标志或按顺序排列。11、光缆的弯曲程度是如何限制的?答:光缆弯曲半径应不小于光缆外径的20倍,施工过程中(非静止状态)不小于光缆外径的30倍。12、 12芯全色谱光纤优先排列顺序是什么?答:蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。13、 光缆金具主要有哪些?答:光缆金具是指安装光缆使用的硬件,主要有耐张线夹,悬垂线夹、防振器等14、 光缆熔接接续的一般要求有哪些?答:(1) 光缆接续前必须核对光缆的程式、端别。(2) 光缆接续方法的工序标准应符合施工规程和工艺要求。(3) 在光缆接续时,应创造良好的工作环境,防止灰尘的影响。(4) 光纤连接损耗应低于规定值,总的连接损耗要达到设计规定值。15、 什么是光纤连接器的介入损耗(或称插入损耗)?答:指因连接器的介入而引起传输线路有效功率减小的量值,对于用户来说,该值越小越好。ITU-T规定其值应不大于0.5dB。16、 在目前商用光纤中,什么波长的光具有最小色散?什么波长的光具有具有最小损耗?答:1310nm波长的光具有最小色散,1550nm波长的光具有最小损耗。17、ODTR测试时,当设置折射率小于光纤实际折射率时,测定的长度与实际光纤的长度有何关系?答:测定的长度大于实际光纤的长度。18、ADSS光缆的中文全称名字是什么?OPGW光缆的中文全称名字是什么?答:全介质自承式光缆,光纤复合架空地线。19、光缆配盘的目的是什么?答:为了合理使用光缆减少光缆接头和降低接头损耗,节省光缆和提高光缆通信工程质量。20、单盘光缆的衰减测试包括哪两部分测试?答:总衰减测试和衰减系数测试两部分。22、OPGW光缆常见的结构有哪些?答:铝管+层绞塑管、铝管+中心塑管、层绞不锈钢管、中心不锈钢管、内螺旋塑料管、骨架槽。23、 导引光缆在电缆沟内须全程穿PVC管保护,PVC管应平稳放置在电缆支架上,并绑扎固定。24、 导引光缆在直埋部分和构架引下距地面1.5m范围内,须穿热镀锌钢管保护,直埋部分钢管的埋深应大于0.3m,钢管宜通过引线与变电站的接地部分牢固焊接。25、 钢管和PVC管在转弯处须采用专门工具进行折弯,PVC管也可采用专用弯头,避免弯曲后管径过小损伤光缆。26、 导引光缆引入主控楼后,宜穿PVC管保护。在较狭窄的沟、井等穿管困难处,如已采取防鼠措施,可不再套管保护。27、 导引光缆引入通信机房后,应预留至少15m余缆,并在光缆端头作好标识。28、 接续盒安装应满足设计要求,宜安装在余缆架上方,站内接续盒安装高度宜为1.5~2m,站外接续盒安装高度为宜为8~10m。接续盒固定好后应在光缆出口处标明方向,变电站内的接续盒尚应标明光缆型号。29、 用1310nm和1550nm波长测量时,单点熔接损耗值及对一光纤连续长度的不连续点的损耗值应不超过0.05dB(双向平均值)。30、 施工完毕应进行双向全程测试,测试最大衰减结果应满足:AW(LX0.36+£AS)dB 1310nm时SAW(LX0.22+£AS)dB 1550nm时SA表示全程最大衰减值(dB),L表示光纤长度(km),£AS表示全程熔接头损耗值总和(dB)31、 光缆架设后不得出现光缆外层单丝损伤、扭曲、折弯、挤压、松股、鸟笼、纤芯回缩等现象。32、 光缆的最小弯曲半径在负载情况下为光缆直径的20倍,无负载情况下为15倍,由于各产品有一定的区别,须认真查看产品说明书并遵照执行。33、 0PGW架设应采用张力放线,使OPGW在展放过程中始终保持一定的张力而处于悬空状态,避免光缆着地和碰到杆塔等其它硬物使外铠装层表面受损。整个放线过程必须始终保持通信的畅通,在展放及安装过程中OPGW必须可靠接地。34、 开盘测试采用光时域反射仪(OTDR)从OPGW的一端测试光纤的光衰减。把至少1km长的光纤连接在OTDR和被测光纤之间,以提高被测光
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