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光標位置放置不當光纖活動連接器、機械接頭和光纖中的斷裂都會引起損耗和反射,光纖末端的破裂端面由于末端端面的不規則性會產生各種菲涅爾反射峰或者不產生菲涅爾反射。如果光標設置不夠準確,也會產生一定誤差。熔接機顯示推斷衰耗與實際OTDR測試的區別從目前的熔接機情況看,熔接機所顯示的數據配合觀察光纖接頭斷面情況,能夠粗略估計光纖接續點損耗的狀況,但不能到目前我國所要求的光纖接續損耗的數量級。目前的熔接機接續是通過對光纖X軸和Y軸方向的錯位調整,在軸心錯位小時進行熔接的,這種能調整軸心的方法稱為纖芯直視法,這種方法不同于功率檢測法,現場是無法知道接頭損耗確切數值的。但是在整個調整軸心和熔接接續過程中,通過攝像機把探測到所熔接纖芯狀態的信息送到熔接機的程序中,可以計算出接續后的損耗值。但它只能說明光纖軸心對準的程度,并不含有光纖本身的固有特性所影響的損耗。而OTDR的測試方法是后向散射法,它包含有光纖參數的不同形成反射的損耗。比較上述兩種測試原理,兩者有很大區別。通過實踐明,兩種方法測出數據一致性也較差,通過近幾年對干線工程接續測試發現,很多情況下熔接機顯示損耗很小(小于0.05dB)甚至為零,但OTDR測試則大于0.08dB,且沒發現有對應的規律。現場接續接頭熔接衰耗標準應按OTDR測試值為準。
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;S:鋼、鋁、聚乙烯綜合護套。外護層的代號及其意義外護層的代號及其意義外護層是指鎧裝層及鎧裝層外面的外被層,參照國標GB2952-82的規定,外護層采用兩位數字表示,各代號的意義導波原理導波原理光的基本特性光的基本特性定義:具有相同相位的點的集合稱為光的等相面或者波前性質:光的傳播方向垂直于波前點光源球面波前平面波前光線(假設光在各向同性的均勻介質中傳播)光兩種典型的傳播方式電場(E)和磁場(H)相互正交平面波作為一種電磁
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光纜的基本結構一般是由纜芯、加強鋼絲、填充物和護套等幾部分組成,另外根據需要還有防水層、緩沖層、絕緣金屬導線等構件。光纜由加強芯和纜芯、護套和外護層3部分組成。纜芯結構有單芯型和多芯型兩種:單芯型有充實型和管束型兩種;多芯型有帶狀和單位式兩種。外護層有金屬鎧裝和非鎧裝兩種。
和抗扭曲性能都有明顯增強3.成纜的附加損耗不良的成纜工藝,把光纖制成光纜后,會帶來附加損耗,(比如說不良應力造成微彎)稱之為成纜損耗光纜的典型結構光纜的典型結構光纜的基本結構按纜芯組件的不同一般可以分為層絞式、骨架式、束管式和帶狀式四種。我國及歐亞各國用的較多的是傳統結構的層絞式和骨架式兩種。層絞式層絞式光纜的結構類似于傳統的電纜結構方式,故又稱為古典式光纜。骨架式骨架式光纜中的光纖置放于塑料骨架的槽中,槽的橫截面可以是V形、U形或其他合理的形狀,槽的縱向呈螺旋形或正弦形,一個空槽可放置510根一次涂覆光纖。束管式束管式結構的光纜近年來得到了較快的發展。它相當于把松套管擴大為整個纜芯,成為一個管腔,將光纖集中松放在其中。帶狀式帶狀式結構的光纜首先將一次涂覆的光纖放入塑料帶內做成光纖帶,然后將幾層光纖帶疊放在一起光纜的種類與型號光纜的種類與型號1.光纜的種類光纜的種類光