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光缆连接方法与技巧解析

信息技术飞速发展的今天,光纤通信凭借其高速度、大容量、长距离等优势,成为了现代社会不可或缺的通讯手段。本文将为您详细解析光纤通信的几种主要连接方式,以及光纤检测系统设计的相关知识。
光纤连接主要有三种方式:永久性连接、应急连接和活动连接。
1. 永久性连接:又称热熔连接,通过放电将光纤连接点熔化并连接在一起。这种连接方式适用于长途接续、永久或半永久固定连接。其主要特点是连接衰减低,典型值为0.01~0.03dB/点。但操作需要专用设备和专业人员,连接点也需要专用容器保护
2. 应急连接:又称冷熔连接,主要采用机械和化学方法将两根光纤固定并粘接在一起。这种连接方式的特点是连接迅速可靠,典型衰减为0.1~0.3dB/点。但长期使用后,连接点不稳定,衰减会大幅度增加,因此仅适用于短时间内应急使用。
3. 活动连接:利用光纤连接器件(插头和插座),将站点与站点或站点与光缆连接起来。这种连接方式灵活、简单、方便、可靠,适用于建筑物内的计算机网络布线。其典型衰减为1dB/接头。
为确保光纤通信系统稳定性可靠性,光纤检测至关重要。检测方法分为人工简易测量和精密仪器测量。
1. 人工简易测量:主要用于快速检测光纤的通断和分辨光纤。通过简易光源从光纤一端打入可见光,从另一端观察哪一根发光来实现。但这种方法不能定量测量光纤的衰减和断点。
2. 精密仪器测量:使用光功率计或光时域反射图示仪(OTDR)对光纤进行定量测量,可测出光纤的衰减和接头的衰减,甚至可测出光纤的断点位置。
光纤通信系统设计遵循以下步骤:
1. 弄清所要设计的网络类型、现状和需求。
2. 根据实际情况选择合适的光纤网络设备、光缆、跳线等。
3. 确定线路路由并绘制布线图。
4. 核算系统衰减余量,确保系统稳定。
5. 核算不合格时,修改设计并重新核算。
总之,光纤通信技术在现代社会中扮演着重要角色。了解光纤连接方式、检测和系统设计等知识,有助于我们更好地应用和优化光纤通信系统,推动信息社会的快速发展。
方法主要有永久性连接、应急连接、活动连接。

1.永久性光纤连接(又叫热熔):

这种连接是用放电的方法将连根光纤的连接点熔化并连接在一起。一般用在长途接续、永久或半永久固定连接。其主要特点是连接衰减在所有的连接方法中最低,典型值为0.01~0.03dB/点。但连接时,需要专用设备(熔接机)和专业人员进行操作,而且 连接点也需要专用容器保护起来。

2.应急连接(又叫)冷熔:

应急连接主要是用机械和化学的方法,将两根光纤固定并粘接在一起。这种方法的主要特点是连接迅速可靠,连接典型衰减为0.1~0.3dB/点。但连接点长期使用会不稳定,衰减也会大幅度增加,所以只能短时间内应急用。

3.活动连接:

活动连接是利用各种光纤连接器件(插头和插座),将站点与站点或站点与光缆连接 起来的一种方法。这种方法灵活、简单、方便、可靠,多用在建筑物内的计算机网络布线中。其典型衰减为1dB/接头。

光纤检测:

光纤检测的主要目的是保证系统连接的质量,减少故障因素以及故障时找出光纤的故障点。检测方法很多,主要分为人工简易测量和精密仪器测量。

1.人工简易测量:

这种方法一般用于快速检测光纤的通断和施工时用来分辨所做的光纤。它是用一个简易光源从光纤的一端打入可见光,从另一端观察哪一根发光来实现。这种方法虽然简便,但它不能定量测量光纤的衰减和光纤的断点。

2.精密仪器测量:

使用光功率计或光时域反射图示仪(OTDR)对光纤进行定量测量,可测出光纤的衰减和接头的衰减,甚至可测出光纤的断点位置。这种测量可用来定量分析光纤网络出现故障的原因和对光纤网络产品进行评价。

光纤的应用及系统设计

一、光纤的应用:

人类社会现在已发展到了信息社会,声音、图象和数据等信息的交流量非常大。以前的通讯手段已经不能满足现在的要求,而光纤通讯以其信息容量大、保密性好、重量轻体积小、无中继段距离长等优点得到广泛应用。其应用领域遍及通讯、交通、工业、医疗、教育、航空航天和计算机等行业,并正在向更广更深的层次发展。光及光纤的应用正给人类的生活带来深刻的影响与变革。

二、光纤网络系统设计:

光纤系统的设计一般遵循以下步骤:

1.首先弄清所要设计的是什么样的网络,其现状如何,为什么要用光纤。

2.根据实际情况选择合适是光纤网络设备、光缆、跳线及连接用的其它物品。选用时应以可用为基础,然后再依据性能、价格、服务、产地和品牌来确定。

3.按客户的要求和网络类型确定线路的路由,并绘制布线图。

4.路线较长时则需要核算系统的衰减余量,核算可按下面公式进行:

衰减余量=发射光功率-接受灵敏度-线路衰减-连接衰减(dB)其中线路衰减=光缆长度×单位衰减;

单位衰减与光纤质量有很大关系,一般单模为0.4~0.5dB/km;多模为2~4dB/km。

连接衰减包括熔接衰减接头衰减,熔接衰减与熔接手段和人员的素质有关,一般热熔为0.01~0.3dB/点;冷熔0.1~0.3dB/点;接头衰减与接头的质量有很大关系,一般为1dB/点。系统衰减余量一般不少于4dB。

5.核算不合格时,应视情况修改设计,然后再核算。这种情况有时可能会反复几次。

三、设计实例:

1.某校园网的改造:

根据其情况,在已有细缆网的一边使用一台三口中继器(双绞线-光纤-细缆),另一边使用一台带光纤主干的双绞线HUB。中间用架空或地埋匀可的束管式4芯室外多模光缆再经过熔接为带ST头的室内跳线(因设备的光纤接口为ST型)。

衰减核算:(一般多模设备在2km范围内不用核算,这里只做个例子)

发射功率:-16dBm

接收灵敏度:-29.5dBm

线路衰减:1.5km×3.5dB/km=5.25dB

连接衰减:接头2个衰减为:2点×1dB/点=2dB

熔接两个点为:2点×0.07dB/点=0.14dB

衰减余量=-16dBm-(-29.5dBm)-5.25dB-0.14dB-2dB=6.11(dB)

经过上面的计算,可以看出系统容量大于4dB,以上选择可以满足要求。




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