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1.
自 上世纪 80 年代发明光纤架空复合地 线光缆(OPGW)以来,在世界范围内得到了广泛的应用。OPGW 光缆结构包括光单元和铠装层,光单元承担 OPGW光纤通信功能,铠装层承担地线功能。光单元是 OPGW 的核心组成部分,其结构对光纤的受力状态、光信号的传输衰减及OPGW 长期运行的可靠性和预期寿命有重大影响,因此,要根据使用条件,合理设计光单元结构。 目前 OPGW 有两种光纤结构形式:松套结构和紧套结构。紧套结构的光纤包覆张力元件,紧套光纤束在光纤结构单元中几乎没有余长,而松套结构中光纤一般置于有填充物的金属管中,不锈钢管中…  相似文献   
2.
采用一种新型的钢铝复合管结构OPGW光缆来消除不锈钢管与铝包钢线或铝合金线之间发生的电化腐蚀:即在常规的不锈钢管光单元外表面再包覆一铝层,光缆结构一般采用中心管光单元结构。对该缆进行的型式试验结果表明,与常规OPGW相比,新型OPGW光缆可靠性更高、长期运行稳定性更好。  相似文献   
3.
对长距离传输系统而言,低损耗光纤是不可缺少的传输媒介,目前世界上已经开发出了超低损耗0.1484dB/km的光纤,刷新了早在1986年创造的0.154dB/km的记录。这种超低损耗光纤是通过改进纯石英(二氧化硅)纤芯而得到的,其大有效截面积为118μm^2,有助于抑制非线性效应。本文也简述了该光纤可能对传输系统的一些影响,传输损耗在宽广的波长范围内(C和L波段)低于0.160dB/km,这对于EDFA(掺铒光纤放大器)系统是非常有吸引力的;在无中继传输系统中,与传统的Ge—SMF光纤相比,低损耗光纤可使传输距离增大33%,当该超低损耗光纤与后向泵谱分布式喇曼放大器结合使用时,有可能使传输距离增大到400km.  相似文献   
4.
本文通过对光缆拉伸试验和温度循环试验的论证,揭示出在光缆生产过程中选择合适余长的重要性;通过时标准PBT松套管进行SEM(电子扫描显微镜法)和DTA(差动热分析法)试验,发现其精细分布的结晶相含量达29%,这一数值远远低于易在PBT中产生的结晶相的最大含量值(估计为66%)。最后我们得出:在松套管的挤出过程中,若选择数量比较大的结晶相,则能够减少套管的后收缩,从而减小光纤的衰减,改善挤出套管的机械强度。  相似文献   
5.
本文通过对光缆拉伸试验和温度循环试验的论证,揭示出在光缆生产过程中选择合适余长的重要性;通过对标准PBT松套管进行SEM(扫描电镜法)和DTA(差热分析法)试验,发现其精细分布的结晶相含量达29%,这一数值远远低于易在PBT 中产生的结晶相的最大含量值(估计为66%)。最后我们得出:在松套管的挤出过程中,若选择数量比较大的结晶相,则能够减少套管的后收缩,从而减小光纤的衰减,改善挤出套管的机械强度。  相似文献   
6.
研究发现导致12芯光纤带延迟失真的原因有光纤带中各光纤的折射率差、光纤矩阵排列的错位以及光纤中的残余应力,为此开发出一种低延迟失真的新型12芯光纤带,其单模光纤带的延迟失真达0.259ps/m,多模光纤带的延迟失真达0.375ps/m。采用此光纤带研制的288芯骨架槽结构的单模光纤带光缆的延迟失真仅为0.520ps/m。  相似文献   
7.
对长距离传输系统而言,低损耗光纤是不可缺少的传输媒介,目前世界上已经开发出了超低损耗0.1484 dB/km的光纤,刷新了早在1986年创造的0.154 dB/km的记录。这种超低损耗光纤是通过改进纯石英(二氧化硅)纤芯而得到的,其大有效截面积为118μm2,有助于抑制非线性效应。本文也简述了该光纤可能对传输系统的一些影响,传输损耗在宽广的波长范围内(C和L波段)低于0.160 dB/km,这对于EDFA(掺铒光纤放大器)系统是非常有吸引力的;在无中继传输系统中,与传统的Ge-SMF光纤相比,低损耗光纤可使传输距离增大33%,当该超低损耗光纤与后向泵谱分布式喇曼放大器结合使用时,有可能使传输距离增大到400 km.  相似文献   
8.
光缆生产最关键的技术就是松套管的套塑工艺。一般来说,套塑生产线包括光纤放线架、油膏泵、挤出机头、套管牵引轮、两节冷却水槽和收线盘。松套管的挤出线速度最高可达2500m/s。在松套管生产中最困难的事情就是控制和保持套管中光纤稳定的余长(有时高  相似文献   
9.
本文通过对光缆拉伸试验和温度循环试验的论证,揭示出在光缆生产过程中选择合适余长的重要性;通过对标准PBT松套管进行SEM(扫描电镜法)和DTA(差热分析法)试验,发现其精细分布的结晶相含量远29%,这一数值远远低于易在PBT中产生的结晶相的最大含量值(估计为66%)。最后我们得出:在松套管的挤出过程中,若选择数量比较大的结晶相,则能够减少套管的后收缩,从而减小光纤的衰减,改善挤出套管的机械强度。  相似文献   
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