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4)振动 架空线在一定的风荷的作用下会产生振动,振动 的结果会导致金属丝疲劳直至断裂。为保证OPGW 长期安全可靠地运行,首先OPGW应设计合理,并通 过IEEE 1138 4.1.1.4规定的、在25% UTS的张力 下经过108次振动测试合格的要求;其次,应采取相应 的防护措施: 1)采用防振锤抑制振动从而避免金属材料出现 疲劳; 2)在光芯中填充油膏以避免光纤产生疲劳。 根据上述指导思想,OPGW的各大生产厂家设计 出了具有自身特点的、并能最大限度克服OPGW“天 敌”的结构形式。 图4给出了在国内外市场上应用广泛的几种 OPGW的典型结构。 图4 几种典型的OPGW的结构 1.2 应用要求的确定 OPGW是一种适应于特定使用条件的专用产品,
2.1 防腐 OPGW在大气环境中受水分、化学气体、盐类物 质等作用会发生化学腐蚀和电化腐蚀,腐蚀程度和线 条的材质成分有密切关系。金属线条表面会在空气 中发生氧化形成氧化膜,当空气湿度较大时,线条外 表面的水分会凝结成水膜,大气中的CO2、SO2、NO2、 HCI等气体和盐类物质溶解于水膜,形成薄层电解 液,电解液会和金属氧化膜发生反应产生孔蚀;接触 腐蚀是电化腐蚀的一种形式,不同材质单丝制成的绞 线存在接触层,由于金属电极电位差异,它们的接触 层会产生白色粉末并布满麻点,同时导致线条明显变 脆,抗拉强度下降,甚至断股,OPGW装设光纤的不锈 钢管更易产生孔蚀。早期的OPGW多是用铝合金单 丝、铝包钢单丝和不锈钢管等不同性质的材料共同绞 制而成,抗腐蚀能力比不上现在全用铝包钢单丝和铝 包不锈钢管绞制而成的OPGW。
既能防水防潮,还能承受较大的破坏及冲击力,对 光缆有良好的保护作用。 接续完成后,要进行全程双向光纤通道测试, 测试仪表主要是光时域反射仪(OTDR)。竣工报告 应包括线路接续情况,每根光纤每个接头的衰减 值,尾纤的编号,每段光缆的长度,每根光纤两端 衰减测试值及平均值,每根光纤的背向散射曲线 等。
断点位置、接头位置、光纤衰滅系数和链路损耗、接头摘耗、弯曲损耗、反射损耗等,OTDR广泛应用于光纤通信系统研制、生产、施工、监控、维修等环节.AV3662A型光时域反射计用激光二极管CLD)产生光脉冲,经定向耦合器射人被测光纤,光纤的后向散射光及菲涅尔反射光经定向耦合器由雪崩光电二极管(APD)接收,APD将光信号变成电信号,再经过放大、摅波,最后由A/D变换器转换成数字信号。再经数字平均等处理提高信嗓比(S/N)后,在CRT上显示或由打印机打印出测试波形和结果^图1示出了OTDR的原理结构。图中光源(E/0变换器)在脉冲发生器的驱动下产生窄光脉冲,此光脉冲经定向耦合器入射到被测光纤;在光纤中传播的光脉冲会因瑞利散射和菲涅尔反射产生反射光,该反射光再经定向耦合器后由检测器(0/E变换器)收集,并转换成电信号f最后对该微弱的电信号进行放大,并通过对多次反射信号进行平均化处理以改善信嗓比后,由显承器显示出来^显示器上所显示的波形即为通常所称的"OTDR后向散射曲线及菲涅尔反射由该曲线图便可确定出被测光纤的长度、衰减、接头损耗以及判断光纤的故障点(若有故障的话),分析出光纤沿长度的分布情况等B图2CR丁显示的初始化囝像图3是对测得的彼形进行处理和分析后tCRT上显示的结果。其各编号含义说明如下1①
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