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缆的型号。光纤具有何种结构光在光纤中如何传播?光纤是由何种材料制作的?光纤是如何制造的?多根光纤是如何组装成光缆?与光纤有关的问题与光纤有关的问题基本光学定义和定律基本光学定义和定律光纤的结构与类型光纤的结构与类型n2.3光纤的光学特性光纤的光学特性光纤光纤光缆光缆制造技术制造技术导波原理导波原理基本光学定义和定律基本光学定义和定律n光在均匀介质中是沿直线传播直线传播的,反之称为光疏媒介n光在不同的介质中传输速度不同光的反射定
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开挖接头坑前,应调查地下管线的分布情况,以免损伤其他设施;应做好基础防护,避免塌方。汛期安排人员对施工区段进行巡视,以防由于光缆沟开挖引起路基塌方。发现隐患及时派人进行回填、加固、处理。光纤与光缆光纤和光缆光纤和光缆n光纤作为光纤通信系统的物理传输媒介,有着巨大的性。首先介绍光纤的结构与类型,然后用射线光学理论和波动光学理论重点分析光在阶跃型光纤中的传输情况,简要介绍光缆的构造、典型结构与光
这种光缆的特点;一是耐受很大的静水压力 (每深10m增加压力为1吨。)和施放过程中的拖曳力;二是能防止氢入侵光纤。已经证实,氢会导致光纤增大衰减;三是中继段跨距大。
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光标位置放置不当光纤活动连接器、机械接头和光纤中的断裂都会引起损耗和反射,光纤末端的破裂端面由于末端端面的不规则性会产生各种菲涅尔反射峰或者不产生菲涅尔反射。如果光标设置不够准确,也会产生一定误差。熔接机显示推断衰耗与实际OTDR测试的区别从目前的熔接机情况看,熔接机所显示的数据配合观察光纤接头断面情况,能够粗略估计光纤接续点损耗的状况,但不能到目前我国所要求的光纤接续损耗的数量级。目前的熔接机接续是通过对光纤X轴和Y轴方向的错位调整,在轴心错位小时进行熔接的,这种能调整轴心的方法称为纤芯直视法,这种方法不同于功率检测法,现场是无法知道接头损耗确切数值的。但是在整个调整轴心和熔接接续过程中,通过摄像机把探测到所熔接纤芯状态的信息送到熔接机的程序中,可以计算出接续后的损耗值。但它只能说明光纤轴心对准的程度,并不含有光纤本身的固有特性所影响的损耗。而OTDR的测试方法是后向散射法,它包含有光纤参数的不同形成反射的损耗。比较上述两种测试原理,两者有很大区别。通过实践明,两种方法测出数据一致性也较差,通过近几年对干线工程接续测试发现,很多情况下熔接机显示损耗很小(小于0.05dB)甚至为零,但OTDR测试则大于0.08dB,且没发现有对应的规律。现场接续接头熔接衰耗标准应按OTDR测试值为准。