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接续过程中产生的大衰耗点在光缆接续过程中,产生大衰耗点是经常发生的,我们一般用OTDR(光时域反射仪)进行监测,即每熔接一根光纤,OTDR测试一下熔接点的衰耗值,具体测试时,采用双向监测法,由于光纤制造过程中存在的差异性,两根光纤不可能一致,总是存在模场直径不一致现象,从而导致了用OTDR所测的损耗值并不是接续点的实际损耗值,其数值有正有负,一般用双向测试值的算术平均值作为实际衰耗值。在接续时,一般用实时监测法,基本能熔接损耗达到控制目标,但经常产生大损耗点的原因是在熔接完毕后进行光纤收容时,部分光纤受压或弯曲半径过小,即形成一个大衰耗点。
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OM3多模光纤跳线OM3多模光缆是由OM3多模光纤加室内或室外护套制成的光缆,常用于楼宇建筑主干敷设以及近距离两栋建筑之间的主干连接。OM代表的是多模光纤(Multi-modefibre,也称MMF),通常有OM1/OM2/OM3/OM4四个等级,主要区别在于850nm传输窗口的模式带宽不同。OM2,OM3,OM4光纤同属于IEC60793-20所规定的A1a型光纤,A1a型光纤采用了50/125结构,50μm的纤芯和125μm的覆层,OM2为A1a.1,OM3为A1a.2,OM4为A1a.3,OM3和OM4为激光优化的光纤类型,可以在850nm传输窗口提供更高的传输带宽。
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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纤模场直径是指描述单模光纤中光能集中程度的参量。有效面积与模场直径的物理意义相同,通过模场直径可以利用圆面积公式计算出有效面积。模场直径越小,通过光纤横截面的能量密度就越大。当通过光纤的能量密度过大时,会引起光纤的非线性效应,造成光纤通信系统的光信噪比降低,影响系统性能。因此,对于传输光纤而言,模场直径(或有效面积)越大越好。模场直径和有效面积模场直径和有效面积模场直径示意图模场直径示意