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1440芯三网合一光缆交接箱内部结构示意图

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更新时间:2018-04-24 13:57:29浏览次数:257

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产品简介

光缆交接箱主要用于室外光缆的连接、分配和调度。通过光纤活动连接器和双头光纤跳线将光缆与光缆进行灵活的配接。本产品系列提供安全可靠、灵活机动的光纤及光设备线路管理,适用于各种光通信网络,尤其适合于用户光纤入网工程。

详细介绍

1440芯三网合一光缆交接箱内部结构示意图

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概 述

光缆交接箱主要用于室外光缆的连接、分配和调度。通过光纤活动连接器和双头光纤跳线将光缆与光缆进行灵活的配接。本产品系列提供安全可靠、灵活机动的光纤及光设备线路管理,适用于各种光通信网络,尤其适合于用户光纤入网工程。

安装(可分成水泥基座安装和配套底座安装):

一、 预制水泥基座:

1. 水泥基座外型尺寸530mm(长)×290 mm(宽)×200(高),地基中心留310mm×170mm×200mm的进线孔。

2. 预埋地脚螺钉,保证地脚螺钉的中心距440mm×180mm。

3. 将箱体放在水泥基本上,其固定孔与预埋地脚螺钉对齐放置,然后将地脚螺钉锁紧,安装时应使箱体与水泥基座要保持垂直水平。

4. 在已有是你基座的情况下,用4个M12×100膨胀螺钉固定即可。

二、 配套底座安装:

当配套底座安装时,按图示尺寸用4个M12×100膨胀螺钉固定即可。

调试:

安装好的光缆交接箱要对其进行调试,交接箱活动部分应转动灵活,插拔可靠和维护方便,装配应具有*性,坚固无松动,且接地点可靠。

特 点

1、 本设备全天候防护,外壳采用高强度防腐蚀特种合成材料,具有隔热、防水气凝结等特点,并能有效防止雨、雪、虫及腐蚀性气体等任何恶劣环境的影响。

2、 结构设计合理,箱体采用单面单开门,箱体内布线空间大,方便操作和维护。

3、 充分考虑光缆的固定、接地、熔接和冗余光缆的盘绕,使光缆的连接、调度非常方便。

4、 内部光路标识清楚,熔接、盘绕位置明确。

5、 交接箱结构紧凑,安装简便,密封性能*.

6、 熔纤部分采用一体化熔纤盘,使光缆余纤、尾纤盘绕一体化,方便熔纤操作,且可安装FC、SC适配器。适配器与箱体正面呈30°角,即可保证光纤弯曲半径,又可节省空间,并且避免操作时光束直射人眼。

7、 适用于带状和非带状光缆。

主要技术指标

工作环境

·工作温度:-40℃~+40℃

·贮运温度:-40℃~+60℃

·相对湿度:≤95%(+40℃时)

·大气压力:70Kpa~106Kpa

技术性能指标

·标称工作波长 1310nm 1550nm

·光纤活动连接器插入损耗(包括重复和互换)﹤0.5dB;

·回波损耗:APC型活动连接器≥60dB;UPC型活动连接器≥50dB;PC型活动连接器≥40dB.

·接地装置与箱体金属工件之间绝缘电阻﹥2×104MΩ,试验电质为直流500V。

·耐温性能:在±55℃±2℃环境中放置16小时后,在常态下恢复1小时,性能无影响。

·耐压性能:接地装置由于箱体工作之间耐压大于3000V(DC),1min不击穿,无飞弧。

·防热性能:箱体由特殊材料构成,具有*隔热性能。

·密封性能:防尘性能:优于GB4208/1P53要求。

防水性能:80Kpa水压,±60°角摆冲水管角度,淋水15min,水珠不能进入箱内。

·箱体静电负荷能力:壳盖≥1000N

侧表面≥500N

门铰链≥300N

·抗冲击能力:使用冲击实验台,在X、Y、Z三个轴向各施加六次

峰值加速度为300m/s2,持续时间为6ms的冲击力,无任何破坏和损伤。

密封条使用寿命:不低于10年。

光纤弯曲半径:光缆光纤在箱内部盘绕时,无论在何处 转弯,其曲率半径﹥40mm。

光纤通信简介

所谓光纤通信,就是利用光纤来传输携带信息的光波以达到通信之目的。要使光波成为携带信息的载体,必须对之进行调制,在接收端再把信息从光波中检测出来。光纤通信作为一门技术,其发展历史不过30~40年,但它已*改变了通信的面貌,未来发展更是不可估量。

光纤通信传输原理

光纤通信的原理:在发送端首先要把传送的信息(如话音)变成电信号,然后调制到激光器发出的激光束上,使光的强度随电信号的幅度(频率)变化而变化,并通过光纤发送出去;在接收端,检测器收到光信号后把它变换成电信号,经解调后恢复原信息。

(1)通信容量大、传输距离远;

(2)光纤的损耗极低;
(3)信号干扰小、保密性能好;
(4)抗电磁干扰、传输质量佳;
(5)光纤尺寸小、重量轻,便于铺设和运输; 
(6)材料来源丰富,环保,有利于节约有色金属铜; 
(7)*;
(8)光缆适应性强,寿命长。

(1)质地脆,机械强度差; 
(2)光纤的切断和接续需要一定的工具、设备和技术;
(3)分路、耦合不灵活; 
(4)光纤光缆的弯曲半径不能过小(>20cm);
(5)有供电困难问题。

光纤通信发展预测

如今我国每年光纤通信设备和光缆的销售量均保持上升态势,而我国多省市的许多农村地区,移动通信建设仍处于空白;此外,随着宽带业务的发展、网络需要扩容等,未来光纤通信市场广阔。

造成光纤衰减的多种原因:

1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。

本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。

弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成损耗。

挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。

杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。

不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。

对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。

当光从光纤的一端射入,从另一端射出时,光的强度会减弱。这意味着光信号通过光纤传播后,光能量衰减了一部分。这说明光纤中有某些物质或因某种原因,阻挡光信号通过。这就是光纤的传输损耗。只有降低光纤损耗,才能使光信号畅通无阻。

2、光纤损耗的分类

光纤损耗大致可分为光纤具有的固有损耗以及光纤制成后由使用条件造成的附加损 耗。具体细分如下:

光纤损耗可分为固有损耗和附加损耗。

固有损耗包括散射损耗、吸收损耗和因光纤结构不完善引起的损耗。

附加损耗则包括微弯损耗、弯曲损耗和接续损耗。

其中,附加损耗是在光纤的铺设过程中人为造成的。在实际应用中,不可避免地要将光纤一根接一根地接起来,光纤连接会产生损耗。光纤微小弯曲、挤压、拉伸受力也会引起损耗。这些都是光纤使用条件引起的损耗。究其主要原因是在这些条件下,光纤纤芯中的传输模式发生了变化。附加损耗是可以尽量避免的。下面,我们只讨论光纤的固有损耗。

固有损耗中,散射损耗和吸收损耗是由光纤材料本身的特性决定的,在不同的工作波长下引起的固有损耗也不同。搞清楚产生损耗的机理,定量地分析各种因素引起的损耗的大小,对于研制低损耗光纤合理使用光纤有着极其重要的意义。

3、材料的吸收损耗

制造光纤的材料能够吸收光能。光纤材料中的粒子吸收光能以后,产生振动、发热,而将能量散失掉,这样就产生了吸收损耗。我们知道,物质是由原子、分子构成的,而原子又由原子核和核外电子组成,电子以一定的轨道围绕原子核旋转。这就像我们生活的地球以及金星、火星等行星都围绕太阳旋转一样,每一个电子都具有一定的能量,处在某一轨道上,或者说每一轨道都有一个确定的能级。

距原子核近的轨道能级较低,距原子核越远的轨道能级越高。轨道之间的这种能级差别的大小就叫能级差。当电子从低能级向高能级跃迁时,就要吸收相应级别的能级差的能量。

在光纤中,当某一能级的电子受到与该能级差相对应的波长的光照射时,则位于低能级轨道上的电子将跃迁到能级高的轨道上。这一电子吸收了光能,就产生了光的吸收损耗。

制造光纤的基本材料二氧化硅(SiO2)本身就吸收光,一个叫紫外吸收,另外一个叫红外吸收。目前光纤通信一般仅工作在0.8~1.6μm波长区,因此我们只讨论这一工作区的损耗。

石英玻璃中电子跃迁产生的吸收峰在紫外区的0.1~0.2μm波长左右。随着波长增大,其吸收作用逐渐减小,但影响区域很宽,直到1μm以上的波长。不过,紫外吸收对在红外区工作的石英光纤的影响不大。例如,在0.6μm波长的可见光区,紫外吸收可达1dB/km,在0.8μm波长时降到0.2~0.3dB/km,而在1.2μm波长时,大约只有0.ldB/km。

石英光纤的红外吸收损耗是由红外区材料的分子振动产生的。在2μm以上波段有几个振动吸收峰。

由于受光纤中各种掺杂元素的影响,石英光纤在2μm以上的波段不可能出现低损耗窗口,在1.85μm波长的理论极限损耗为ldB/km。

通过研究,还发现石英玻璃中有一些"破坏分子"在捣乱,主要是一些有害过渡金属杂质,如铜、铁、铬、锰等。这些"坏蛋"在光照射下,贪婪地吸收光能,乱蹦乱跳,造成了光能的损失。清除"捣乱分子",对制造光纤的材料进行格的化学提纯,就可以大大降低损耗。

石英光纤中的另一个吸收源是氢氧根(OHˉ) 期的研究,人们发现氢氧根在光纤工作波段上有三个吸收峰,它们分别是0.95μm、1.24μm和1.38μm,其中1.38μm波长的吸收损耗zui为严重,对光纤的影响也zui大。在1.38μm波长,含量仅占0.0001的氢氧根产生的吸收峰损耗就高达33dB/km。

这些氢氧根是从哪里来的呢?氢氧根的来源很多,一是制造光纤的材料中有水分和氢氧化合物,这些氢氧化合物在原料提纯过程中不易被清除掉,zui后仍以氢氧根的形式残留在光纤中;二是制造光纤的氢氧物中含有少量的水分;三是光纤的制造过程中因化学反应而生成了水;四是空气的进入带来了水蒸气。然而,现在的制造工艺已经发展到了相当高的水平,氢氧根的含量已经降到了足够低的程度,它对光纤的影响可以忽略不计了。

4、散射损耗

在黑夜里,用手电筒向空中照射,可以看到一束光柱。人们也曾看到过夜空中探照灯发出粗大光柱。

那么,为什么我们会看见这些光柱呢?这是因为有许多烟雾、灰尘等微小颗粒浮游于大气之中,光照射在这些颗粒上,产生了散射,就射向了四面八方。这个现象是由瑞利zui先发现的,所以人们把这种散射命名为"瑞利散射"。

散射是怎样产生的呢?原来组成物质的分子、原子、电子等微小粒子是以某些固有频率进行振动的,并能释放出波长与该振动频率相应的光。粒子的振动频率由粒子的大小来决定。粒子越大,振动频率越低,释放出的光的波长越长;粒子越小,振动频率越高,释放出的光的波长越短。这种振动频率称做粒子的固有振动频率。但是这种振动并不是自行产生,它需要一定的能量。一旦粒子受到具有一定波长的光照射,而照射光的频率与该粒子固有振动频率相同,就会引起共振。粒子内的电子便以该振动频率开始振动,结果是该粒子向四面八方散射出光,入射光的能量被吸收而转化为粒子的能量,粒子又将能量重新以光能的形式射出去。因此,对于在外部观察的人来说,看到的好像是光撞到粒子以后,向四面八方飞散出去了。

光纤内也有瑞利散射,由此而产生的光损耗就称为瑞利散射损耗。鉴于目前的光纤制造工艺水平,可以说瑞利散射损耗是无法避免的。但是,由于瑞利散射损耗的大小与光波长的4次方成反比,所以光纤工作在长波长区时,瑞利散射损耗的影响可以大大减小。

5、先天不足,爱莫能助

光纤结构不完善,如由光纤中有气泡、杂质,或者粗细不均匀,特别是芯-包层面不平滑等,光线传到这些地方时,就会有一部分光散射到各个方向,造成损耗。这种损耗是可以想办法克服的,那就是要改善光纤制造的工艺。    散射使光射向四面八方,其中有一部分散射光沿着与光纤传播相反的方向反射回来,在光纤的入射端可接收到这部分散射光。光的散射使得一部分光能受到损失,这是人们所不希望的。但是,这种现象也可以为我们所利用,因为如果我们在发送端对接收到的这部分光的强弱进行分析,可以检查出这根光纤的断点、缺陷和损耗大小。这样,通过人的聪明才智,就把坏事变成了好事.

光纤的损耗近年来,光纤通信在许多领域得到了广泛的应用。实现光纤通信,一个重要的问题是尽可能地降低光纤的损耗。所谓损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。光纤损耗的高低直接影响传输距离或中继站间隔距离的远近,因此,了解并降低光纤的损耗对光纤通信有着重大的现实意义。

一、 光纤的吸收损耗

这是由于光纤材料和杂质对光能的吸收而引起的,它们把光能以热能的形式消耗于光纤中,是光纤损耗中重要的损耗,吸收损耗包括以下几种:

1.物质本征吸收损耗 这是由于物质固有的吸收引起的损耗。它有两个频带,一个在近红外的8~12μm区域里,这个波段的本征吸收是由于振动。另一个物质固有吸收带在紫外波段,吸收很强时,它的尾巴会拖到0.7~1.1μm波段里去。

2.掺杂剂和杂质离子引起的吸收损耗 光纤材料中含有跃迁金属如铁、铜、铬等,它们有各自的吸收峰和吸收带并随它们价态不同而不同。由跃迁金属离子吸收引起的光纤损耗取决于它们的浓度。另外,OH-存在也产生吸收损耗,OH-的基本吸收极峰在2.7μm附近,吸收带在0.5~1.0μm范围。对于纯石英光纤,杂质引起的损耗影响可以不考虑。

3.原子缺陷吸收损耗 光纤材料由于受热或强烈的辐射,它会受激而产生原子的缺陷,造成对光的吸收,产生损耗,但一般情况下这种影响很小。

二、光纤的散射损耗

光纤内部的散射,会减小传输的功率,产生损耗。散射中zui重要的是瑞利散射,它是由光纤材料内部的密度和成份变化而引起的。

光纤材料在加热过程中,由于热动,使原子得到的压缩性不均匀,使物质的密度不均匀,进而使折射率不均匀。这种不均匀在冷却过程中被固定下来,它的尺寸比光波波长要小。光在传输时遇到这些比光波波长小,带有随机起伏的不均匀物质时,改变了传输方向,产生散射,引起损耗。另外,光纤中含有的氧化物浓度不均匀以及掺杂不均匀也会引起散射,产生损耗。

三、波导散射损耗

这是由于面随机的畸变或粗糙所产生的散射,实际上它是由表面畸变或粗糙所引起的模式转换或模式耦合。一种模式由于面的起伏,会产生其他传输模式和辐射模式。由于在光纤中传输的各种模式衰减不同,在长距离的模式变换过程中,衰减小的模式变成衰减大的模式,连续的变换和反变换后,虽然各模式的损失会平衡起来,但模式总体产生额外的损耗,即由于模式的转换产生了附加损耗,这种附加的损耗就是波导散射损耗。要降低这种损耗,就要提高光纤制造工艺。对于拉得好或质量高的光纤,基本上可以忽略这种损耗。

四、光纤弯曲产生的辐射损

光纤是柔软的,可以弯曲,可是弯曲到一定程度后,光纤虽然可以导光,但会使光的传输途径改变。由传输模转换为辐射模,使一部分光能渗透到包层中或穿过包层成为辐射模向外泄漏损失掉,从而产生损耗。当弯曲半径大于5~10cm时,由弯曲造成的损耗可以忽略。

在光纤溶接中色谱排列顺须广电系统顺序如下:

蓝;橘;绿;棕; 灰;白;红;黑; 黄;紫;粉;青;

在光缆中束管排列顺序如下:

一: 在光缆中多芯光纤时会分多束管保护,他的排列顺序一般有绿色,红色和白色束管顺序为:

绿色束管为*管;

紧挨绿色束管的白色束管委第二管:

挨白色束管(第二管)的束管为第三管;

依序率推......

红色束管为zui后一管。

二: 在光缆中多芯光纤时也会有独束管然后用不同颜色丝绳加以捆绑来区分各束顺序,色谱如下:

蓝;橘;绿;棕;

灰;白;红;黑;

黄;紫;粉;本;

用蓝丝绳捆绑地为*束;

橘色丝绳捆绑的为第二束;

绿......

三: 光纤不管在束管中,还是丝绳中他们的色谱排列都是按:蓝;橘;绿;棕;灰;白;红;黑;黄;紫;粉;本;一管和一束都是zui多12根。

还有的厂家是两个色谱以后按顺时针的方向白1,白2,白3等.

宁波普纬达通信面对三大电信运营商的FTTH三网合一的建设,接入网所承载的主体业务正逐渐向语音、数据宽带、CATV转变。这就需要高速稳定大范围的接入网,来连接城域网、主干网和用户网。广电传统的有线电视接入网已逐渐不能满足这种需求,光纤到户(FTTH)也将成为广电系统光纤入户三网合一的主要接入方式。

为了充分利用光纤和光电设备资源,节省运行和维护费用,人们选择点到多点的无源光网络(PON)作接入业务,而在此基础上实现传统电信网、计算机网和有线电视网融合的“三网合一”则是进一步降低成本的可行、有效的方案,也是网络发展的大趋势。

所谓目标,真正的目标,那是必须时时刻刻念念不忘,朝思暮想到夜有所梦,而且一想起来就热血沸腾的!有目标的人是在奔跑,没目标的人只是在流浪;有目标的人感恩现实,没目标的人抱怨现实;有目标的人常常睡不着,没目标的人永远睡不醒!普纬达科技自创建以来,坚持深化改革,强化企业管理,积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才,配备有*的研发、生产及检测设备,各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。【普纬达科技 专业生产,用心创造,你身边的通信设备专家】

普纬达通科技凭借雄厚的技术实力、完善的服务,普纬达公司以“创新、务实”的企业精神,以“求新、求变、求快”的发展战略,迎接光通信的美好未来。

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普纬达公司本着"做一个有责任心的普纬达人"的企业核心价值观和"守信用、重操守、担责任、不苟且"的基本行为准则,以日积月累的、细水长流式的"公民式参与"、以自身在光通信行业的影响力和履行企业社会责任行为的感召力来影响我们的员工,影响我们的供应商,影响我们的用户,影响我们所有的利益相关者,致力于成为一个社会期待存在的企业。

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