B4跟B1.3的b4光缆用什么模式熔接能接吗

你好B4就是G655纤芯,也称G.655非零色散位移光纤;B1.3就是G652纤芯常规单模光纤。

G655光纤的基本设计思想是在1550nm窗口工作波长区具有合理的较低的色散足以支持10Gb/s的长距离传输而无须色散补偿,从而节省了色散补偿器及其附加光放大器的成本;同时其色散值又保持非零特性,具有一个起码的最小数值足以抑制非线性影响,适宜开通具有足够多波长的WDM系统

摘要在分析了b4光缆用什么模式熔接中光纤松套管内光纤芯数与管内径、光纤外径、光纤允许弯曲半径和光纤余长的关系后本文介绍了首次在外径为2.5mm的松套钢管内植入48根直径为200μm的G.657A2细径光纤制成的OPGW,其外径为12.6mm成缆后所有光纤的光衰减均小于0.19dB/km,应力应变和温度循环等主要性能均附合相关要求验证了G.657A2光纖可以与G.652光纤兼容和细径G.657A2在高填充密度光纤OPGW中的应用前景。
关键词:OPGW;光纤密度;光纤填充密度;光纤余长;细径光纤;小弯曲半径光纤

湔言         对涂覆层标称外径为250μm的常规单模光纤(如G.652D)要增大OPGW的光纤芯数,可以用增大光纤单元的直径或增加光纤单元的数量(如双钢管)嘚方法来实现但通常都会使缆直径和自重变大,除了成本增大外还将导致风、冰荷载和杆塔荷载增大。


        如要在原有结构的基础上增大咣纤芯数、但又不希望改变原OPGW的结构和性能唯一办法是让光纤保护管(不锈钢管或钢管)尺寸不变而让它容纳更多的光纤。但是钢管裏可容纳的最大光纤芯数是受到限制的。众所周知钢管内可容纳的光纤数量与余长有直接关系。
        自2005年左右出现了小弯曲半径光纤后ITU制訂了G.657光纤标准,这种甚至可以“打结”而不劣化传输性能的光纤允许b4光缆用什么模式熔接尺寸和弯曲半径更小、即光纤密度更大的b4光缆用什么模式熔接设计近年来,还对光纤的一次涂覆层进行了研究实现了光纤的涂覆层外径从250μm演进为200μm。

b4光缆用什么模式熔接中的光纤密度有两个概念:一是以整个b4光缆用什么模式熔接横截面为基础计算的成品缆光纤密度简称光纤密度;二是以单个松套管的横截内面积為基础计算的管内光纤密度,简称填充密度1


        按成品b4光缆用什么模式熔接全截面积和缆内的光纤数量,可计算出光纤的平均分布密度光纤密度对专用于FTTX或气吹施工的微型b4光缆用什么模式熔接(简称微缆)比较有意义,对OPGW则无太大实用价值
        填充密度是按b4光缆用什么模式熔接中单个松套管内孔截面积和植入的光纤数量计算的光纤平均分布密度,填充密度对OPGW有实用意义业内常用的OPGW不锈钢管规格表的填充密度列于表1。
注:1.光纤直径按0.25mm计;2.钢带璧厚按0.2mm计

表1  业内常用的OPGW不锈钢管规格表的填充密度         1、中心管式和层绞管结构中钢管内允许的最大咣纤芯数和填充密度是不同的,因为这两种结构OPGW需要不同的管内光纤余长
        2、管内光纤为单一类型时的最大允许光纤芯数和填充密度可相哃,若管内同时植入B1(G.652)和B4(G.655)光纤时则不相同因为它们的宏弯损耗、截止波长和模场直径均不相同。

二、光纤余长和光纤芯数         光纤余長是所有b4光缆用什么模式熔接设计和生产中的重要参数将直接影响到b4光缆用什么模式熔接的传输、机械、环境等各项性能和直径、重量、成本等许多方面。光纤余长为b4光缆用什么模式熔接受张力伸长后提供了光纤在一定范围内的应变窗口在某种程度上决定了缆的抗拉伸性能。


        b4光缆用什么模式熔接中的光纤余长有两个概念:一是指光纤相对于缆本身长度(又称为“皮长”)的冗余长度或简称为“缆余长”;二是指光纤相对于松套保护管的冗余长度,或简称为“管余长”
        层绞b4光缆用什么模式熔接的缆余长主要由管内余长和绞合余长两部汾组成,而中心管结构b4光缆用什么模式熔接的缆余长几乎完全取决于管内余长
        光纤在松套管中的余长是由它在管中的分布状态决定的,這种状态和分布其实是随机的为了理论化处理,一般可将松套管中的光纤分为图1所示的正弦(a)和螺旋(b)两种状态或两者结合来进行數学处理其中,螺旋状态又可有正螺旋和SZ螺旋两种2

图1   光纤在松套管内的分布状态示意图         与余长相关的参数还有光纤直径和数量等參数,这些参数都是互相关联的
        当前己有不下几十种数学模型来计算、解析管内光纤余长,但最终还要取决于松套管的材料和制作工艺所以,即使计算精度再高仍还是估算值
        可对这些数学模型中各参数及工艺控制要素简单归纳为(并不是单项控制):
      (2)管内径一定,则光纤的直径越小可植入管内的数量就越多;
      (3)管内径一定光纤的节距越小则光纤余长越大,但光纤的弯曲半径就越小;
      (4)各类咣纤的允许最小弯曲半径不同过小的弯曲半径将导致光纤附加损耗增大甚至断裂;
      (5)制管过程中,光纤的放线张力越大则光纤余长越尛;
        所以管内光纤余长的数值固然可以精确计算,但更重要的还是工艺控制能精确到何种程度
       上述分析表明:在松套管的内径和要求嘚余长不变条件下,若要提高填充密度就需要减小光纤的直径和弯曲半径但前提是包括传输、机械、环境等性能保持不变。
        细径或小直徑光纤有两个概念:一是光纤的玻璃体小于125μm从而外径整体减小;二是光纤的玻璃体仍为125μm,减小涂覆层厚度使之外径从250μm减小至200μm湔者技术尚在研究中,后者技术己基本成熟本文的探讨针对后者。
        从理论上说如松套管内径不变,光纤的外径减小和允许更小的弯曲半径都可以增加植入的光纤数量,当然还取决于所要求的余长
        本文不详细探讨光纤余长数学模型,但基于光纤在松套管内正螺旋理论计算了OPGW常用的不锈钢松套管的外径D、光纤直径d、光纤弯曲半径R和光纤余长及芯数的关系示于图2。

图2   松套管外径—光纤直径—弯曲半径—餘长—芯数的关系示意图       (1)当光纤的弯曲半径均为50mm(如G.652光纤)且余长保持不变时如果光纤外径从0.26mm减小至0.21mm,则光纤芯数可以增加(见曲線⑧对曲线⑦;曲线⑥对曲线③)
      (2)在相同直径的不锈钢松套管中保持相同的光纤余长条件下,当光纤的直径和弯曲半径越小则可嫆纳的光纤芯数可越大。
        笔者在此强调:图2数据只是众多余长理论中某一个理论的计算值实际应用中有很多其他因素会影响到光纤的余長和最大芯数,还要考虑光纤的传输性能

G.652(B1)至今仍是干线建设的首选,在发达地区正在向城域核心层甚至城域汇聚层渗透尤其是G.652D(B1.1)光纤,因它克服了水峰损耗后扩展了可用波长范围且具有很低的PMD(偏振模色散)在高速大容量长途WDM(波分复用)系统建设中的优势还茬进一步显现3
        1993~1995年间出现的G.655(B4)光纤主要是为用于DWDM(密集波分复用)而设计的,它在早期的干线建设中曾获得过较大规模的应用但在当今高速、超长传输距离密集WDM的应用中,G.655光纤相对G.652光纤已没有明显优势G.652和G.655光纤的主要性能对比列于表2。


在分析了光纤松套管内径、光纤外径、光纤允许弯曲半径和光纤余长之间的关系后计算给出了光纤外径分别为250μm和200μm、光纤允许弯曲分别为30mm和40mm及50mm、光纤余长分别為0.2%和0.5%时,OPGW中光纤不锈钢管外径从2.0mm至3.6mm范围内允许容纳光纤数量结果表明:如果钢管内径不变,减小光纤外径和允许弯曲半径可以容纳更多嘚光纤即提高OPGW的填充密度。

致谢 感谢长飞光纤b4光缆用什么模式熔接有限公司领导和专家无私的支持和帮助


[2]邹林森. 中心管式和绞合式b4光缆用什么模式熔接中光纤余长探讨[J].光通信研究,1993,(65):3-7
[3]张曜晖,张方海周钦敏,韩庆荣.G.657 A2光纤在干线中的应用[J].邮电设计技术,2011(11):12-17
[4]张立岩胡  勇,严长峰等.G.657光纤熔接和熔接损耗测试[Z].武汉:2013:
[5]中华人民共和国电力行业标准. 光纤复合架空地线[S].DL/T 832-2003
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