公司有多年成熟的施工经验和、丰富技术施工队伍(10名,技术施工人员50名)施工。
微管微缆吹放设备特点
1、紧凑简洁的铝制结构,便携的机动性能,能同时适应在室内和室外的使用;
2、全自动化操作,按OK按钮后,设备自动完成剩余的步骤;
3、自动探测管道路由能力,遭遇障碍物后,自动尝试不同角度穿越障碍物5次;
4、的微纤保护设置,使微纤在气吹前后的机械性能和光学性能保持一致性;
5、操作界面提供所有必要的信息,包括操作距离、总使用距离和速度;
6、气吹数据输出线(选件),在电脑装有线路和安装分析软件的前提下;
微管微缆施工的技术优势
(1)充分利用有限的管道资源,实现"一管多缆"。比如,一根40/33的管道可以容纳5根10或10根7的微管,而一根10的微管可以容纳60芯的微缆,因此一根40/33的管道可以容纳300芯光纤,这样就加大了光纤的敷设密度,提高了管道的利用率。
(2)减少了初期投资。运营商可以根据市场的需求,分批吹入微缆,进行投资。
(3)微管微缆提供了较大的弹性扩容能力,大大满足了城市宽带业务对光纤的突发性需求。
(4)易于施工。气吹速度快、一次性气吹距离长,大大缩短了施工周期。由于钢管具有一定的刚性与弹性,在入管处推进容易,一次性吹入长度可达2km以上。
(5)光缆长久存放于微管中,不受水、潮气的侵蚀,能确保光缆有30年以上的工作寿命。
(6)便于今后增加新品种的光纤,在技术上改变,不断适应市场需要。
室内微缆老化的原因
室内微缆老化,特别是未达到预期寿命的传输性能严重劣化,全程损耗普遍增加的原因是多样的。室内微缆厂家说主要有以下四方面原因。
、氢损
光纤的氢损,从本质上讲,是氢气扩散入光纤玻璃之中,同时和玻璃中的缺陷发生反应,在一些特征波长上造成光纤衰减增加的过程,这种过程包括物理过程和化 学过程两个方面。物理过程主要是指氢气在光纤玻璃中的扩散过程,这个过程中,氢分子并未和玻璃的缺陷发生反应,因此其造成的氢损也仅仅和渗透进纤芯的氢分 子的吸收光谱特性有关。试验表明氢分子造成的吸收损耗曲线如图三。其附加损耗550nm比30nm大,在240nm、590nm 、640nm等波长处出现衰减峰。这类氢损大小只与光纤中氢分子浓度有关,温度高时光纤玻璃中溶入的氢少,造成的氢损就小。其过程也是可逆的,当外界不 存在氢氛围,光纤中的氢又可渗出,氢损消除。
光纤中还存在其它一些缺陷,氢与缺陷发生反应同样发生氢损,其波长可涵盖350-600nm范围。氢损的物理和化学过程在光纤的氢损发生过程中同时存在。
2、温度特性恶化
室内微缆温度特性恶化可能由以下深层次原因引起:
) 室内微缆在常温时余长偏大,低温时余长进一步增加,造成较大宏弯损耗;
2) 室内微缆常温余长偏小,当室内微缆处在高温时,光纤呈负余长,光纤下沉在PBT管管壁,导致光纤产生微弯损耗;
3) 由于护套和PBT管低温收缩,“吃”掉接头盒中的光纤余量,使接头盒中光纤出现小弯曲,导致光纤损耗增加甚至断裂;
4) 室内微缆整体性差,形成“活塞效应”。即室内微缆中各元件耦合松紧的程度不高,通过多次温度循环,室内微缆结构松驰,室内微缆中的元件像活塞一样随温度变化而明显收缩与膨 胀,引起光纤损耗。
5) 光纤油膏和室内微缆油膏质量不好。如光纤油膏低温锥入度小于200dmm时,纤膏变硬,其力可加于光纤产生微弯损耗。又如室内微缆油膏高温滴流和油分离,均会在光 缆中造成气隙,致使潮气浸入室内微缆,油膏含水量大也会使室内微缆水汽增加,这些水汽在低温下结成微小冰粒,导致光纤受力弯曲,从而使室内微缆低温损耗增加。
3、外界应力
室内微缆中的光纤在缆化、敷设和使用过程中可能会受到拉伸、弯曲、扭转以及振动产生的应力,这些应力作用于光纤会导致损耗增加、光纤强度降低。
4、进潮
室内微缆中光纤对水与潮气产生的OH-离子敏感。水与潮气会使光纤上的微裂纹扩张,使光纤强度显著降低。光纤长期处于潮湿环境,其损耗将增加、光纤将变脆。这种情况下一般表现为光纤损耗增加同时,光纤自然断裂也增加。
微型光缆老化的原因
1、氢损:光纤的氢损,从本质上讲,是氢气扩散入光纤玻璃之中,同时和玻璃中的缺陷发生反应,在一些特征波长上造成光纤衰减增加的过程,这种过程包括物理过程和化 学过程两个方面。
2、温度特性恶化
微型光缆温度特性恶化可能由以下次原因引起:
(1)微型光缆在常温时余长偏大,低温时余长进一步增加,造成较大宏弯损耗。
(2)微型光缆常温余长偏小,当微型光缆处在高温时,光纤呈负余长,光纤下沉在PBT管管壁,导致光纤产生微弯损耗。
(3)由于护套和PBT管低温收缩,“吃”掉接头盒中的光纤余量,使接头盒中光纤出现小弯曲,导致光纤损耗增加甚至断裂。
(4)微型光缆整体性差,形成“活塞效应”。即微型光缆中各元件耦合松紧的程度不高,通过多次温度循环,微型光缆结构松驰,微型光缆中的元件像活塞一样随温度变化而明显收缩与膨 胀,引起光纤损耗。
(5)光纤油膏和微型光缆油膏质量不好。如光纤油膏低温锥入度小于200dmm时,纤膏变硬,其力可加于光纤产生微弯损耗。又如微型光缆油膏高温滴流和油分离,均会在光 缆中造成气隙,致使潮气浸入微型光缆,油膏含水量大也会使微型光缆水汽增加,这些水汽在低温下结成微小冰粒,导致光纤受力弯曲,从而使微型光缆低温损耗增加。
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