
我被問到的有關光纜測量的問題之一是:“為什么我的OTDR和護套長度標記不一致?”
答案取決于制作的光纜類型。在過去,通常的程序是將一根松散的光纜絞合在一起,并在管中留出少量的多余長度。而且,由于管子沿著圍繞中心抗彎構件的螺旋線,所以總的光纖路徑比護套長度長。
盡管仍在制造許多這樣的光纜,并且光纖超出護套長度的長度是芯線直徑的函數(較大的芯線/更大的螺旋線),但是現在有許多不同類型的光纜設計會失效這個假設。
中心管的假設
第一個也是最常見的假設是,對于中心管設計(將所有光纖拉在一起),如果光纖的長度和光纜護套的長度相同,則最好是光纖的長度和光纜護套的長度(即,護套和光纖的長度之間沒有區別) 。實際上,在這些類型的光纜中,光纖配線箱實際上會過分張緊光纖,因此存在許多問題,實際上,您可能會發現光纖長度短于護套長度。
這是一件壞事,通常發生在光纜卷盤上,在此處纖維會遷移到管子內部,因此會形成一個較小的圓。當在安裝中解繞時,光纖通常會從光纜末端拉回或處于張緊狀態,因此使用壽命可能會縮短。
以上所有這些都應該使水渾濁到足以滿足任何揚子鱷的程度,但是,我將添加另一部分來說明為什么OTDR和機械測量值可能不相關。
機械和數碼印刷
許多機械打印系統,特別是噴墨或激光噴射系統,都依賴于數字編碼器信號來校準距離。根據生產線制造商的設計,在每個生產線上的配置都不同。主要的光纜規格僅要求機械測量精度為1%。這些通常被認為足以滿足大多數安裝要求。
關于光纖護套上的機械和數字印刷的第二點是在過程中何時應用印刷。由于夾克通常會在冷卻時收縮,因此,如果將印花放在熱水槽的末端,則還必須估算印花和最終長度之間的收縮率。
使水渾濁的第三方面是使用對彎曲不敏感的纖維。通過使用這些纖維-在施加強力(彎曲半徑,張力,微彎敏感性等)之前不會表現出明顯的損失-可以在充有凝膠的中央管設計中將這些纖維拉長,或者松散的管纖維束或帶狀纖維,即使在拉伸張力下也能顯示正確的長度。通常,干芯設計不會顯示這些行為。
結論
因此,關于光纖與外套之間的距離應為多長的問題的答案是:這取決于光纖的設計,光纖在制造過程中的印刷方式以及是否填充了凝膠。最后,這里沒有討論的一項內容是所有OTDR培訓的一部分,它是:測量之前,必須在正確的波長下具有正確的折射率。這意味著您了解光纖制造商并已驗證其數據表。