Проектирование волоконно-оптической линии связи между поселками Коченево-Мамонтово, протяженностью 326 км, страница 10

Монтаж оптических кабелей - наиболее ответственная операция, предопределяющая качество и дальность связи по ВОЛС. Он подразделяется на постоянный и временный.

Требования к соединителям следующие.

·  Установка соединителей должна приводить к небольшим потерям оптической мощности на соединении.

·  Соединители должны легко и быстро устанавливается, не требуя дорогостоящего оборудования или длительного обучения персонала.

·  Разъем должен гарантировать многократное подключение и отключение без каких-либо изменений уровня потерь.

·  Цена соединителей и оборудования для их установки должна быть невысокой.

Внутренние причины потерь связаны с рассогласованием апертуры, отключением от формы идеального круга, в отсутствии концентричности, то есть несовпадения между центрами ядра и оптической оболочки.

Поэтому возникает необходимость контролировать качество монтажа, которое определяется следующими факторами:

1.  боковое смещение;

2.  зазор между сколам;

3.  угловое рассогласования ориентации осей;

4.  гладкость поверхности скола.

Боковое смещение для одномодового волокна сильно влияет на потери, ибо отношение смещения к диаметру в этом случае значительно. Соединение двух волокон, разделенных небольшим зазором, подвержено возникновению отражения, связанное с разницей показателей преломления. Поэтому желательно не оставлять зазор либо заполнять специальной жидкостью, сглаживающей показатель преломления. Поверхность скола должна быть гладкой и не содержать дефекты типа трещин, выбоин и заусениц. Неровная поверхность разрушает геометрическую картину световых лучей и рассеивает их, что затрудняет ввод лучей во второе волокно.

К неразъемным соединителям относят сварные соединения, то есть с применением электрической дуги. Что позволяет добиваться точного, контролируемого компьютером расположения волокон, что, в свою очередь, определяет их чрезвычайно низкие потери на уровне 0,05 дБ.

На характеристики оптического кабеля и их эксплутационные свойства оказывают влияние атмосферно-климатические, механические и радиационные факторы.

На территории России годовой перепад температур на глубине прокладки кабеля 1,2 м сравнительно невелик и составляет плюс два, плюс четырнадцать градусов Цельсия. Для термомеханической системы необходимо, чтобы коэффициент расширения оболочки был ниже коэффициента расширения сердцевины. Наиболее сильно кабель подвергается температурным воздействиям при транспортировке, хранении. Здесь годовой перепад по климатическим данным может достигать от минус пятидесяти до плюс пятидесяти. Температурная зависимость затухания в области положительных температур сравнительно невелико, а в области отрицательных сказывается очень резко. Неблагоприятно на характеристике оптического кабеля сказывается одновременные действия температуры и влаги. Влага, попавшая в трещины или поры материала, при отрицательных температурах превращается в лед и может привести к разрушению материала. В процессе строительства оптические волокна подвергаются растяжениям, изгибам, кручениям, вибрационным нагрузкам, сжатиям и прочим воздействиям. По сравнению с медными проводниками оптические волокна обладают более высокой прочностью на растяжение и уступают им по стойкости к радиальным воздействиям. Поэтому необходимо предохранять оптический кабель в первую очередь от поперечных внешних нагрузок. Действие радиации может привести к увеличению затухания, плотности, влияющую на дисперсию, а также на механические параметры.

В процессе строительства ВОЛС измерения ограничиваются определением одного-двух параметров, позволяющих контролировать качество связи. Измеряется затухание, вносимое сростками кабелей, и затухание в целом ВОЛС. Однако ввиду большой скорости передачи кроме измерения затухания необходим также контроль и по дисперсии.

Приемосдаточные измерения включает в себя целый комплекс параметров: передаточных (затухание, дисперсия, импульсные свойства); конструктивных (диаметр сердцевины, оболочки, профиль показателя преломления, апертура); физико-механических.