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摘要:随着国家的日益强盛和社会的不断发展,通信技术也是突飞猛进,精品4G网络不断普及,5G网络扎实推进。光纤通信作为现代通信的主要传输手段,在现代通信网中起着非常重要的作用。作为通信网络的重要组成部分,传输网为业务的可靠高效传送提供有力保障。这其中光缆传输线路施工技术和质量,对整个通信行业迅速发展起到基础性作用。鉴于此,本文对通信工程光缆传输线路施工技术进行分析,以供参考。
关键词:光纤通信;光缆传输线路;施工技术
中图分类号:TN913 文献标识码:A
引言
面对通信领域飞快发展需要,通信工程规模逐步扩大,这就需要做好通信工程光缆传输线路施工活动,严格遵循设计方案和规范标准进行施工,把握施工技术要点,提升施工质量和效率,保证光缆线路稳定性,为通信行业发展提供基础保障,为人们生产生活提供更大便利。
1光纤通信和光缆传输线路概述
光纤通信是利用光导纤维传输光波信号的通信方式。光纤通信技术传输频带宽,通信容量大;传输损耗小,中继距离长;抗电磁干扰的能力强、保密性好。
光缆线路是光纤通信传输网的重要组成部分。光缆由缆芯、加强元件和外护层三大部分组成,按照结构可分为层绞式、骨架式、束管式、带状式等。光缆传输线路按敷设方式可分为直埋光缆线路、架空光缆线路、管道光缆线路、水底光缆线路、墙壁光缆线路和引上光缆线路等。
2通信工程光缆传输线路施工技术
2.1路由复测
路由复测实施过程中应完成定线、测距、打标桩、划线、绘图、登记等工作。绘图时应核实复测的路由与施工图设计有无差异,路由变动部分应按施工图的比例绘出路由位置及路由两侧50m以内的地形和主要建筑物。登记工作主要包括沿路由统计各测量点累计长度、局站位置、沿线土质、河流、渠塘、公路、铁路、树林、经济作物、通信设施及其他设施和沟坎加固等的范围、长度和累计数量,同时记录光缆运输、施工车辆进入通路的资料(障碍分布及沿途交通情况等)。
2.2单盘检验
单盘光缆检验应在光缆运达现场、分屯点后进行,应主要进行外观检查和光(电)特性测试。对经过检验的光缆应作记录,并在光缆盘上做好标识。光缆的光电特性检验包括光缆长度的复测、光缆单盘损耗测量、光纤后向散射信号曲线观察和光缆内金属层间绝缘度检查等内容。
2.3光缆配盘
光缆配盘要在路由复测和单盘检验后,敷设之前进行。配盘应以整个工程统一考虑,以一个中继段为配置单元。靠近局站侧的单盘光缆长度一般不应少于l km,并应选配光纤参数好的光缆。配盘时应按规定长度预留,避免浪费,且单盘长度应选配合理,尽量做到整盘配置,减少接头。配盘时应考虑光缆接头点尽量安排在地势平坦、地质稳固和无水地带。光缆接头应避开水塘、河渠、桥梁、沟坎、快慢连道、交通道口;埋式与管道交界处的接头,应安排在人(手)孔内;架空光缆接头尽可能安排在杆旁或杆上。
2.4光缆敷设
直埋光缆在沟底敷设自然平铺,不出现紧绷腾空现象,应保证光缆全部贴到沟底,不得有背扣;同沟敷设的光缆平行排列,不出现重叠或交叉,缆间的平行距离应不小于100mm;布放光缆时应防止缆在地上拖放,特别是丘陵、山区、石质地带,应采取措施防止光缆外护层摩擦破损;光缆在各类管材中穿放时,管材内径应不小于光缆外径的1.5倍。
架空光缆敷设应根据光缆外径选用挂钩程式;挂钩的搭扣方向应一致,托板不得脱落;光缆挂钩的间距为500mm,允许偏差±30mm;光缆在电杆两侧的第一只挂钩应各距电杆250mm,允许偏差:±20mm;架空光缆敷设后应自然平直,并保持不受拉力、无扭转、无机械损伤状态;光缆在电杆上应按设计或相关验收规范标准做弯曲处理,伸缩弯在电杆的两侧的扎带间下垂200mm。
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管道光缆敷设时,应在管道进、出口处采取保护措施,避免损伤光缆外护层;管道光缆在人(手)孔内应紧靠人(手)孔的孔壁,并按设计要求予以固定(用尼龙扎带绑扎在托架上,或用卡固法固定在孔壁上);光缆在人(手)孔内子管外的部分,应使用波纹塑料软管保护,并予以固定;人(手)孔内的光缆应排列整齐;光缆接头盒在人(手)孔内, 宜安装在常年积水的水位线以上的位置,并采用保护托架或按设计方法承托;光缆接头处两侧光缆预留的重叠长度应符合设计要求,接续完成后的光缆余长应按设计规定的方法盘放并固定在人(手)孔内。
2.5光缆接续
光缆接续是光缆传输线路施工中的重要组成部分,光缆接续的质量好坏直接影响到施工质量及光通信质量。光缆接续包括光纤接续、金属护层和加强芯的处理、接头护套的密封,直埋光缆接续还应安装监测线。光纤接续前应核对光缆端别、光纤纤序,并对端别及光纤纤序作识别标志。固定接头光纤接续应采用熔接法,活动接头光纤连接应采用成品光纤连接器。光纤接续时,现场应采取OTDR监测光纤连接质量,并及时作好光纤接续损耗和光纤长度记录。光纤接头损耗应达到设计规定值。直埋光缆接续前后应测量光缆金属护层的对地绝缘电阻,以确认单盘光缆的外护层是否完好和接头盒安装密封是否良好;光缆加强芯在接头盒内必须固定牢固,金属构件在接头处不应电气连通和接地,光缆在交接设备内的金属构件应按设计要求接地。预留在接头盒内的光纤应保证足够的盘绕半径,盘绕曲率半径应≥30mm且盘绕方向一致,并无挤压、松动。带状光缆的光纤带不得有“S”弯。
2.6光缆测试
光缆测试包括单盘光缆测试、光缆接续现场监测及光缆中继段测试。在实际工程中,光纤连接损耗的现场监测普遍采用OTDR监测法。该方法在精确测量接头损耗的同时,还能测试光纤单位长度的损耗和光纤的长度,观测被接光纤是否出现损伤和断纤。在工程中推广使用远端环回监测法,光纤接头损耗的评价应以该接头的双向测试的算术平均值为准。光缆中继段测试在光纤成端接续和室外光缆接续全部完成、接头盒安放好、预留光缆固定完成,直埋光缆路面所有动土项目均已完工的前提下进行,测试内容包括:中继段光纤线路衰减系数及传输长度、光纤通道总衰减、光纤后向散射信号曲线、偏振模色散系数(PMD)和光缆对地绝缘(直埋部分)。
3通信工程光缆传输线路施工质量控制要点
3.1路由复测:核对图纸;复查路由位置,施工定点、划线,路由适当调整;确定障碍点及重要点。
3.2单盘检验:光缆外观检查;光缆光电性能检验。
3.3光缆配盘:根据路由复测和单盘检验的结果进行光缆配盘。
3.4直埋光缆敷设:光缆的敷设、穿越障碍点、埋深;光缆的A/B端,敷设中的通信联络、人员组织、光缆安全。
3.5架空光缆敷设:光缆挂钩的卡挂间距;光缆架设、预留、保护。
3.6管道光缆敷设:管孔占用、子管穿放、子管占用、管口封堵;人(手)孔内原有线缆、接头盒的保护;光缆穿放、人孔内光缆预留。
3.7定向钻孔敷管:机械调试,管道的口径、光缆进出管道的位置。
3.8气流吹放光缆:机械调试、吹放气压、光缆准备,硅芯管道故障处理。
结束语
随着5G商用牌照正式发布,5G通信传输网络的建设业已逐步展开,5G技术也已开始助推传统产业转型升级。作为通信网络基础性工作,做好通信工程光缆传输线路施工技术势在必行。结合行业发展趋势和工程实践经验探索先进可行的光缆线路施工技术方案,严格把控各环节施工质量控制要点,以构建高质量通信传输网络。
参考文献
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论文作者:李绍增 李小锁
论文发表刊物:《科学与技术》2019年第10期
论文发表时间:2019/9/30
标签:光缆论文; 光纤论文; 线路论文; 通信工程论文; 复测论文; 路由论文; 施工技术论文; 《科学与技术》2019年第10期论文;