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电力光缆:1.ADSS光缆  ADSS是全介质自承式的缩写。全介质即光缆所用的是全介质材料。自承式是指光缆自身加强构件能承受自重及外界负荷。这一名称就点明了这种光纤光缆的使用环境及其关键技术:因为是自承式,所以其机械强度举足轻重;使用...


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电力光缆:


1.ADSS光缆

  ADSS是全介质自承式的缩写。全介质即光缆所用的是全介质材料。自承式是指光缆自身加强构件能承受自重及外界负荷。这一名称就点明了这种光纤光缆的使用环境及其关键技术:因为是自承式,所以其机械强度举足轻重;使用全介质材料是因为光纤光缆处于高压强电环境中,必须能耐受强电的影响;由于是在电力杆塔上架空使用,sma905光纤适配器,所以必须有配套的挂件将光纤光缆固定在杆塔上。所以ADSS光缆有三个关键技术:光缆机械设计、悬挂点的确定和配套金具的选择与安装。

2.OPLC光纤复合低压电缆或电力光纤。

  将光纤组合在电力光纤电缆的结构层中,使其同时具有电力传输和光纤通信功能的电缆称为光纤复合电力电缆。与光纤复合架空地线(OPGW)一样,光纤复合电力电缆集两方面功能于一体,因而降低了工程建设投资和运行维护总费用,具有明显的技术经济意义。




造成光纤光缆损耗有哪些原因呢?

  一、本征

    是光纤光缆的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。

  二、弯曲

    光纤光缆弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。

  三、挤压

    光纤光缆受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。

  四、杂质

    光纤光缆内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。

  五、不均匀

    光纤光缆材料的折射率不均匀造成的损耗。

  六、对接

    光纤光缆对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,d80光纤,对接心径不匹配和熔接质量差等。

  七、人为衰减

    在实际的工作中,光纤测温用光纤销售,有时也有必要进行人为的光纤光缆衰减,如用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减的光纤衰减器。


双包层光纤激光器采用包层泵浦技术,利用高功率二极管阵列对双包层光纤进行有效地泵浦。多模泵浦光在双包层光纤的内包层中传输,纤芯的掺杂稀土离子吸收多模泵浦光并辐射出单模激光,将高功率、低亮度的泵浦光转换成衍射极限的,单模强激光输出。双包层光纤的独特结构使得泵浦光不必耦合到单模纤芯内,福州光纤,而是耦合到内包层中,极大地提高了耦合效率和光纤泵浦功率。再加上光纤所具有的高表面积/体积比,从而有效地消除了限制高功率激光器的激光介质热效应问题。

双包层光纤激光激光器以其小巧灵活、全固化、低阈值以及有着衍射极限的光束质量等显着优点越来越受到人们的喜爱。双包层光纤与传统的单模光纤的区别在于,通过设计光纤结构和选择合适的材料-----内包层。以大功率多模激光器为泵浦源,通过包层泵浦技术将多模泵浦光耦合进入内包层。当泵浦源的光沿光纤内包层的纵向传播时将多次穿越纤芯,并逐渐被稀土离子所吸收,从而产生激光效应。