Page 37 - 网络电信2019年5月刊上
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用于成品OPLC中。被测光纤样品模拟了绝缘混合料为聚氯乙                          图5 光纤样本受热前后剥离力测试数据 下
            烯的OPLC中光纤在其导体温度高于最高工作温度(70℃)10%
            (77℃)时的受热状态,基于环境性能试验中的衰减测试数据
            可知,被测光纤在1550nm波长下50h的耐热过程中,受热初始时
            光纤衰减波动较大,可见温度变化在一定程度上对光纤的传输
            性能影响较大,光纤本身作为不导热材料仍然存在热致损耗;
            但随时间的增长,光纤衰减存在忽大忽小的波动,可见光纤衰
            减与受热时间之间的理论关系还有待进一步研究。图4所示为极
            限高温试验的温度及衰减曲线图。
             图4 极限高温试验的温度及衰减曲线





























                                                                  图6 光纤样本受热前后应力腐蚀敏感性测试数据 上





                分别取受热1、10和50h后的光纤样本进行机械性能测试,
            并与试验前被测光纤样本数据进行比较。光纤样本受热前后剥
            离力测试数据如图5所示,试验前光纤样本平均峰值剥离力约为
            2.3n,平均剥离力约为1.4n受热1h后,光纤样本平均峰值剥离
            力约为2.2n,平均剥离力约为1.4n;受热10h后,光纤样本平均
            峰值剥离力约为2.0n,平均剥离力约为0.9n,受热50h后,光纤
            样本平均峰值剥离力约为1.1n,平均剥离力约为0.7n。

             图5 光纤样本受热前后剥离力测试数据 上












                                                                     图6所示为光纤样本受热前后应力腐蚀敏感性测试数据。纵
                                                                 坐标y为断裂应力的对数值(单位:mPa)。横坐标x为应力速

                                                       网络电信 二零一九年五月                                            63
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