Page 22 - 网络电信2021年3月刊下
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光    通    信

                结构设计会导致光缆高低温不合格,且两次循环附加衰减                         表 2 有气泡光纤的高低温试验数据
            数据差距比较大,但是不是两次循环附加衰减数据差距比较大                            光纤      试验光纤1          试验光纤2         试验光纤3
            都是结构设计不合理造成的,经过我们的分析论证,发现当光                            编号    蓝附加衰减dB/km     桔附加衰减dB/km    灰附加衰减dB/km
                                                                    nm  1310  1550  1383  1625  1310 1550  1383  1625  1310  1550  1383 1625
            纤涂层有气泡的时候也会产生此类现象,涂层气泡如图6所示,                            20  0.345 0.187 0.290 0.201 0.338 0.183 0.280 0.193 0.328 0.179 0.283 0.198
                                                [2]
            因为光纤涂料的性能虽然影响光纤的高低温 ,但是使用涂料                           -60 2h 0.955 1.065 0.941 1.259 1.001 1.136 1.000 1.352 1.677 2.106 1.730 2.547
                                                                   85 2h 0.346 0.190 0.283 0.208 0.338 0.197 0.262 0.204 0.339 0.186 0.292 0.209
            前我们都会对光纤做型式试验,所以一般情况下,光纤涂料导                           -60 2h 0.486 0.402 0.451 0.457 0.547 0.490 0.494 0.574 0.382 0.267 0.321 0.288
            致的高低温不合格不太会考虑,如果涂料有问题,就不是一盘                            85 2h 0.342 0.198 0.267 0.206 0.341 0.190 0.291 0.219 0.343 0.190 0.277 0.209
                                                                    20  0.337 0.198 0.270 0.208 0.335 0.180 0.285 0.199 0.336 0.196 0.287 0.200
            两盘了,而是批量性的问题了,此文主要针对的是偶发的高低
            温不合格现象。通过对不良数据的分析,我们发现如果是结构
                                                                     因此遇到第三类不合格,先看两次高低温不合格的情况,
            不合格,第一循环和第二循环没有什么规律,但是如果是光纤
                                                                 如果是基本差不多,测试余长,余长合格基本上可以判定是光纤
            包层有气泡,第一循环附加衰减比第二循环附加衰减大。我们
                                                                 表面有伤痕,如果不合格数据差距比较大,如果第一循环数据小
            做了3盘有气泡的光纤高低温循环,发现确实都有这种趋势,测
                                                                 第二循环数据次大,基本上可以判断为结构不合理,如果第一循
            试数据见表2。
                                                                 环数据大第二循环数据小,气泡导致的原因比较大,应该先观察
             图 6 光纤涂层有气泡                                         光纤是否有气泡,如果没有气泡也可能是结构不合理。
                                                                     结论
                                                                     综上所诉,通过光缆近两年的高低温数据分析,得出了
                                                                 一些结论,1.第一循环不合格,第二循环合格,评审后接受;
                                                                 2.第一循环合格、第二循环不合格,相关设计人员要检查设计要
                                                                 素是否合理;3.第一、第二循环都不合格,先看两次高低温不合
                                                                 格的情况,如果是基本差不多,测试余长,余长合格基本上可以
                                                                 判定是光纤表面有伤痕,如果不合格数据差距比较大,如果第
                                                                 一循环数据小第二循环数据次大,基本上可以判断为结构不合
                                                                 理,如果第一循环数据大第二循环数据小,气泡导致的原因比较
                                                                 大,应该先观察光纤是否有气泡,如果没有气泡也可能是结构不
                                                                 合理。希望此分析对大家以后的工作有所帮助。


                                                                 参考文献:
                                                                 [1] 郑新杰《关于室内光缆高低温试验不合格的原因分析及
                                                                       解决措施》光电通信杂志2018年3月刊。
                                                                 [2] 彭楚宇、熊涛《影响光纤高低温附加衰减的因素研究》
                                                                       现代信息科技,2019年2月10日第3卷第3期。






                               联想与中国联通发布车联网方案:通过5G+边缘计算提升算力




                3月18日消息,联想集团与中国联通今日联合发布车联网解决方案,通过MEC(边缘计算)+5G,提高数据运算效率与数据融合度。
                联想集团副总裁兼云网融合事业部总经理魏建强表示,联想重点布局了5G、MEC、AI等关键技术。尤其在5G领域,联想正在持续投入,2019
            年8月,联想投资50亿元在重庆设5G云网融合总部基地,此外在合肥和武汉的智能工厂中,也部署了5G智能制造产线。
                “通过5G网络和联想边缘计算、云计算平台的协同等,使产品交付效率提高了20%以上。”魏建强指出,去年11月,联想与中国联通共同完
            成全国首个基于5G SA+MEC+V2X的车路协同示范,此次发布的解决方案是在5G新基建领域的又一次重要探索。
                据悉,该方案基于5G  SA网络架构及可扩展处理器的计算加速能力,通过在5G基站侧实现数据至边缘云,以边缘计算形式实现路侧算力的就
            近云化处理,从而提高了数据运算效率与数据融合度,从而加快促进5G和车联网产业的发展。






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