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延长光纤光缆寿命的方法

在长途光缆通信体系中,光纤传输特性应是长期安稳的,尤其是长途干线直埋光缆和海底光缆体系,对光缆的长寿命提出了更高的要求。一般对陆地光缆的使用寿命,期望有20年以上的安全使用期,而对海底光缆,则要求其使用寿命提高到25年以上,其毛病间隔时间平均要求为10年。因而,如何延伸光缆的使用寿命,怎样正确的使用光缆,都是人们关心的重要技能课题,下面从光缆的结构方面谈谈如何延伸光缆的使用寿命。
  
  影响光缆中光纤寿命的三大因素
  
  光纤是光缆中z.ui重要的组成资料之一,要提高光缆的使用寿命,z.ui底子的是要提高光纤的使用寿命。影响光纤使用寿命的原因主要有:①光纤表面的微裂纹的存在和扩展;②大气环境中的水和水蒸气分子对光纤表面的浸蚀;③不合理敷设光缆时残留下来的应力长期效果等。由于上述原因,使得以石英玻璃为基础的光纤机械强度逐步降低,衰耗慢慢增大,z.ui终使光纤断裂,终止了光缆的使用寿命。
  
  由于在纤维表面上总是会存在着微裂纹,在大气环境中发作慢裂纹生长,使裂纹不断地扩展,使光纤的机械强度逐步退化。例如,一根125μm直径的石英光纤,经过3年的慢变化以后,使光纤的抗拉强度从180kpsi(适当于1530g抗拉强度),降到了60kpsi(适当于510g抗拉强度)。光纤这种慢变化而引起机械强度降低的原理是:当光纤表面有微裂纹(或缺陷)时,在遭到外来应力的效果时,并不会立即断裂,只有施加应力达到裂纹的临界值时,纤维才会断裂。而石英纤维承遭到一个小于临界值的恒定应力时,表面裂纹会发作缓慢的扩展,使裂纹的深度达到断裂的临界值,这就是纤维机械强度退化的过程。石英光纤机械强度的退化是由于承遭到的应力与大气环境中的水和水蒸气分子浸蚀的联合效果形成的。
  
  延伸光纤使用寿命的办法
  
  当纤维在真空环境中,由于没有水分子存在,所以不会发作应力浸蚀,其疲惫参数n为z.ui大值,光纤也具有z.ui高的强度,这时的强度就是纤维的惰性强度,称之为Si。光纤在使用环境中所具有的使用寿命ts与它所接受的应力σ和纤维的惰性强度Si之间有如下关系:lgts=-nlgσ+lgB+(n-2)lgSi上式中后面两项皆为常数,所以当承遭到的应力σ恒定时,纤维的使用寿命ts只与纤维的疲惫参数n值有关。n值愈大,光纤的寿命ts也愈长。
  
  因而,提高光纤的使用寿命有两种办法:
  
  y.i,当疲惫参数n一定时,纤维的寿命ts只与所承遭到的应力σ有关,因而,减小纤维承遭到的应力是提高光纤使用寿命的一种办法。当人们制作光纤时,在光纤表面上形成一种紧缩应力以对抗所承遭到的张应力,使张应力减到尽可能小的程度,由此就产生了压应力包层技能来制作光纤。
  
  若设光纤承遭到的应力为σa,寿命为t1,当光纤具有压应力σR包层时,光纤的寿命为t2:t2=t1[(σa-σR)/σa]-n其中,(σa-σR)为光纤真正承遭到的净应力。由此标明:具有压应力包层的光纤比一般光纤的寿命长得多。近年来就有人用掺GeO2石英做光纤表面的紧缩层,也有人用掺TiO2石英做光纤的外包层使光纤本身的抗拉强度从50kpsi提高到130kpsi(适当抗拉强度从430g提高到1100g),也使光纤的静态疲惫参数从n=20~25提高到n=130。
  
  第二,提高光纤的静态疲惫参数n来提高光纤的使用寿命。因而,人们在制作光纤时,设法把石英纤维本身与大气环境阻隔开来,使之不受大气环境的影响,尽可能地把n值由环境资料参数转变为光纤资料本身的参数,就可以使n值变得很大,由此产生了在光纤表面的“密封被覆技能”。
  
  近十年来,使用“密封被覆技能”来制作光纤取得了巨大进展。被覆资料由金属类扩展到金属氧化物、无机碳化物、无机氮化物、碳化物、氮氧化物和CVD沉积无定型碳。被覆层结构由单一的金属被覆层发展到密封被覆层与有机被覆层相结合的复合被覆层结构,使光纤更具有实际应用的价值,纤维的光学功能、机械功能和抗疲惫功能都有提高。
  
  例如:①金属被覆光纤:铝被覆光纤可接受1Gpa(150kpsi)的应力,浸没在水中实验,在350℃温度下使用,寿命在10年以上。②金属氧化物和其它无机物被覆的光纤:用C4H10与SiH4在纤维表面沉积成Si0.21O0.22C0.77的密封被覆层,并涂上有机层,纤维的n值可达到256。③用氮化硼做密封被覆层的光纤:可接受200kpsi的拉力,n值可提高到100以上。又如用TIC密封被覆的光纤具有400~500kpsi的强度,可耐100℃的水。④无定形碳密封被覆光纤:在无机被覆资猜中,无定形碳被覆层不只对光纤的光学功能和机械强度很少有损害效果,而且表现出良好的抗水功能及抗氢功能。此项技能已经走向工业化生产。这种纤维的典型抗拉强度已达到500~600kpsi,动态n值为350~1000。在室温下25年后,碳密封被覆光纤中渗入的氢只有普通光纤的1/10000;在光缆中,此类纤维可容许的氢压力比一般光纤高100倍。用此光纤可适当地降低成缆条件或在更高温度条件下使用。
  
  使用纤维表面生长“压应力包层”和“密封被覆技能”后,光纤的寿命可用下式推出:t2/t1=19.36×10IRσa7式中,σa是施加的应力或使用应力。由此可算出σa与t2/t1的关系。这类光纤的使用寿命可达40年,可望用于海底光缆和军用通信。
  
  另有一些研究还标明,制作光纤时宁可用锗(GeO2)和氟(F)作掺杂剂,也不用磷(P2O5)作掺杂剂,因磷的“亲水(H2O)”性好,使光纤易受潮湿,引起纤芯内部P-OH键吸收衰耗增大,使光纤缓慢变化。所以长使用寿命的光纤根绝用磷作掺杂资料。
  
  在制作光缆工艺中注意防潮防水,减少残存的应力。首先是缆芯结构设计,一定要用松结构,避免留下残存的应力,绞合光缆时要选择合理的光纤余长,也能减小张应力的效果;在缆芯内填充石油凝胶,目的是为了防潮、防水、防含氢化合物(污染液体)的浸蚀;使用涂塑钢带、铝带也是为了防潮,增加光缆的抗侧压、抗张力的能力;有些工厂在缆芯内每隔一米就加一个热熔胶的阻水层,避免缆芯纵向水的渗透;选用线膨胀系数小的资料作缆芯的强度元件,目的也是维护光纤,免除外张力的影响。z.ui终还要指出的一点,就是制作光缆的每一种原资料,本身须有30年以上的寿命,须有高安稳性的物理功能和化学功能。只有严格控制上述各道制作工艺的质量,才可以延伸光缆的使用寿命。

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