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第4章傳輸系統(tǒng)設(shè)備
【本章導(dǎo)讀】本章主要闡述傳輸系統(tǒng)中各類型傳輸設(shè)備的架構(gòu)與原理,并且對(duì)其連接、測(cè)試與維護(hù)方法進(jìn)行圖文并茂的介紹。有關(guān)無(wú)線傳輸設(shè)備的內(nèi)容,由于其技術(shù)適用程度問(wèn)題,請(qǐng)參閱教學(xué)光盤的資料補(bǔ)丁。4.1傳輸系統(tǒng)概述
從前面所學(xué)知識(shí)可知,視頻監(jiān)控系統(tǒng)的前端設(shè)備和后端設(shè)備連接,需要通過(guò)傳輸系統(tǒng)進(jìn)行,如圖4-1所示。傳輸系統(tǒng)一方面將前端的攝像機(jī)、監(jiān)聽(tīng)頭、報(bào)警探測(cè)器或數(shù)據(jù)傳感器捕獲的視/音頻信號(hào)及各種探測(cè)數(shù)據(jù)傳往中心端;另一方面將中心端的各種控制指令傳往前端多功能解碼器。因此,傳輸系統(tǒng)應(yīng)該是雙方向的。但在大多數(shù)情況下,傳輸系統(tǒng)都是通過(guò)不同的單方向傳輸介質(zhì)來(lái)實(shí)現(xiàn)的,如用同軸電纜傳輸視頻信號(hào),而用2芯屏蔽線傳輸反向控制信號(hào)。在某些場(chǎng)合,也可用單一傳輸介質(zhì)來(lái)傳輸按多工(Multiplexing)方式處理的視/音頻及控制信號(hào)。最新的傳輸概念則是借用已有的通信傳輸線路或借助計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)來(lái)傳輸視頻監(jiān)控信號(hào),在這種情況下,需要專用的信號(hào)格式轉(zhuǎn)換、傳輸或接入設(shè)備。
圖4-1傳輸系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
4.2傳輸電纜
在局域性質(zhì)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)中,由于前端設(shè)備和中心端之間的距離比較短(一般不超過(guò)1km),所以基本上都采用直接傳輸方式。從前端到中心端所需的各種電纜見(jiàn)圖4-1。①
從系統(tǒng)主機(jī)發(fā)出的控制指令通過(guò)普通2芯線與前端解碼器連接;②
由攝像機(jī)輸出的視頻信號(hào)采用同軸電纜連接;從監(jiān)聽(tīng)頭輸出的音頻信號(hào)采用
2芯屏蔽線連接;③
從報(bào)警探測(cè)器輸出的開(kāi)關(guān)量信號(hào)用普通2芯線連接。
4.2.1傳輸電纜的選用
1.視頻同軸電纜(1)視頻同軸電纜的結(jié)構(gòu)視頻同軸電纜的結(jié)構(gòu)如圖4-2所示,其中,外導(dǎo)體用銅絲編織而成。不同質(zhì)量的視頻電纜,其編織層的密度是不一樣的,如80編、96編、120編,有的電纜編數(shù)少,但在紡織層外增加了一層鋁箔。外導(dǎo)體接地、內(nèi)導(dǎo)體接信號(hào)端。內(nèi)、外導(dǎo)體之間填充有絕緣介質(zhì),電磁便被限制在內(nèi)而不能向外界傳輸,降低了損耗,同時(shí)又避免外界雜散信號(hào)的干擾。絕緣介質(zhì)外導(dǎo)體護(hù)套芯線(2)視頻同軸電纜的特性物理知識(shí)告訴我們:如果有電流通過(guò)導(dǎo)線,導(dǎo)線就會(huì)發(fā)熱,這是由于導(dǎo)線具有一定的電阻,消耗了有用功功率;又由于導(dǎo)線間絕緣不完全而存在漏電,即導(dǎo)線之間處處有一定的電導(dǎo);導(dǎo)線中有電流流過(guò)時(shí),導(dǎo)線周圍就會(huì)有磁場(chǎng)產(chǎn)生,所以導(dǎo)線還有一定的電感;導(dǎo)線與導(dǎo)線間的電位差將使其間形成電場(chǎng),使得導(dǎo)線間存在一定的電容。上述這些分布在電路布線及其結(jié)構(gòu)中的參數(shù)統(tǒng)稱為“分布參數(shù)”,它使得線路中的任一點(diǎn)都呈現(xiàn)出已定的阻抗,這個(gè)阻抗即被稱為特性阻抗。因此,特性阻抗的大小完全取決于電纜的結(jié)構(gòu)。不同線徑的同軸電纜對(duì)視頻信號(hào)的衰減程度是不一樣的,線徑越粗,衰減越小。符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB12269—90的某種同軸電纜系列的特性參數(shù)見(jiàn)表4-1。從中可知,電纜的線徑越粗,則衰減越小,越適合于長(zhǎng)距離傳輸。但在實(shí)際應(yīng)用中可能會(huì)遇到這樣的情況,即雖然在長(zhǎng)距離傳輸中直接使用電纜連接也可以得到穩(wěn)定的圖像,但因高頻衰減會(huì)使圖像的細(xì)節(jié)損失過(guò)多,分辨率下降,畫面有些朦朧感,另外,高頻損失還會(huì)影響彩色的重現(xiàn)。在這種情況下,就需要使用視頻放大器,并通過(guò)放大器的高頻補(bǔ)償功能增強(qiáng)圖像的輪廓,使圖像變得清晰、明快。
表4-1同軸電纜系列的特性參數(shù)
2.視頻電纜的選用
從電學(xué)知識(shí)可知,當(dāng)傳輸線終端阻抗等于特性阻抗時(shí),傳輸線傳播的能量將全部被吸收,此時(shí)電源輸出的功率最大,即阻抗匹配狀態(tài)。廣播電視標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定傳輸線纜的特性阻抗及設(shè)備終端阻抗均為75。所以,視頻電纜一般用75的同軸電纜,當(dāng)視頻信號(hào)的無(wú)中繼傳輸距離在300~500m時(shí),常用SYV-75-3和SYV-75-5兩種型號(hào)。若超過(guò)此距離,則應(yīng)該選用SYV-75-7、SYV-75-9/12的粗型號(hào)同軸電纜,一般來(lái)說(shuō),傳輸距離越長(zhǎng)則信號(hào)的衰減越大,頻率越高則信號(hào)的衰減也越大,但線徑越粗則信號(hào)衰減越小。當(dāng)長(zhǎng)距離無(wú)中繼傳輸時(shí),由于視頻信號(hào)的高頻成分被過(guò)多地衰減而使圖像變模糊,而當(dāng)視頻信號(hào)的同步頭被衰減得不足以被監(jiān)視器等視頻設(shè)備捕捉時(shí),圖像就無(wú)法穩(wěn)定地顯示出來(lái)。視頻信號(hào)實(shí)際傳輸?shù)木嚯x與同軸電纜的質(zhì)量成正比,也和系統(tǒng)選用的攝像機(jī)、監(jiān)視器有關(guān)。當(dāng)攝像機(jī)輸出電阻、同軸電纜特性阻抗、監(jiān)視器輸入電阻3個(gè)量不能完全匹配時(shí),就會(huì)在同軸電纜中造成回波反射,因而長(zhǎng)距離傳輸會(huì)使圖像出現(xiàn)重影及波紋,甚至跳動(dòng)。因此,在實(shí)際工程中,盡可能一根電纜一貫到底,中間不留接頭,因?yàn)橹虚g接頭很容易改變接點(diǎn)處的特性阻抗,還會(huì)引入插入損耗。如西南某大型物流配送中心的視頻監(jiān)控系統(tǒng)的布線,其周界的邊長(zhǎng)就達(dá)350m,幾個(gè)遠(yuǎn)端攝像機(jī)到主控室的距離達(dá)到了600~900m的范圍,該工程事先定制SYV-75-7和SYV-75-9兩種超長(zhǎng)電纜,每一根電纜都直接引到主控室,沒(méi)有使用視頻放大器,得到了較好的圖像質(zhì)量。3.連接器
連接器如圖4-3所示,視頻電纜與設(shè)備的連接通常為BNC連接器,個(gè)別設(shè)備也選用RCA連接器,還有些系統(tǒng)選用射頻傳輸常用的F頭。當(dāng)接頭與插座的規(guī)格不一致時(shí),可以用轉(zhuǎn)換器進(jìn)行轉(zhuǎn)換,如BNC→RCA轉(zhuǎn)換器或RCA→BNC轉(zhuǎn)換器。圖4-3幾種連接器4.2.2音頻、通信與控制電纜
音頻、通信及控制電纜都是非同軸電纜,其中,音頻及通信電纜為2芯線,而控制電纜為10芯線。顯然,它們傳輸?shù)男盘?hào)內(nèi)容不同,但電纜的類型卻可以是相同的。音頻及通信電纜通常可選為同樣的2芯屏蔽電纜;在非干擾環(huán)境下,也可選為非屏蔽雙絞線,如在綜合布線中常用的5類雙絞線。1.音頻電纜及連接器(1)音頻電纜音頻電纜的結(jié)構(gòu)如圖4-4所示。在有干擾的情況下,一般選用2芯屏蔽線,因?yàn)殚L(zhǎng)距離傳輸時(shí)易引入干擾噪聲。音頻電纜的屏蔽層有防止干擾的作用,還應(yīng)在系統(tǒng)主機(jī)處單端接地。常用的音頻電纜型號(hào)為RVVP—2/0.3或RVVP—2/0.5。學(xué)校、超市、車站等應(yīng)根據(jù)自身的使用特點(diǎn),要求其視頻監(jiān)控系統(tǒng)兼?zhèn)涔矎V播或背景音樂(lè)的功能,這就同時(shí)需布置音頻電纜。公共廣播系統(tǒng)的聲音是采用120V定壓小電流方式傳輸?shù)模砸部蛇x用非屏蔽的2芯電纜,如RVV—2/0.5等。由于音頻電纜采用總線式布線,所以它和監(jiān)控系統(tǒng)采用的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)式布線方式(用于將監(jiān)聽(tīng)頭的音頻信號(hào)傳送到監(jiān)控中心)不一樣。
圖4-4音頻電纜的結(jié)構(gòu)
(2)音頻連接器的選用
音頻電纜一般都配備RCA連接器,個(gè)別設(shè)備也有選用普通6.5mm或3.5mm的杰克插頭/座的。對(duì)專業(yè)音頻設(shè)備來(lái)說(shuō),多采用卡儂連接器;對(duì)公共廣播/背景音樂(lè)系統(tǒng)的音頻電纜來(lái)說(shuō),由于大多數(shù)直接將其接在喇叭、音箱的接線柱上,故不需要專門的連接器。
2.通信電纜的選擇、連接通信電纜是接于系統(tǒng)主機(jī)與解碼器之間的2芯電纜,可以選用普通的2芯擴(kuò)套線,但一般來(lái)說(shuō),帶有屏蔽層的2芯線干擾性能要好些,更適合于強(qiáng)干擾環(huán)境下的遠(yuǎn)距離傳輸。可選用的通信線如RVV—2/0.15或RVVP—2/0.3等。除少數(shù)系統(tǒng)在主機(jī)一端用DB9型連接器或RJ—11型連接器外,通信電纜基本上不需要單獨(dú)的連接器,通常都是直接將線頭接在電路板的接線座上,并用螺釘擰緊即可。
3.控制電纜的連接、選用
(1)連接控制電纜控制電纜是用于控制云臺(tái)及電動(dòng)三可變鏡頭的多芯電纜,其一端連接于控制器的云臺(tái)、電動(dòng)鏡頭控制接線端,另一端則直接接到云臺(tái)、電動(dòng)鏡頭的相應(yīng)端子上。(2)選用控制電纜①
從控制器到云臺(tái)和電動(dòng)鏡頭的距離最長(zhǎng)有數(shù)百米,導(dǎo)線的直流電阻與導(dǎo)線的截面積平方成反比,而控制信號(hào)經(jīng)長(zhǎng)距離導(dǎo)線傳輸時(shí)會(huì)因?qū)Ь€電阻而產(chǎn)生壓降,線徑越小或傳輸距離越長(zhǎng)則導(dǎo)線電阻越大,控制信號(hào)壓降越大,以至于控制信號(hào)到達(dá)云臺(tái)或電動(dòng)鏡頭時(shí)不能驅(qū)動(dòng)負(fù)載電動(dòng)機(jī)動(dòng)作。這種現(xiàn)象對(duì)低電壓控制信號(hào)尤為明顯,如對(duì)于交流24V驅(qū)動(dòng)的云臺(tái)及直流6~12V驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)鏡頭,云臺(tái)會(huì)經(jīng)常被卡住而導(dǎo)致電動(dòng)鏡頭不動(dòng)作。如圖4-5所示,控制電流I會(huì)在導(dǎo)線電阻R上產(chǎn)生壓降。實(shí)際上,控制器的輸出電壓是減去該壓降后再加在云臺(tái)或電動(dòng)鏡頭上的。圖4-5導(dǎo)線電阻產(chǎn)生壓降
綜上所述,對(duì)控制信號(hào)進(jìn)行長(zhǎng)距離傳輸?shù)碾娎|的線徑必須要大,如選用RVV—10/0.5或RVV—10/0.75等。②
從攝像機(jī)到控制器相應(yīng)端子,距離只有幾米,并且控制電纜提供的是直流或交流電壓,一般不存在干擾問(wèn)題,所以其控制電纜不需要使用屏蔽線。常用的控制電線大多采用6芯或10芯電纜,如RVV—6/0.2、RVV—10/0.12等。其中,6芯電纜分別接于云臺(tái)的上、下、左、右、自動(dòng)、公共6個(gè)接線端;10芯電纜所接端子除了接云臺(tái)的6個(gè)接線端外還包括電動(dòng)鏡頭的變倍、聚焦、光圈、公共4個(gè)接線端。
4.2.3供電方式與電源線的選擇
1.交流供電方式相應(yīng)電源線的選擇電源線在監(jiān)控系統(tǒng)中基本上都是單獨(dú)布設(shè),一般在監(jiān)控中心設(shè)置總開(kāi)關(guān)對(duì)整個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)直接控制。電源線是按交流220V布線,到攝像機(jī)端經(jīng)過(guò)適配器換成直流12V,這樣可采用總線式布線路,并且線徑不需要很粗。2.直流供電方式相應(yīng)電源線的選擇小型視頻監(jiān)控系統(tǒng)在監(jiān)控中心用大功率的直流穩(wěn)壓電源,采用12V直流電對(duì)整個(gè)系統(tǒng)供電的方式。這樣,電源線就需要選用線徑粗的線,且距離不能太長(zhǎng),否則系統(tǒng)不能正常工作。
4.2.4單同軸電纜傳輸設(shè)備
從前面的學(xué)習(xí)中我們知道,一般情況下,視頻監(jiān)控系統(tǒng)都使用同軸電纜傳送視頻信號(hào),而攝像機(jī)電源、云臺(tái)、鏡頭的控制信號(hào)等卻要通過(guò)各獨(dú)立的電纜分別傳送。有些用戶對(duì)這種方式從費(fèi)用上無(wú)法接受,遇到這種情況時(shí),就應(yīng)該采用單同軸電纜作為傳輸設(shè)備。1.單同軸電纜傳輸設(shè)備的結(jié)構(gòu)
電源、控制信號(hào)和復(fù)合視頻信號(hào)經(jīng)編碼后由單一的同軸電纜來(lái)傳送,在接收端將上述各種信號(hào)解調(diào)復(fù)原。如圖4-6所示,其中,CH0~CH7分別表示遠(yuǎn)端的8臺(tái)攝像機(jī)輸出的視頻信號(hào)。單根同軸電纜可以通過(guò)接口盒把電源傳送到遠(yuǎn)端,選擇遠(yuǎn)端的8個(gè)視頻信號(hào)源之一,并將該視頻信號(hào)回傳到中心控制端。
CH0CH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7多路轉(zhuǎn)換器盒單根同軸電纜接口盒電源中心控制端圖4-6采用單根同軸電纜傳送多種信號(hào)示意圖2.多路轉(zhuǎn)換盒的原理多路轉(zhuǎn)換盒的電路原理圖如圖4-7所示。其核心部件MAX455是一個(gè)8通道多路轉(zhuǎn)換器和視頻放大器的組合集成電路。電容C11的作用是隔直耦合,將多路轉(zhuǎn)換器選擇的基帶視頻信號(hào)輸出耦合到同軸電纜,向中心端的接口盒傳送,同時(shí)阻止由同軸電纜傳來(lái)的直流電源分量。電感L1可看作是一個(gè)扼流圈。由它把中心端提供的、經(jīng)由同軸電纜傳來(lái)的直流電源分離出來(lái),為多路轉(zhuǎn)換盒中的所有電路供電,起高頻扼流的作用。同時(shí)還可以把中心端提供并經(jīng)由同軸電纜傳來(lái)的低頻控制信號(hào)耦合到晶體管VT1的發(fā)射極。此外,L1還可以阻止MAX455輸出的視頻信號(hào)竄回本電路中。圖4-7多路轉(zhuǎn)換盒的電路原理圖多路轉(zhuǎn)換盒的原理如下所述。①
通道選擇信號(hào)在接口盒中產(chǎn)生,通道0為1個(gè)脈沖、…、通道7為8個(gè)脈沖,由同軸電纜傳來(lái)10Hz的速率把10V電源降至8.8V再返至10V。②
VT1和多路轉(zhuǎn)換盒內(nèi)的有關(guān)元件把脈沖變換為5V的邏輯電平,將其作為4位計(jì)數(shù)器74HC191(IC2)的時(shí)鐘,并通過(guò)IC2的輸出即可由IC1選擇所需的多路轉(zhuǎn)換器通道。③
脈沖串的第一脈沖選擇通道0。后續(xù)的脈沖在延時(shí)網(wǎng)絡(luò)R13C13放電前到達(dá),每次使IC2的計(jì)數(shù)加1,于是通道0幾乎立即出現(xiàn),而通道7(當(dāng)其被選擇時(shí))出現(xiàn)在0.8s脈沖串的末尾附近。3.接口盒信號(hào)電路的工作原理
接口盒信號(hào)的電路如圖4-8所示,已被選擇的通道要用3位編碼,可以用開(kāi)關(guān)設(shè)置,也可由外加的數(shù)字輸入設(shè)置。圖4-8接口盒信號(hào)電路原理圖
(1)按下發(fā)送按鈕瞬間,觸發(fā)向下變換器IC1(IC74HC191)和門振蕩器IC2A以啟動(dòng)通道選擇脈沖串。(2)電源電流通過(guò)VT1(正常情況下通且飽和)、R27及同軸線內(nèi)的導(dǎo)體流至遠(yuǎn)程多路轉(zhuǎn)換盒。R27經(jīng)過(guò)C21也作為同軸線的終端負(fù)載。(3)當(dāng)VT1瞬時(shí)截止時(shí),VD3和VD4兩端的正向偏置產(chǎn)生負(fù)1.2V的通道選擇脈沖(由于電源電壓1.2V的下降和遠(yuǎn)程多路轉(zhuǎn)換器視頻輸出無(wú)關(guān)。故假如通道信號(hào)具有公共同步,即使在通道改變期間,視頻監(jiān)視器也不會(huì)出現(xiàn)翻轉(zhuǎn))。(4)由多路轉(zhuǎn)換器盒的C11、R9和接口盒的R27共同構(gòu)成短時(shí)間常數(shù)(與視頻耦合至同軸線有關(guān)),使任何通道的選擇小于1s,但是它也使合成視頻的同步脈沖基線隨圖像內(nèi)容而移動(dòng)。4.2.5雙絞線視頻傳輸設(shè)備
在視頻監(jiān)控系統(tǒng)中,視頻信號(hào)還可以用雙絞線傳輸,前提條件是需用雙絞線傳輸設(shè)備。雙絞線傳輸設(shè)備在視頻監(jiān)控系統(tǒng)中采用得比較少。然而若監(jiān)控系統(tǒng)采用綜合布線方式,且在建筑物內(nèi)部已按EIA/TIA—568綜合布線標(biāo)準(zhǔn)鋪設(shè)大量的雙絞線;并在各相關(guān)房間內(nèi)均留有RJ—11/45等接口時(shí),那么視/音頻信號(hào)及控制數(shù)據(jù)都將通過(guò)已鋪設(shè)的雙絞線來(lái)傳輸了。此外,由于雙絞線傳輸設(shè)備本身具有視頻放大的作用,所以也適合長(zhǎng)距離的信號(hào)傳輸。在信號(hào)傳輸距離達(dá)到1km以上的視頻監(jiān)控系統(tǒng)中,考慮到不用同軸電纜可減少其用量,同時(shí)又節(jié)省用同軸電纜傳輸所需的視頻放大器及用單根5類線布線時(shí)可節(jié)約的工作量,也會(huì)用到雙絞線傳輸設(shè)備。雙絞線視頻傳輸設(shè)備是在前端將適合非平衡傳輸?shù)囊曨l信號(hào)轉(zhuǎn)換為適合平衡傳輸?shù)囊曨l信號(hào);在接收端則進(jìn)行與前端相反的處理,將通過(guò)雙絞線傳來(lái)的視頻信號(hào)重新轉(zhuǎn)換為非平衡的視頻信號(hào)。1.雙絞線視頻傳輸設(shè)備的功能
2.雙絞線傳輸設(shè)備的原理
如圖4-9所示,雙絞線傳輸設(shè)備由兩部分電路組成,其中,在發(fā)送端電路中,放大器IC1和IC2先將組合彩色視頻信號(hào)變換為差分信號(hào),以減少在雙絞線上的線路損耗和失真,同時(shí)也消除發(fā)、收兩端兩塊印制電路板上地電位差帶來(lái)的接地誤差。此部分電路的增益設(shè)計(jì)為2dB,這樣可以補(bǔ)償終端6dB的衰耗。調(diào)整電阻RG可使雙絞線的衰耗最小。另外,RG還可以用作視頻系統(tǒng)的對(duì)比度調(diào)整。在接收端電路中,放大器IC3將差分信號(hào)再變換回單端信號(hào)。此電路的增益也設(shè)計(jì)為2dB,使視頻放大器具有高的驅(qū)動(dòng)能力。圖4-9雙絞線傳輸設(shè)備
3.雙絞線傳輸設(shè)備的選擇
若用600
終端電阻,則由于電纜電容與終端電阻組成的時(shí)間常數(shù)可能使信號(hào)的變化部分劣化,因而造成圖像模糊不清。所以,在電路中的雙絞線兩端的匹配電阻選用的是75
終端電阻。同樣,為避免過(guò)高的分布電容增加RC時(shí)間常數(shù),也不采用屏蔽雙絞線。
4.2.6視頻傳輸設(shè)備日常故障的處置
在視頻傳輸設(shè)備中,最容易出現(xiàn)兩種故障。第一種故障現(xiàn)象表現(xiàn)為:在監(jiān)視器的畫面上出現(xiàn)一條黑白杠,并且向上或向下慢慢滾動(dòng)。第二種故障現(xiàn)象表現(xiàn)為:在監(jiān)視器上出現(xiàn)木紋狀的干擾。下面我們分別對(duì)這兩種故障進(jìn)行剖析。1.出現(xiàn)一條黑白杠的故障原因及處置方法
在分析這類故障現(xiàn)象時(shí),要分清產(chǎn)生故障的原因是電源的問(wèn)題還是地環(huán)路的問(wèn)題。一種簡(jiǎn)易的方法是,在控制主機(jī)上,就近只接入一臺(tái)電源沒(méi)有問(wèn)題的攝像機(jī)輸出信號(hào),如果在監(jiān)視器上沒(méi)有出現(xiàn)上述的干擾現(xiàn)象,則說(shuō)明控制主機(jī)正常。然后用一臺(tái)便攜式監(jiān)視器就近接在前端攝像機(jī)的視頻輸出端,并逐個(gè)檢查每臺(tái)攝像機(jī)。如有干擾,則進(jìn)行處理。如無(wú),則干擾是由地環(huán)路等其他原因造成的。
2.出現(xiàn)木紋狀干擾的原因及處置方法
木紋狀干擾的出現(xiàn),輕微時(shí)不會(huì)淹沒(méi)正常圖像,而嚴(yán)重時(shí)會(huì)因同步破壞圖像而無(wú)法觀察。此故障產(chǎn)生的原因較多且復(fù)雜。大致有如下幾種原因:(1)視頻傳輸線的質(zhì)量不好,特別是屏蔽性能差(屏蔽網(wǎng)不是質(zhì)量很好的銅線網(wǎng),或屏蔽網(wǎng)過(guò)稀而起不到屏蔽作用)。這類視頻線的線電阻過(guò)大,因而造成信號(hào)產(chǎn)生較大衰減也是加重故障的原因。此外,這類視頻線的特性阻抗不是75Ω及參數(shù)超出規(guī)定也是產(chǎn)生故障的原因之一。由于產(chǎn)生上述的干擾現(xiàn)象不一定就是視因?yàn)轭l線不良,因此在判斷這種故障原因時(shí)要準(zhǔn)確和慎重。只有當(dāng)排除了其他可能后,才能從視頻線不良的角度去考慮。若電纜質(zhì)量有問(wèn)題,最好的辦法是把所有的電纜全部換掉,換成符合要求的電纜。(2)由于供電系統(tǒng)的電源不“潔凈”而引起的。這里所指的電源不“潔凈”,是指在正常的電源(50周的正弦波)上疊加有干擾信號(hào)。而其干擾信號(hào)多來(lái)自本電網(wǎng)中使用可控硅的設(shè)備。特別是大電流、高電壓的可控硅設(shè)備,對(duì)電網(wǎng)的污染非常嚴(yán)重。若本電網(wǎng)中有大功率可控硅調(diào)頻調(diào)速裝置、可控硅整流裝置、可控硅交/直流變換裝置等,都會(huì)對(duì)電源產(chǎn)生污染。解決方法比較簡(jiǎn)單,只要對(duì)整個(gè)系統(tǒng)采用凈化電源或在線UPS供電就可基本上解決問(wèn)題。(3)系統(tǒng)附近有很強(qiáng)的干擾源??梢酝ㄟ^(guò)調(diào)查和了解而加以判斷。如果屬于這種原因,解決的辦法是加強(qiáng)攝像機(jī)的屏蔽,或者對(duì)視頻電纜線的管道進(jìn)行接地處理。
3.其他故障的處置
(1)由于視頻電纜線的芯線與屏蔽網(wǎng)短路、斷路造成的故障。這種故障的表現(xiàn)形式是在監(jiān)視器上產(chǎn)生較深、較亂的大面積網(wǎng)紋干擾,以至使圖像全部被破壞,無(wú)法形成圖像和同步信號(hào)。這種情況多出現(xiàn)在BNC接頭或其他類型的視頻接頭上,即這種故障現(xiàn)象出現(xiàn)時(shí),往往不會(huì)是整個(gè)系統(tǒng)的各路信號(hào)均出現(xiàn)問(wèn)題,而僅僅出現(xiàn)在那些接頭不好的路數(shù)上。只要認(rèn)真逐個(gè)檢查這些接頭,就可以找到故障原因。(2)由于傳輸線的特性阻抗不匹配引起的故障現(xiàn)象。這種現(xiàn)象的表現(xiàn)形式是在監(jiān)視器的畫面上產(chǎn)生若干條間距相等的豎條干擾,干擾信號(hào)的頻率基本上是行頻的整數(shù)倍。這是由于視頻傳輸線的特性阻抗不是75Ω而導(dǎo)致阻抗失配造成的。也可以說(shuō),產(chǎn)生這種干擾現(xiàn)象是由視頻電纜的特性阻抗和分布參數(shù)都不符合要求引起的。一般靠“始端串接電阻”或“終端并接電阻”的方法解決。另外,值得注意的是,在視頻傳輸距離很短(一般為150m以內(nèi))時(shí),使用上述阻抗失配和分布參數(shù)過(guò)大的視頻電纜不一定會(huì)出現(xiàn)上述的干擾現(xiàn)象。(3)由傳輸線引入的空間輻射干擾。這種干擾現(xiàn)象的產(chǎn)生,多數(shù)是因?yàn)樵趥鬏斚到y(tǒng)中、系統(tǒng)前端或中心控制室附近有較強(qiáng)的、頻率較高的空間輻射源。遇到這種情況,在系統(tǒng)建立時(shí),應(yīng)對(duì)周邊環(huán)境有所了解,盡量設(shè)法避開(kāi)或遠(yuǎn)離輻射源;另一個(gè)辦法是當(dāng)無(wú)法避開(kāi)輻射源時(shí),對(duì)前端及中心設(shè)備加強(qiáng)屏蔽,對(duì)傳輸線的管路采用鋼管并良好接地。解決上述問(wèn)題的根本辦法是在選購(gòu)視頻電纜時(shí),一定要保證質(zhì)量,必要時(shí)應(yīng)對(duì)電纜進(jìn)行抽樣檢測(cè)。4.3射頻傳輸設(shè)備
從前面的內(nèi)容可知,選用粗同軸電纜并用視頻放大器,雖可有效延長(zhǎng)視頻信號(hào)的傳輸距離。但當(dāng)傳輸距離過(guò)長(zhǎng)時(shí),隨著距離的增加及放大器數(shù)量的增多,視頻信號(hào)經(jīng)多次放大后,疊加的噪聲也同樣經(jīng)過(guò)了多次放大,而噪聲疊加會(huì)使噪聲電平與視頻信號(hào)電平處于同一個(gè)數(shù)量級(jí),因此監(jiān)視器上的視頻圖像會(huì)被背景噪聲所淹沒(méi)。此時(shí),即使用再大的同軸電纜,增加再多的視頻放大器,也無(wú)濟(jì)于事,只能轉(zhuǎn)變用射頻傳輸?shù)姆绞?。射頻電纜如圖4-10所示。
圖4-10射頻電纜的結(jié)構(gòu)4.3.1射頻傳輸原理
射頻(RF)是信號(hào)經(jīng)過(guò)調(diào)制的高頻電磁波。射頻傳輸方式是基于CCTV的、仍屬于電纜傳輸?shù)囊环N傳輸方式。它先將視/音頻信號(hào)調(diào)制到高頻,然后再進(jìn)行傳輸,在接收端經(jīng)解調(diào)后才可恢復(fù)視/音頻信號(hào)。射頻傳輸原理如圖4-11所示,在前端使用調(diào)制器和混合器,在中心端對(duì)應(yīng)使用分配器和解調(diào)器。各調(diào)制器的輸出頻道各自獨(dú)立,每個(gè)頻道的頻帶寬度為8MHz;混合器將各FDM方式的射頻信號(hào)分為多路,供每一個(gè)解調(diào)器解調(diào)出基帶視/音頻。圖中所示的射頻傳輸僅僅是單方向的視/音頻傳輸,因此,對(duì)于具有系統(tǒng)主機(jī)及解碼器的全方位監(jiān)控系統(tǒng)來(lái)說(shuō),還需另外布設(shè)通信電纜。圖4-11射頻傳輸原理示意圖
4.3.2射頻傳輸方式
1.低頻、強(qiáng)干擾環(huán)境下的傳輸如電力系統(tǒng)的視頻監(jiān)控系統(tǒng),由于其系統(tǒng)屏蔽接地等環(huán)節(jié)處理得不好,導(dǎo)致傳輸?shù)膱D像受到低頻干擾,這種低頻干擾又稱工頻干擾50Hz(強(qiáng)電信號(hào)及其諧波成分對(duì)圖像的干擾)。表現(xiàn)在監(jiān)視器上,顯示的圖像出現(xiàn)了明顯的干擾紋,有時(shí)像雪片那樣飛舞,有時(shí)又產(chǎn)生強(qiáng)烈滾動(dòng)。解決的方法很簡(jiǎn)單,把攝像機(jī)輸出的視頻信號(hào)用射頻調(diào)制器調(diào)制到VHF或UHF頻段進(jìn)行傳輸,在中心控制室再用解調(diào)器將視頻信號(hào)解調(diào)出來(lái),就可以有效地消除上述低頻干擾。這里就需要用到射頻傳輸設(shè)備。2.多路視、音頻的長(zhǎng)距離傳輸在實(shí)際的視頻監(jiān)控系統(tǒng)中/受應(yīng)用需求、環(huán)境的影響,其前端設(shè)備與控制中心距離相對(duì)較遠(yuǎn)又相對(duì)集中時(shí),應(yīng)該就地將多路視/音頻信號(hào)經(jīng)射頻調(diào)制并混合后,再經(jīng)由一根射頻同軸電纜來(lái)傳輸。這種方式省去了傳輸環(huán)節(jié)的大量線纜。特別是當(dāng)從前端攝像機(jī)到中心控制室之間沒(méi)有或很難有寬裕的布線通路時(shí),射頻傳輸方式便是首選方案了.4.3.3射頻同軸電纜
射頻同軸電纜和視頻同軸電纜的結(jié)構(gòu)基本相同,但其內(nèi)、外導(dǎo)體間的絕緣材料不一樣,外導(dǎo)體材料也不全是銅線編織網(wǎng),有些外導(dǎo)體采用氬弧焊接鋁管。常見(jiàn)的射頻電纜有SYKV系列縱孔聚乙烯絕緣同軸電纜和SYWV高物理發(fā)泡同軸電纜。這兩種電纜的高頻特性要比前述的SYV系列好一些。某種國(guó)產(chǎn)SYWV系列射頻電纜的頻率特性見(jiàn)表4-2。除采用閉路方式外,射頻傳輸也可采用開(kāi)路方式,即將調(diào)制后的視/音頻信號(hào)經(jīng)無(wú)線發(fā)射機(jī)發(fā)送出去,再在接收端用天線及接收機(jī)解調(diào)出來(lái)。但這涉及到遠(yuǎn)程開(kāi)路的傳輸方式,或者采用頻率更高的微波傳輸方式。由于現(xiàn)在大多數(shù)遠(yuǎn)程數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè),已逐步應(yīng)用先進(jìn)的高速視頻光纖傳輸網(wǎng)絡(luò)(SDH)。所以開(kāi)路方式的射頻、微波傳輸方式,除了某些特種系統(tǒng)外,大多數(shù)視頻監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)不再使用。
4.4光纖傳輸
20世紀(jì)60年代,紅寶石激光源和光纖媒介技術(shù)的不斷成熟,使得光纖通信逐漸進(jìn)入實(shí)用化階段,光纖已成為現(xiàn)代通信系統(tǒng)中不可或缺的重要傳輸媒介。光纖傳輸具有衰減小、頻帶寬、不受電磁波干擾、重量輕、保密性好等一系列優(yōu)點(diǎn),故廣泛應(yīng)用在國(guó)家及省、市級(jí)的主干通信網(wǎng)絡(luò)、有線電視網(wǎng)絡(luò)、寬帶計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等方面?,F(xiàn)在的視頻監(jiān)控系統(tǒng)(特別是基于網(wǎng)絡(luò)的遠(yuǎn)程數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng))中,光纖傳輸成為長(zhǎng)距離多媒體(包括視/音頻、控制信號(hào)及數(shù)據(jù))信息傳輸?shù)氖走x方式。
4.4.1光纖傳輸?shù)奶攸c(diǎn)
1.寬頻帶光纖傳輸?shù)男盘?hào)帶寬可達(dá)1.0GHz以上,而普通視頻信號(hào)只有6MHz,,用1芯光纖來(lái)傳輸一路視頻信號(hào)是綽綽有余的。實(shí)際上,經(jīng)過(guò)對(duì)多路視頻信號(hào)進(jìn)行預(yù)處理,可以利用1芯光纖來(lái)傳輸2路、4路、8路甚至更多路數(shù)的視頻信號(hào)。若是將多路視/音頻信號(hào)經(jīng)調(diào)制、混合形成寬帶射頻信號(hào)并經(jīng)由射頻光端機(jī)來(lái)傳輸,則1芯光纖就可以傳輸幾十路視/音頻信號(hào)。除了上述寬帶的視頻信號(hào)以外,利用光纖的寬頻帶特性還可以同時(shí)傳送音頻信號(hào),控制信號(hào)的開(kāi)關(guān)量信號(hào),并可以在1芯光纖上實(shí)現(xiàn)各種信號(hào)的雙向傳輸。
2.低衰減光纖對(duì)信號(hào)的衰減非常小,普通發(fā)光二極管光源所發(fā)出的光在無(wú)放大器的情況下可以傳輸3~5km,而若用波長(zhǎng)為1300nm的大功率激光二極管為光源,無(wú)放大器傳輸距離可達(dá)12km。9/125m的單模光纖的衰減更小,對(duì)1300nm波長(zhǎng)的光的衰減約為0.4dB/km,而對(duì)1500nm波長(zhǎng)的光的衰減約為0.3dB/km。因此,一般LD光源可傳輸15~20km,最新的產(chǎn)品甚至可傳輸100km。由此可見(jiàn),在遠(yuǎn)距離信號(hào)傳輸?shù)膶?shí)際應(yīng)用中,光纖傳輸遠(yuǎn)比同軸電纜的傳輸效果好。3.不受電磁波干擾
光纖傳輸?shù)牧硪粋€(gè)優(yōu)點(diǎn)就是不受電磁波干擾,因而特別適合在大型工廠、電廠、通信機(jī)房等強(qiáng)電磁波干擾環(huán)境中應(yīng)用。即使與電源線同時(shí)布放在同一條管道內(nèi),也不會(huì)受到任何干擾。另外,由于光纖采用玻璃材質(zhì),不導(dǎo)電,可以防雷擊,因此在雷擊過(guò)程中也不至使兩端的設(shè)備遭受損壞。4.不會(huì)產(chǎn)生火花
信號(hào)在光纖中以光的形式進(jìn)行傳輸,因而不會(huì)像一般電線那樣因短路或接觸不良而產(chǎn)生火花。因此,光纖傳輸還特別適合于油庫(kù)、彈藥庫(kù)、瓦斯儲(chǔ)存槽、化學(xué)工廠等易燃易爆的場(chǎng)合應(yīng)用。
5.其他特點(diǎn)
光纖細(xì)小如絲,重量極輕,雖然外加保護(hù)層及抗拉鋼絲等材料使光纜重量增加,但大路數(shù)光纜平均分配到每一路的重量并不多。相比之下,當(dāng)增加同軸電纜的路數(shù)時(shí),電纜束的重量和外徑都是成倍增加的。另外,由于光信號(hào)在光纖中傳輸,無(wú)電磁輻射,其保密性也比普通同軸電纜要好。
4.4.2光纖傳輸設(shè)備與光纖通信
1.光纖傳輸過(guò)程光纖傳輸過(guò)程如圖4-12所示,由發(fā)光二極管LED或注入型激光二極管ILD發(fā)出光信號(hào),沿光媒體傳播,在另一端則有PIN或APD光電二極管作為檢波器接收信號(hào)。對(duì)光載波的調(diào)制為移幅鍵控法,又稱亮度調(diào)制(IntensityModulation)。典型的做法是在給定的頻率下,以光的出現(xiàn)和消失來(lái)表示兩個(gè)二進(jìn)制數(shù)字。發(fā)光二極管LED和注入型激光二極管ILD的信號(hào)都可以用這種方法調(diào)制,PIN和APD檢波器直接響應(yīng)亮度調(diào)制。
2.光纖傳輸設(shè)備
光纖傳輸設(shè)備主要由光端機(jī)(光發(fā)射機(jī)、光接收機(jī))、波分復(fù)用器、光放大器、光切換器、光分配器等幾部分構(gòu)成。
(1)光端機(jī)
在發(fā)射端有完成電光轉(zhuǎn)換的光端機(jī),在接收端應(yīng)有完成光電轉(zhuǎn)換的光端機(jī),發(fā)、收端之間為一段數(shù)千米或數(shù)十千米的光纖。完成電光轉(zhuǎn)換的方式有調(diào)幅和調(diào)頻兩種。在調(diào)幅方式下,輸出光的強(qiáng)度隨輸入視頻信號(hào)的變化而變化;而在調(diào)頻方式下,輸出光脈沖的頻率隨輸入視頻信號(hào)的變化而變化。如圖4-13和圖4-14所示。
單向、單通道的視頻傳輸系統(tǒng)最簡(jiǎn)單,系統(tǒng)造價(jià)低,但光纖的利用率也低,一般多用于短距離的通信業(yè)務(wù)。除此之外,有些光端機(jī)還具有視/音頻同步傳送等功能,IMD-16V-8A(D)-E系列數(shù)字光端機(jī)通過(guò)一根光纖同時(shí)傳輸十六路視頻、八通道任意可選雙向音頻、雙向數(shù)據(jù)信號(hào),以及以太網(wǎng)信號(hào)。如圖4-15所示。
(2)其他設(shè)備
光放大器用于長(zhǎng)距離傳輸場(chǎng)合的光中繼;光切換器用于從多路光信號(hào)中選擇一路或幾路光輸出;而光分配器則是將一路光信號(hào)分配為多路。專門用于光纖網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的光端機(jī)又簡(jiǎn)稱光纖收發(fā)器。另外,當(dāng)兩路光信號(hào)在同一根光纖中進(jìn)行傳輸時(shí),就要用到波分復(fù)用器。
3.波分復(fù)用原理
目前大多使用的是二波長(zhǎng)的復(fù)用器,如1300/850nm、980/1550nm和1480/1550nm等,前者用于通信線路,后兩種用于光纖放大器。如圖4-16所示,980nm的光信號(hào)和1550nm的光信號(hào)同時(shí)在同一根光纖中傳輸且互不干擾,這種波分復(fù)用技術(shù)有時(shí)也稱雙波長(zhǎng)技術(shù)或雙窗口技術(shù)。利用波分復(fù)用技術(shù)
,可以方便地在單根光纖中傳送視頻信號(hào)及反射控制數(shù)據(jù),同時(shí)還可以實(shí)現(xiàn)雙向?qū)χv功能。
4.應(yīng)用實(shí)例分析
如圖4-17所示,為波分復(fù)用技術(shù)應(yīng)用的某種實(shí)例,前端攝像機(jī)攝取的視頻信號(hào)及麥克風(fēng)感應(yīng)的聲音信號(hào)在混合器中形成基帶信號(hào),并以850nm的光波長(zhǎng)經(jīng)單根光纖傳輸?shù)街行亩说姆蛛x器,該基帶信號(hào)經(jīng)解調(diào)后分別送往監(jiān)視器和音箱;同時(shí),中心端的聲音信號(hào)及由控制器發(fā)出的控制信號(hào)經(jīng)混合器后以1300nm的光波長(zhǎng)經(jīng)同一根光纖返送到前端的分離器,分離出來(lái)的控制信號(hào)被送往解碼器,經(jīng)解碼后可形成控制云臺(tái)、電動(dòng)變焦鏡頭及其他前端設(shè)備動(dòng)作的各種控制電壓。這樣,借助單根光纖就實(shí)現(xiàn)了在中心端遙控遠(yuǎn)端攝像機(jī)組件的目的。
通過(guò)以上分析,再結(jié)合光纖傳輸?shù)奶攸c(diǎn)可知,除可在單根光纖中傳送兩種不同波長(zhǎng)的光信號(hào)外,在同一波長(zhǎng)上也可以通過(guò)調(diào)幅和調(diào)頻兩種方式來(lái)傳送光信號(hào),這樣就可以方便地在單根光纖中同時(shí)傳送4路光信號(hào)。如圖4-18所示,為采用雙8路視頻復(fù)用器的系統(tǒng)應(yīng)用圖。
4.4.3光纖與光纜
1.光纖如圖4-19所示,光纖一般由纖芯、包層和涂覆層組成。其芯線材料一般為玻璃;光信號(hào)層一般也由玻璃組成,其基本功能就是將光信號(hào)封閉在芯線內(nèi),最大限度地保持光信號(hào)的能量;保護(hù)層也稱緩沖層,一般由塑料組成,其基本功能是保護(hù)芯線與包層。光纖的尺寸以微米(m)為單位,且一般以兩個(gè)參數(shù)進(jìn)行標(biāo)識(shí),第一個(gè)參數(shù)為芯線的尺寸,第二個(gè)參數(shù)為包層的尺寸。圖4-19中標(biāo)出了常用光纖的尺寸。
根據(jù)光的傳播路徑不同,光纖一般可分為單模光纖和多模光纖兩種,如圖4-20所示。這兩種光纖的結(jié)構(gòu)示意圖如圖4-21所示。由于光纖的材料與制造工藝不同,光在光纖中傳輸時(shí)會(huì)有一定的衰減,其衰減量用Db/km表示。不同波長(zhǎng)的光在光纖中傳播時(shí)造成的衰減是不一樣的。在以納米表示波長(zhǎng)的一些特定點(diǎn)上,光的衰減最小。因此,光纖通信中常用的光波長(zhǎng)一般選用使光衰減量最小的850nm、1300nm及1550nm等波長(zhǎng)。2.光纜
光纜是對(duì)光纖進(jìn)行防護(hù)、加強(qiáng)后使之成為具有實(shí)用價(jià)值的傳輸介質(zhì),有兩種基本類型。(1)室外用的松管型松管光纜如圖4-22所示,其內(nèi)填充有防潮用的軟膠,每根管最多可以裝12根光纖。在多光纖室外應(yīng)用時(shí),一般采用多光纖室外光纜,如圖4-23所示。該光纜除具有多層金屬與非金屬的保護(hù)套管外,其中心還有一根抗拉鋼絲,以進(jìn)一步提高光纜的抗拉強(qiáng)度。某種室外光纜的機(jī)械性能見(jiàn)表4-3。
光纜種類
型號(hào)
纖芯數(shù)量
拉力N(lb)彎曲半徑cm(in)單模延展型光纖62.5/125安裝時(shí)長(zhǎng)期安裝時(shí)長(zhǎng)期松散套管型769507-4769507-542700(609)440(99)16(6.3)83.1769509-4769509-56769623-4769623-58769510-4769510-512單套管愷裝型295025-4295025-542700(609)440(99)20(8)10(4)295026-4295026-56295027-4295027-58295028-4295028-512單套管鋁防潮膜349265-1
41000(225)
12(4.7)
349265-2
6349265-3
8349265-4
12(2)室內(nèi)用的緊包緩沖型
緊包緩沖型光纜如圖4-24所示。
3.光纜的連接
(1)光纜連接器在光纖傳輸系統(tǒng)中,為實(shí)現(xiàn)不同模塊、設(shè)備和系統(tǒng)間靈活連接的需要,必須有一種能在光纖與光纖之間進(jìn)行可拆卸連接的器件,使光路能按所需的通道進(jìn)行傳輸,以實(shí)現(xiàn)期望的目的與要求。能實(shí)現(xiàn)這種功能的器件稱為連接器。它是光纖系統(tǒng)中使用最多的光纖無(wú)源器件。目前,連接器的主流品種是FC型(螺紋連接式)、SC型(直插式)和ST型(卡扣式)3種,如圖4-25所示。
(2)光芯截面的磨光處理
若要光纖連接器的光芯和光發(fā)射機(jī)、光接收機(jī)上接口座內(nèi)的光芯部分平滑無(wú)縫地連接,必須對(duì)光纖連接器的光芯截面進(jìn)行磨光處理,其具體操作如圖4-26所示。通過(guò)使光芯在磨光薄膜表面繞“8”字形的軌跡反復(fù)摩擦運(yùn)動(dòng),以盡可能地減小光纖連接點(diǎn)處的插入損耗。光芯截面的磨光處理有如下兩種方法。
①PF磨光方法
PF(ProtrudingFiber)是STII連接器使用的磨光方法。STII使用鉛陶質(zhì)平面的金屬圈,必須將光纖連接器磨光直至陶質(zhì)部分。不同材料的金屬圈需要使用不同的磨光程序和磨光紙。經(jīng)過(guò)正確的磨光操作后,將露出1~3m的光纖,當(dāng)連接器進(jìn)行耦合時(shí),唯一的接觸部分就是光纖,如圖4-27所示。
②PC磨光方法
PC(PcgsicaContact)是STII連接器使用的圓頂金屬連接器的交接。PC磨光方法中,圓頂?shù)捻斦课磺『门浜辖饘偃ι瞎饫w的位置,當(dāng)連接器交接時(shí),唯一產(chǎn)生接觸的地方在圓頂,并構(gòu)成緊密的接觸,如圖4-28所示。PC磨光方法可得到較佳的回波耗損(ReturnCoss)。目前,工程上常常采用這種方法。
(3)光纜連接頭的連接如果兩個(gè)光纖端面完全接觸,則不考慮損耗的存在,但是兩個(gè)光纖端面會(huì)相互擦傷甚至擠碎,因而不可取。現(xiàn)實(shí)中,通過(guò)對(duì)端面的合理設(shè)計(jì),在加工中采取恰當(dāng)?shù)氖侄慰梢员WC合理的光纖端面與插針體(Ferrule)端面的相對(duì)位置。一般要求光纖端面的凹凸量U00.05m,另外,F(xiàn)errule端面的曲率半徑R在10~25mm間為佳。實(shí)際工程中一般都通過(guò)電燒烤或者化學(xué)環(huán)氯工藝與光學(xué)接口連在一起,還應(yīng)確保光通道不被阻塞。①
如圖4-29所示,光纜的接頭處的焊接要借助電燒烤機(jī)對(duì)所連接的光纖進(jìn)行熔接。②
如圖4-30所示,使用機(jī)械接頭,可以在很多場(chǎng)合代替熔接接頭。在與機(jī)架連接時(shí),可以使用圖4-31所示的接頭套管。
(4)光纜接頭防護(hù)裝置
由于熔接后的光纖是裸露的,因此必須進(jìn)行防護(hù)。防護(hù)裝置的功能如下所述。①
保證接頭部分的密封性,防止潮濕進(jìn)入防護(hù)腔內(nèi)(因?yàn)?/p>
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