Прогнозирование срока службы оптических кабелей связи, эксплуатирующихся в условиях низких температур

Автор: Воронков Андрей Андреевич, Алехин Иван Николаевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Современные наукоемкие инновационные технологии

Статья в выпуске: 4-3 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена технология прогноза срока службы оптического кабеля с учетом приложенной к оптическим волокнам нагрузки в условиях низких отрицательных температур. Показано, что даже незначительные деформации модульных трубок оптического кабеля, эксплуатирующегося при температурах до -50 0С могут привести к существенному сокращению срока службы оптического кабеля.

Оптический кабель, усталостное разрушение, механические характеристики

Короткий адрес: https://sciup.org/148203239

IDR: 148203239

Список литературы Прогнозирование срока службы оптических кабелей связи, эксплуатирующихся в условиях низких температур

  • Matthewson, M.J. Optical fiber reliability models//SPIE Critical Review. V. CR50, 1994. P. 3-31.
  • Glaesemann, G.S. Advancements in Mechanical Strength and Reliability of Optical Fibers//SPIE Critical Review. 1999. V. CR73. P. 1-23.
  • Matthewson, M.J. Optical fiber mechanical testing techniques//SPIE Critical Review. 1994. V. CR50. P. 32-59.
  • Hanson, T.A. Incorporating multi-region crack growth into mechanical reliability predictions for optical fibers/T.A. Hanson, G.S. Glaesemann//Journal of materials science. 1997. V. 32. P. 5305-5311.
  • Semjonov, S.L. Influence of recent high-speed strength testing data on the concept of reliability of optical fiber in telecommunication line/S.L. Semjonov, M.M. Bubnov//SPIE Proceedings. 2000. V. 4083. P. 8-15.
  • Semjonov, S.L. Concept of reliability of optical fibers//SPIE Proceedings. 2002, V. 4639. P. 1-10.
  • Glaesemann, G.S. High speed strength testing of optical fiber/G.S. Glaesemann, D.A. Clark, T.A. Hanson, D.J. Wissuchek//Corning Inc. 2003. 14831. P. 12-15.
  • Semjonov, S.L. High-speed tensile testing of optical fibers -new understanding for reliability prediction/S.L. Semjonov, G.S. Glaesemann//Berlin: Springer, Micro-and Opto-Electronic Materials and Structures: Physics, Mechanics, Design, Reliability, Packaging. 2007. V. 1. P. 595-626.
  • Minimum Optical Fiber Bend Radius//Corning AEN 21 (Revision 4), 2002. P. 3-6.
  • Воронков, А.А. Внедрение технологии прогнозирующего контроля при техническом обслуживании ВОЛП/А.А. Воронков, Л.Н. Шафигуллин//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Том 13, №4(4). С. 1072-1074.
  • Воронков, А.А. Оценка изменения качества передачи вследствие деформации конструкции оптического кабеля при низкой температуре/А.А. Воронков, И.Н. Алехин//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Том 14, №1(2). С. 533-536.
  • Stueflotten, S. Low temperature exess loss of loose tube fiber cables//Applied optics. 1982. V. 21, No23. Р. 4300-4307.
  • Резак, Е.В. Учет погрешности измерения длины оптического волокна/Е.В. Резак, М.Р. Прокопович//Вестник ТОГУ. 2008. Т. 4, №11. С. 167-172.
Еще
Статья научная