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其中:n為折射率,λ為入射光的波長,ν為泊松比,Ε為楊氏模量,ρ為光纖介質(zhì)密度。以上參數(shù)均與光纖結構、材質(zhì)以及制造工藝相關,因此,不同類型、不同材質(zhì)、不同批次的預制棒放入光纖拉絲塔中拉絲形成的光纖,在進行光傳輸時,布里淵頻移具有特異性。在現(xiàn)有的電力通信光纜中,OPGW光纜的光纖數(shù)量主要以32芯為主,并且是有多段光纖在接續(xù)桿塔上的接續(xù)盒內(nèi)熔接串聯(lián)形成,通常接續(xù)盒兩端的光纖是為不同批次生產(chǎn)的,使用BOTDR對OPGW光纜進行檢測時,接續(xù)盒兩側的光纖布里淵頻移曲線呈臺階式跳躍變化,因此通常情況下利用1根光纖的布里淵頻移階躍點可以完成所有的接續(xù)桿塔定位。
少數(shù)情況下,少量接續(xù)盒兩端為同批次光纖,需要綜合5根光纖完成接續(xù)桿塔定位。在經(jīng)過大量地實踐測試后,驗證了綜合5根光纖即可實現(xiàn)所有線路100%的接續(xù)桿塔定位。
接續(xù)桿塔精準定位的前提是BOTDR技術在光纜距離測量方面的準確性。通過與廣泛使用的主流儀表進行多次對比試驗,OPGW光纜每50km的光纖長度測量偏差在±21m范圍內(nèi),即利用BOTDR技術進行光纖距離測量的單位長度偏率約為0.04%,在工程應用中可認為測試距離一致。