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文檔簡介

光纖通信根底方式,在現代通信網中起著舉足輕重的作用。中是不行缺少的。連接方法、測試方法等方面,根本上都不能承受銅質電纜的理論和方法。光纖通信具有一系列優異的特性,因此,光纖通信技術在80年月初投要傳輸工具。第一節 現代通信網絡一、通信系統的根本組成通信的根本形式是在信源與信宿之間建立一個傳輸(轉移)信息的通道(信道),實現信息的傳輸。通信系統可以概括為一個統一的模型,如圖1-16個局部。模型中各局部的功能如下:信源:是指發出信息的信息源,或者說是信息的發出者。變換器:變換器的功能是把信源發出的信息變換成適合在信道上傳輸的信號。信道:信道是信號傳輸媒介的總稱。反變換器:反變換器是變換器的逆變換。信宿:是指信息傳送的終點,也就是信息接收者。噪聲源:噪聲源并不是一個人為實現的實體,但在實際通信系統中又是客觀存在的。以上所述的通信系統只能實現兩個用戶間的單向通信還需要另外一個通信系統完成相反方向的信息傳遞工作即形成通信網。信源信源變換器信道反變換器信宿噪聲源圖1-1通信系統根本構成模型二、通信系統的一般構造實際通信系統的一般構造如圖1-2。圖中的話機、移動臺等是用戶終端作用除了實現局內用戶間的信號交換設備、終端增音設備等)的主要作用是將待傳輸的信號轉換成適合信道傳輸的信號,或進展反變換等。電纜、光纜、微波、衛星是不同形式的傳輸媒質稱為光纜傳輸系統。假設承受微波作載體,用微波中繼站作信號轉接,此時傳微波作載體,用衛星作中繼站,此時傳輸終端設備是衛星地面站(地球站),相應的通信系統就稱為衛星通信系統。圖1-2實際通信系統的一般構造由此可見,無論是電纜通信系統、光纖(纜)通信系統,還是微波通信差異僅在于電信號載體、傳輸媒質和傳輸終端設備不同。三、通信網的構成和分類通信網是由肯定數量的節點(Node)和連接節點的傳輸鏈路(Link)組成,以實現兩個或多個規定點之間信息傳輸的通信體系。通信網的構成備、傳輸系統、交換系統三大局部組成。如圖1-3所示。為了使全網協調合理地工作,還要有各種規定,如信令方案、各種協議、網路構造、路由方案、編號方案、資費制度與質量標準等,這些均屬于軟件。圖1-3 通信網構成示意圖通信網的分類按電信業務的種類分為:網、數據通信網、圖像通信網、有線電視網等。按效勞區域范圍分為:本地電信網、長途電信網、移動通信網、國際電信網等。按傳輸媒介種類分為:架空明線網、電纜通信網、光纜通信網、衛星通信網、用戶光纖網、等。按交換方式分為:電路交換網、分組交換網等。按構造形式分為:網狀網、星形網、環形網、柵格網、總線網等。/模擬混合網等。按信息傳遞方式分為:同步轉移模式(STM)的綜合業務數字網(ISDN)和異步轉移模式(ATM)的寬帶綜合業務數字網(B-ISDN)等。四、通信網的根本拓撲構造通信網的根本拓撲構造,有的稱物理構造,根本可分為三類:星形、總線形和環形。如圖1-4所示。星型網其外形似星因此而得名,也可以看作是中心向四周輻射,又稱輻射形。中心局(站)到四周各局(站)都有直達路由,電路利用率高,但四周各局(站)之間沒有直達路,必需經過中心站轉接,假設中心站故障,有可能引起整個網通信中斷。同時業務量大時,無法快速疏導。治理適于播送式的安排業務,中心局之外的各站間通信比較困難。環形網中心局與各站串成環形,這種網的傳輸線路最短,生存力量得多。總線形和環形網在計算機通信中應用較多高。它要求各節點和總線終端節點有較強的信息識別和處理力量。除了圖1-4的根本拓撲構造外,還有鏈形拓撲和柵格拓撲等,如圖1-5的根底上組合、演化成的拓撲構造。〔b〕總線型中心局圖1-4圖1-5五、現代通信網的構成及進展組成通信網絡,傳輸局部為網絡的鏈路(link),交換局部為網絡的節點(node)。隨著通信技術的進展與用戶需求日益多樣化,現代通信網正處絡分層的概念,現代通信網可以分為3第一層:通信根底網其次層:業務網第三層:應用層為了支持各層網絡的有效運行和治理,還需要有支撐網(信令網、同步網、電信治理網)的介入,這些支撐網可以為通信網的某一層或多層效勞。1的根底上,依據業務節點設備類型的不同,可以構建成不同類型的業務網。通信根底網的帶寬正在不斷拓寬,將逐步成為將來信息高速大路的傳輸平臺。對通信根底網的描述同樣引入了網絡分層概念3第一層:傳輸媒介:目前主要有電纜、微波、通信衛星、光纖等。號一般不能直接加到傳輸媒介上進展傳輸合在傳輸媒介上進展傳輸的信號。設備(DXC),其主要任務是實現根底網傳輸電路的電路調度、故障切換和分別業務。2.業務網是向用戶供給諸如、數據、圖像等各種電信業務的網絡。業務網包括網、數據網、智能網、移動通信網等。3.支撐網是使業務網正常運轉,增加網絡功能,提高全網效勞質量,網包括信令網、同步網和電信治理網現代通信網的將來進展趨勢可概括為“六化效勞個人化。六、現代通信傳輸技術信息需要在肯定的物理媒質中傳播,我們將這種物理媒質稱為傳輸媒傳輸。常用的傳輸媒質目前主要有:微波 微波通信技術問世已半個多世紀,它是在微波頻段通過地面視距進展信息傳播的一種無線通信手段最初的微波通信系統都是模擬制式的它與當時的同軸電纜載波傳輸系統同為通信網長途傳輸干線的重要傳輸手段例如我國城市間的電視節目傳輸主要依靠的就是微波傳輸微波通信的頻率范圍為300MHz~1000GHz微波按直線傳播假設要進展遠程通信,則需要在高山鐵塔或高層建筑物頂上安裝微波轉發設備進展中繼通信微波中繼通信是一種重要的傳輸手段,它具有通信頻帶寬、抗干擾性強、通(BS)與移動交換中心(MSC)之間的信號傳輸及特別地形的傳播。衛星 衛星通信是在微波中繼通信的根底上進展起來的它是利用人造地球衛星作為中繼站來轉發無線電波從而實現兩個或多個地面站之間的通信。衛星通信具有傳輸距離遠、掩蓋面積大、通信容量大、用途廣、通信質量好抗破壞力量強等優點一顆通信衛星總通信容量可實現上萬路雙向和十幾路彩色電視的傳輸。高軌道通信衛星是運行在赤道上空約36000km的同步衛星位于印度洋大西洋太平洋上空的三顆同步衛星,根本可掩蓋全球。低軌道通信衛星是運行在500~1500km上空的非同步衛星一般承受多顆小型衛星組成一個星型網假設能做到在世界上任何地方的上空都能看到其中一顆衛星則通過星際通信可掩蓋全球低軌道通信衛星主要用于移動通信和全球定位系統。(TwistedPairCable)是傳統的話音通信媒質,使用最為廣泛,是當前電信接入網的主體。在全球范圍內,對絞電纜接入比例高達94%,其通信業務正Modem56kb/s,利用一線通ISDN方式上網,速率進一步上升到128kb/s,而利用更的ADSL方式,其下行速率為1.5—8Mb/s,作為一代家庭網絡應用方式,利用雙絞線的HomePAN速率也可達1—10Mb/s網(PSTN)中實現話音通信的主要傳輸媒質就是通信電纜,通信線路廣泛承受的是全塑通信電纜。光纖 光纖是光導纖維的簡稱光纖通信是以激光為載波以光纖為傳輸媒質的一種通信方式。光波的波長為微米級,紫外線、可見光、紅外線屬于光波范圍。目前光纖通信使用的波長多為近紅外區內,即波長為850nm、1310nm和1550nm的三個傳輸窗口。光纖具有傳輸容量大、傳輸損耗低抗電磁干擾力量強易于敷設和資源豐富等眾多優點可廣泛用于越洋通信長途干線通信市話通信和計算機網絡等很多需要傳輸的場合。其次節光纖通信的特點光纖通信與電通信方式的主要差異有兩點方向性極好的激光,激光可以運載巨大的信息量。光纖是一種介質光波導,具有把光封閉在其中并沿軸向進展傳播的導波構造。它是由直徑大約只有0.1mm光纖通信之所以能夠飛速進展和受到人們的極大重視通信手段相比,具有無以倫比的優越性而打算的。傳輸頻帶寬、通信容量大率高103~104倍,所以通信容量約可增加103~104倍。一根僅有頭發絲粗細的光纖可以同時傳輸1000億個話路。雖然目前遠遠未到達如此高的傳輸容量,但用一根光纖同時傳輸24萬個話路的試驗已經取得成功,它比傳統的明線、同軸電纜、微波等要高出幾十乃至上千倍以上。傳輸損耗低目前有用的光纖均為sio2(石英)系光纖,要減小光纖損耗,主要是靠提高玻璃纖維的純度來到達,由于目前制成的sio2玻璃介質的純潔度極高,所以光纖的損耗極低。在光波長λm0.2dB/km,已接近理論極限值。不受電磁干擾這是電通信所不能比較的。中繼距離長由于光纖具有極低的衰耗系數(目前商用化石英光纖已達0.19dB/km以下),這是傳統的電纜(1.5km)微波(50km)等根本無法與之相比較的。因繼的光纖通信也是完全可能的。線徑細、重量輕0.1mm電纜細,如8芯光纜的橫截面直徑約10mm47mm。這樣在長途干線或市內干線上而且重量也輕,便于制造多芯光纜。資源豐富光纖的材料主要是石英(二氧化硅),在地球上是取之不盡用之不竭的,40克高純度的石英玻璃,1km撓性好3mm不會折斷。因此,用光纖制成的光纜與銅線制成的電纜有同樣好的撓性。不怕潮濕,耐高壓,抗腐蝕光纖是玻璃制成的,不怕潮濕,不會銹蝕,石英玻璃的熔點在2022℃以上,而一般明火的溫度在1000℃左右。因此,光纖耐高溫,光纖的化學穩定性好,抗腐蝕力量強,可以在具有有害氣體環境下工作。安全保密設備。固然,在光纖通信中,同樣也存在著很多缺乏。光纖性質脆,需要適當地涂敷加以保護。此外,為了保證能承受肯定的敷設張力,在光纖構造上也需要多加考慮。切斷和連接光纖時,需要高精度的切斷接續技術,這在電纜連接時是沒有的。分路耦合不便利。光纖不能輸送中繼器所需要的電能。彎曲半徑不宜太小。光纖通信盡管存在上述問題,但是隨著技術的不斷進展都是可以抑制的,不影響光纖的廣泛應用。第三節光纖的根本學問125~140μm,芯徑一般為3~100μm。一、光纖的構造一根有用化的光纖是由多層透亮介質構成的,一般為同心圓柱形細絲,層和外面的涂覆層,其外形如圖1-6所示,其構造如圖1-7所示。圖1-6光纖外形示意圖圖1-7光纖的構造示意圖光纖的構造一般是雙層或多層的同心圓柱體,如圖1-7所示。中心局部率n1,大于包層材料的折射率n2。為了實現纖芯和包層的折射率差,必需成的。纖芯位于光纖的中心部位,是光波的主要傳輸通道。直徑d1=4μm~50μm,單模光纖的纖芯為4μm~10μm,多模光纖的纖芯為50μm。纖芯的成分是高純度SiO2,摻有極少量的摻雜劑(如GeO2,P2O5),作用是提高纖芯對光的折射率(n1),以傳輸光信號。包層位于纖芯的四周。直徑d2=125μm,其成分也是含有極少量摻雜劑的高純度SiO2B2O3)的作用則是適當降低包層對光的折射率(n2),使之略低于纖芯的折射率,即n1>n2,它使得光信號封閉在纖芯中傳輸。涂覆層光纖的最外層為涂覆層,包括一次涂覆層,緩沖層和二次涂作用是保護光纖不受水汽侵蝕和機械擦傷可彎曲性,起著延長光纖壽命的作用。涂覆后的光纖其外徑約1.5mm。通常所說的光纖為此種光纖。有用的光纖不是如圖1-8a圖1-8b。緊套光纖就是在一次涂覆的光纖上再緊緊地套上一在光纖涂覆層外面再套上一層塑料套管,光纖可以在套管中自由活動。圖1-8套塑光纖構造二、光纖的分類ITU-T既可以依據光纖截面折射率分布來分類標準,同一根光纖將會有不同的名稱。常用的分類方法有:按光纖的制造材料分類依據光纖制造材料的不同,光纖可分為玻璃(石英)光纖和塑料光纖。玻璃光纖一般是指由摻雜石英芯和摻雜石英包層100~600μm)數值孔徑(NA)大(一般為0.3~0.5,可與光斑較大的光源耦合使用)及制造本錢低等優點。目前,塑料光纖適用于短距離使用,如計算機聯網和船舶內通信等。按傳輸模數量及折射率分布分類分為階躍型光纖。它們的構造及光傳輸狀況。這三類光纖芯徑、折射率差系數、帶寬、連接難易的比較,表1-1。1-1芯徑芯徑折射率帶寬光纖類型(差系數 損耗連接難易(MHz·km)m)(%)550.8階躍型視波長10~50簡潔(1μm多 0 ~3模50.8幾 百 至 數梯度型 視波長 簡潔(1μm精度)0 ~1.5 GMHz·km單90.1階躍型 視波長 10較難(0.1μm模 ~10 ~0.3〔a多模〔階躍型〕〔b多模〔梯度型〕〔c折射率分布 芯包層 單模〔階躍型〕圖1-9 三類光纖的構造及光傳輸狀況按光纖的工作波長分類的波長為0.85μm(0.8~0.9μm),波長為0.85μm的多模光纖,主要用于短距離市話中繼線路或專用通信網等線路。長波長光纖的波長為1.3~1.6μm,1.3μm1.5μm按套塑構造分類如圖1-8(a)(b)圖1-8(b)套管對光纖能起到抗壓、抗拉的保護作用。對于尾纖則承受緊套方式。依據ITU—T建議分類為了使光纖具有統一的國際標準,國際電信聯盟—電信小組(ITU—T)制訂了統一的光纖標準(G標準)。依據ITU—T關于光纖的建議,可以將光纖分為G.651光纖(又稱為漸變型多模光纖)G.652光纖(又稱為常規單模光纖或1.31μm性能最正確單模光纖)G.653光纖(又稱為色散位移光纖—DSF)G.654光纖(又稱為1550nm性能最正確單模光纖)G.655光纖(又稱NZDSF和大有效面積光LEAF)等。〔1)漸變型多模光纖(G.651漸變型多模光纖的工作波長有兩種:1.31μm和1.55μm在這兩種工作1.31μm處具有最小的色散1.55μm塑料光纖(POF)是漸變型多模光纖的一種,在國際電工委員會(IEC)中定為A4光纖,可用于光纖到辦公桌(FTTD),承受全氟化聚合物CYTOP制造的GI1.5~2.5dB/100m3Gbit/s帶寬大于200MHz.km,可用于短距離光通信和室內傳輸線(含家庭和辦公自動化)當中,估量在解決全光纖化通信最終“一公里”的進程中,可能就是這類GI-POF光纖的主要用途,估量POF將是一個有增長潛力的領域。〔2)常規單模光纖(G.6521983波長在1310nm處,在波長為1550nm處衰減最小,但有較大的正色散,其色散系數約為18ps/(nm.km)。工作波長既可選用1310nm,又可選用1550nm7000萬千米之多,我國已敷設的光纜絕大多數承受這類光纖。利用G.652光纖進展速率為10Gbit/s引入色散補償光纖所產生的損耗。1998年美國朗訊(現在OFS)公司推出了G.652C/D型單模光纖即無水峰光纖(ZWPF),承受一種的生產制造技術,盡可能地消退OH離子1383nm四周處的“水吸取峰”1280~1625nm的全部波長范圍內都可以用于光通信,而構造上和一般G.652〔3(G.653G.6531985散點從1310nm位移到1550nm,實現1550nm處最低衰減和零色散全都,并且在摻餌光纖放大器工作波長區域內。這種光纖格外適合于長距離、單信道、高速光纖通信系統,如可在這種光纖上直接開通20Gbit/s系統,傳輸時,在1550nm四周低色散區存在有害的四波混頻等光纖非線性效應,阻礙光纖放大器在1550nm窗口的應用,正是這個緣由,色散位移光纖正在被非零色散位移光纖所取代。〔41550nm性能最正確單模光纖(G.6541550nm1550nm波長工作窗口具有微小衰減(0.18dB/km)。與G.652光纖比較,達種光纖的優點是在1550nm工作波特長1310nm的系統將處于多模工作狀態。這種光纖主要應用在傳輸距離很長,且不能插入有源器件的無中繼海底光纖通信系統中。這種光纖的缺點是制造困難,價格昂貴,主要用于長距離傳輸的海纜。〔5(G.655G.655光纖常稱非零色散位移光纖,是在1994年特地為一代光放大密集波分復用傳輸系統設計和制造的型光纖,屬于色散位移光纖,在1550nm處色散不是零值,(按IUT-T.G.6551530~1565nm范圍內對應的色散值為0.1~6.0ps/(nm.km)用以平衡四波混頻等非線性效應高速率(10Gbit/sG.655類光纖可進一步分為G.655A和G.655B兩個子類。G.655A光纖主要適用于ITU-T.G.691SDH系統和通道速率為STM-64.通道間隔不小200GHz的G.692帶光放大器的波分復用傳輸系統。G.655B光纖主要適用于通道間隔不大于100GHz的G.692密集波G.655A光纖只能使用在C波段,G.655B光纖可以使用在CL波段G.655A光纖和G.655B光纖的另一個主要差異是在C波段的色散值不同,G.655A光纖的色散值為0.1~6.0ps/(nm.km),G.655B1.0~10.0ps/(nm.km)。G.655光纖的商用光纖有真波光纖和低色散斜率光纖優點是,消退了常規光纖在1385μm四周由于OH根離子吸取造成的損耗峰,使光纖在1310~1600nm的損耗都趨于平坦;低色散斜率光纖的優點是色散斜率小,僅為0.045ps/nm2.km,大大低于一般的色散斜率,因而可以用一個色散補償模塊補償整個頻帶內的色散55μm272μm2,在一樣的入纖光功率時,減小了光纖的非線性效應。最的針對G655的爭論是要找到低的色散斜率和大的有效面積的光纖,滿足長途大容量的寬帶傳輸。目前的進展方向開發中等非零色散光纖,提高非零色散確定值到6-10ps/(nm.km),包括中等色散與低色散斜率的2022年1月,ITU-T提出了G.656G655C型非零色散單模光纖和G655A/B光纖的主要區分在于:(1)G655B和G655C在C波段的色散值范圍由G655A的0.1~6.0ps/(nm.km)上升到1.0~10.0ps/(nm.km);(2)G655B和G655C增加了在mC和相比,PMD0.5ps降低到0.2ps。〔6(G.6562022年4月ITU-TG.656G.6561460nm~1625nm一個大于零的數值。該色散減小了鏈路中非線性效應,這些非線性效應對DWDM(密集波分復用)系統格外有害。該光纖在比G.655光纖更寬的波長范圍內,利用非零色散減小四波混頻(FWM),穿插相位調制(XPM)效應。在1460nm~1625nm波長范圍內,該光纖可以用于CWDM(稀疏波分復用)DWDM(密集波分復用)系統的傳輸。第四節 光纜的構造構造。光纜的構造直接影響系統的傳輸質量,而且與施工也有較大的關系。光纜的構造、性能,實行正確的操作方法,完成傳輸線路的建設,并確保光纜的正常使用壽命。一、光纜設計的原則計光纜,必需規定光纜的構造尺寸和所用材料。設計光纜的一般原則如下:光纖的余長:依據每管光纖芯數和余長要求,設計松套管尺寸。當0.25%左右;當松套管是用來制作層絞式光纜時,松套管中光纖余長應在0.02%左右。機械強度:依據對光纜機械強度要求,合理選擇光纜中的加強構件、纜抗側壓力主要靠護層或鎧裝層供給。光纜防水防潮,主要靠鋁—塑粘結護套或鋼—塑粘結護套,以及纜中的阻水油膏和阻水材料供給。使用場合:依據光纜的使用場合,使用不同構造的光纜,滿足使用場合的要求。阻水:要留意選用阻水油膏,特別是松套光纖用阻水油膏的溫度特性要好,不能有淅油等。光纜構造:合理的光纜構造設計,應使松套管盡量靠近光纜中起支單位長度重量輕,發揮光纜本身所應具有的優點。二、光纜構造中所用材料及其性能成的光信息傳輸介質。化、水作用等保護。圖1-10層絞式鋼帶縱包雙層鋼絲鎧裝光纜構造圖圖1-10所示的是所用材料種類最多的 GYTY53+333層絞式鋼帶縱包雙層鋼絲鎧裝光纜的橫。由圖可知,層絞式鋼帶縱包雙層鋼絲鎧裝光纜是由光纖高分子材料皺紋鋼塑復合帶雙層鋼絲鎧裝層和金屬加強件等共同構成的。通常,除了光纖外,構成光纜的材料可分為三大類:(1)高分子材料:松套管材料、聚乙烯護套料、無鹵阻燃護套料、聚乙烯絕緣料、阻水油膏、阻水帶、聚酯帶。(2)金屬-塑料復合帶:鋼塑復合帶、鋁塑復合帶。(3)中心加強件:磷化鋼絲、不銹鋼絲、玻璃鋼圓棒等。綜合性能,光纜的機械、溫度、阻水、壽命等有用性能才能得到根本保障。三、光纜構造光纜的根本構造一般由纜芯、加強構件、填充物和護層等幾局部構成,除了這些根本構造之外,依據實際需要,還要有防水層、緩沖層、絕緣金屬導線等構件。纜芯:為了進一步保護光纖,增加光纖的強度,一般將帶有涂覆層套塑后且滿足機械強度要求的單根或者多根光纖芯線以不同的形式組合起芯的根本構造(根本纜芯組件)大體上有層絞式、骨架式、束管式和帶狀式等四種。加強構件:加強構件的作用是增加光纜的抗拉強度,提高光纜的機械性能。光纜中的加強構件一般應當具有以下條件:①高楊式模量;(注:楊氏模量是描述材料抵抗形變力量的物理量,該值越大,材料越不簡潔變形)。②加強構件的屈服應力大于光纜的給定應力;③單位長度的重量較小;④抗彎曲性能要好。一般光纜的加強構件承受鍍鋅鋼絲、鋼絲繩、不光纖接觸的外表光滑并具有肯定的彈性。護層構造:護層的主要作用是保護纜芯,提高機械性能和防護性能。不同的護層構造適合不同的敷設條件。光纜的護層分為外護層和護套兩部光纜的保護作用。填充構造:填充構造用來提高光纜的防潮性能,在光纜纜間空隙中注入填充物,以防止水汽進入光纜。下邊介紹國內外各種典型構造的光纜狀況施工要點。增加件(習慣稱加強芯)。纖維增加塑料(如芳綸),其強度能滿足光纜要求,這種增加件用于無金屬光纜。依據管道、架空或直埋等不同敷設要求,層絞式光纜還可以用PVC或AL—粘接護層作外護層,埋式光纜還增加皺紋鋼帶或鋼絲鎧裝層。層絞構造的優點是可以很好的保護光纖目前在市話中繼和長途線路上承受的幾種層絞式構造光纜的示意圖。6~1224芯。沖涂層來降卑微彎損耗。一般承受不同模量的多層塑料材料,即內層較軟,外層較硬的材料保護光纖。施工中在牽引時應考慮其側壓力的影響。圖1-11 6芯緊套層絞式光纜圖圖1-12芯松套層絞式直埋防蟻光纜圖1-13芯松套層絞式直埋光纜圖1-14芯松套層絞式水底光纜圖1-15芯松套+8芯×2線對層絞式直埋光纜的肯定提高。松套管的直徑一般為1.2~2.0mm,壁厚為0.15~0.55mm。留意到這一點。在構造上主要區分是在護層的材料架空光纜、管道光纜護層為AL—PE粘接護層,中心加強構件按200kg張力設計。埋式光纜護層應有PE內護層或AL—PE粘接內護層(后者更好)皺紋鋼帶或鋼絲鎧裝層、PE外護層;中心加強構件按400kg設計。對于用于白蟻地區的埋式(防鼠害)光纜,只是將埋式一般光纜的外護層外邊,再增加一層12骨架式構造光纜點:布放有利。1-16圖1-17⑵它可以用一次涂層光纖直接放置于骨架槽內程。但實際工程說明,如用松套管有利于光纜連接。⑶可用n圖1-16每個光纖槽內放1~4根一次涂層光固化光纖,則可滿足12~48芯光纜的要求。(4)不需要特別設備,原有電纜制造設備進展適當改進就能滿足要求。單元型,目前,我國承受的骨架式構造式光纜,都是如圖示的方式。圖1-17是承受骨架構造的自承式架空光纜。光纜制造中,骨架的光纖槽幾何外形確定后,通過調整適宜的節距,使光纖余長適應光纖應力和熱膨脹性能的需要,這是格外重要的技術,它將影響到光纜的機械的和溫度性能,同時對施工及施工后光纖剩余應力的產生有肯定的影響。束管式構造光纜從對光纖的保護來說,束管式構造光纜最合理。圖1-18.1-19是屬于分散加強構件配置方式的束管式構造光纜光固化涂層光纖放置于束管中,所以光纜的光纖數量敏捷。圖1-18 6~48芯束管式光纜圖1-19 中心束管式帶狀光纜圖圖1-20 層絞式帶狀光纜帶狀構造光纜圖1-19示的帶狀構造光纜,其光纖數量在100芯以上。作為用戶光纜可滿足實際需要。同時帶狀光通信的進展,光纖用戶網線路將大量使用這種構造的光纜。單芯構造光纜單芯構造光纜簡稱單芯軟光纜,如圖1-21所示。是光纜傳輸系統中軟線和特別通信場所使用的特種光纜以及制作單芯軟光纜和光纖,其幾何、光學參數要求全都性好,以削減連接損耗。1-21特別構造光纜光/電力組合纜、光/架空地線組合纜和深海用光纜及無金屬光纜。(1)海底光纜用于海底敷設用的通信光纜,其構造和光纖(機械)性能都要求很高。(2)無金屬光纜是全塑構造,適用于強電場合,如電站、電氣化鐵道及強電磁干擾地帶。它于架空線路。(3)架空復合地線光纜(OPGW)架空復合地線光纜(OPGW----OpticalFiberCompositeOverheadGroundWire)兼具地線和光纜的雙重功能,這種地線光纜構造簡潔牢靠,有擋距,格外適合應用在輸電線路上。80年月初,OPGW以其高牢靠性、前,國際上已公認這種通信方式是電力系統較有進展前途的通信手段之一。光纖復合架空地線開拓了電力系統應用光纖通信技術的領域。1-22第五節 光纜的種類一、 光纜的分類那樣單純、明確。下面介紹一些我們習慣的分類。依據傳輸性能、距離和作用,光纜可分為市話光纜、長途光纜、海底光纜和用戶光纜。光纜、松套光纜、束管式光纜和帶狀多芯單元光纜。按光纖芯數的多少可分為單芯光纜、雙芯光纜、四芯光纜、六芯光纜、八芯光纜、十二芯光纜、二十四芯光纜等。按加強構件配置方法可分為中心加強構件光纜(如層絞光纜、骨架光纜(如束管鋼絲輕鎧光纜和PE護外層加肯定數量的細鋼絲即PE細鋼絲綜合護層光纜)。按敷設方式可分為管道光纜、直埋光纜、架空光纜和水底光纜。纜和尼龍防蟻防鼠光纜。按傳輸導體、介質狀況可分為無金屬光纜、一般光纜(包括有銅導離通信的光纜和用于區間通信的對稱四芯組綜合光纜網通信線路)。鎧裝構造光纜(包括單、雙層鎧裝)和高密度用戶光纜等。目前通信用光纜可分為:⑴室(野)外光纜——用于室外直埋、管道、槽道、隧道、架空及水下敷設的光纜。⑵軟光纜——具有優良的曲撓性能的可移動光纜。⑶室(局)內光纜——適用于室內布放的光纜。⑷設備內光纜——用于設備內布放的光纜。⑸海底光纜——用于跨海洋敷設的光纜。⑹特種光纜——除上述幾類之外,作特別用途的光纜。二、 光纜的型號光纜的種類較多,同其它產品一樣,有具體的型式和規格。依據《YD/T908-2022光纜型號命名方法》的規定,目前光纜型號由它的型式代號和光纖的規格兩局部構成,中間用一短線分開。ⅠⅠⅡⅢⅣⅤ外護層護層等派生〔外形、特性等〕加強構件分類光纜型式由五個局部組成,如以下圖所示。圖中:Ⅰ分類代號及其意義為:GY——通信用室(野)外光纜GR——通信用軟光纜GJ——通信用室(局)內光纜GS——通信用設備內光纜GH——通信用海底光纜GT——通信用特別光纜Ⅱ 加強構件的代號及其意義為:無符號——金屬加強構件F——非金屬加強構件

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