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在技术中发展的光纤光缆

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在技术中发展的光纤光缆

发布日期:2014-12-08 09:23 来源:http://www.icookedit.com 点击:

    近期和通讯电缆在制作、施工及维护技能上的开展特色,剖析了其开展趋势,并就中国光纤及通讯电缆技能与工业的开展提出了一些值得思考的疑问。 

    2000年国际电信规范大会批准将原G.652光纤从头分为G.652.A、G.652.8和G.652.C 3类光纤;将G.655光纤从头分为G.655.A和G.655.B两类光纤。这种光纤规范的细分促进了光纤的精确运用,细化规范的一起也进步了一些光纤的目标需要(如有些光纤几许参数的容差变小),清晰了对不一样的网络层次和不一样的传输体系中运用的光纤的不一样目标需要(如PMD值的规则),并提出了一些新的目标概念(如“色散纵向均匀性”等),对合理运用光纤取得了极好的作用。所有这些主张的修正、子主张的呈现及新子主张的起草,都意味着光纤分类及目标、测试办法有某些改善,或有重要的进步;都标志着需要光纤质量的进步或运用方向上的调整,是值得注意的光纤技能新动向。

    为了习惯商场的需要,光纤的技能目标在不断改善,各种新式光纤在不断涌现,一起各大公司正赶紧开发新品种。

    (1)用于远程通讯的新式大容量长间隔光纤

    主要是一些大有用面积、低色散维护的新式G.655光纤,其PMD值极低,能够使现有传输体系的容量便利地晋级至10~40Gbit/s,并便于在光纤上选用散布式拉曼效应扩大,使光信号的传输间隔大大延伸。如康宁公司推出的Pure Mode PM系列新式光纤利用了偏振传输和复合包层,用于10 Gbit/s以上的DWDM体系中,据称很合适于拉曼扩大器的开发与运用。Alcatel cable推出的Teralight Ultra光纤,据介绍已有传输100km长度以上单信道40Gbit/s、总容量10.2 Tbit/s的记录。还有一些公司开发负色散大有用面积的光纤,进步了非线性目标的需要,并简化了色散抵偿的计划,在长间隔无再生的传输中表现出极好的功用,在海底光缆的长间隔通讯中作用也极好。

    (2)用于城域网通讯的新式低水峰光纤

    城域网规划中需要思考简化设备和降低本钱,还需要思考非波分复用技能(CWDM)运用的也许性。低水峰光纤在1360~1460nm的延伸波段使带宽被大大拓展,使CWDM体系被极大地优化,增大了传输信道、增长了传输间隔。一些城域网的规划也许不只需要光纤的水峰低,还需要光纤具有负色散值,一方面能够抵消光源光器材的正色散,另一方面能够组合运用这种负色散光纤与G。652光纤或G。655规范光纤,利用它来做色散抵偿,然后避免杂乱的色散抵偿规划,节省本钱。电磁感应铝箔封口机假如将来在城域网光纤中选用拉曼扩大技能,这种网络也将具有明显的优势。可是究竟城域网的规范还不是很老练,所以城域网光纤的规格将会跟着城域网形式的改变而不断改变。

    (3)用于局域网的新式多模光纤

    由于局域网和用户驻地网的高速开展,很多的概括布线体系也选用了多模光纤来代替数字电缆,因而多模光纤的商场份额会逐步加大。之所以选用多模光纤,是由于局域网传输间隔较短,尽管多模光纤比单模光纤报价贵50%~100%,可是它所配套的光器材可选用发光二极管,报价则比激光管便宜很多,并且多模光纤有较大的芯径与数值孔径,简略衔接与耦合,相应的衔接器、耦合器等元器材报价也低得多。ITU-T至今未承受62.5/125μm型多模光纤规范,但由于局域网开展的需要,它依然得到了广泛运用。而ITU-T推荐的G.651光纤,即50/125μm的规范型多模光纤,其芯径较小、耦合与衔接相应艰难一些,尽管在有些欧洲国家和日本有一些运用,但在北美及欧洲大多数国家很少选用。关于这些疑问,当前有的公司已进行了改善,研制出新式的5O/125μm光纤渐变型(G1)光纤,差异于传统的50/125μm光纤纤芯的梯度折射率散布,它将带宽的正态散布进行了调整,以合作850nm和1300nm两个窗口的运用,这种改善也许会为50/125pm光纤在局域网运用找到新的商场。

    (4)前途未卜的空芯光纤

    据报道,美国一些公司及大学研究所正在开发一种新的空芯光纤,即光是在光纤的空气够传输。从理论上讲,这种光纤没有纤芯,减小了衰耗,增长了通讯间隔,避免了色散致使的搅扰现象,能够支持更多的波段,并且它允许较强的光功率写入,估计其通讯才能可到达当前光纤的100倍。欧洲和日本的一些业界人士也十分重视这一技能的开展,不断添加的研究证明空芯光纤似有也许。假如真能有用,就能解决现有光纤体系长间隔传输的疑问,并大大降低光通讯的本钱。可是,这种光纤运用起来还会遇到很多扎手的疑问,比方光纤的稳定性、侧压功用及曲折损耗的增大等。因而,关于这种光纤的现场运用还需做进一步的讨论。

    光缆技能的开展特色

    光网络的开展使得光缆的新构造不断涌现

    光缆的构造老是跟着光网络的开展、运用环境的需要而开展的。新一代的全光网络需要光缆供给更宽的带宽、包容更多的波长、传送更高的速率、便于装置维护、运用寿数更长等。这些年,pp药品柜光缆构造的开展可概括为以下一些特色。

    1)光缆构造根据运用的网络环境有了清晰的光纤类型的选择,如干线网光纤、城域网光纤、接入网光纤、局域网光纤等,这决定了大范围内光缆光纤传输特性的需要,详细运用的条 件还有可根据的细分的规范及目标;

    2)光缆构造除思考光缆运用环境条件以外,热电偶不断添加的与其施工办法、维护办法有关,有必要一致思考,配套规划;

    3)光缆新资料的呈现,促进了光缆构造的改善,如干式阻水料、纳米资料、阻燃资料等的选用,使光缆功用有明显改善。

    不一样的场合和不一样的需要造成了光缆的多构造的开展趋势,新的光缆构造以及在现有构造上不断改善的各种构造也在不断涌现,呈现了如下一些类型。

    ·“干缆芯”式光缆:所谓“干缆芯”即差异于常用的填充管型的光缆缆芯。这种缆的阻水功用主要靠阻水带、阻水纱和涂层组合来完结,其防水功用、渗水功用都与传统的光缆一样,但它具有出产、运送、施工和维护上的一些长处。首先是便利,由于阻水资料不含粘性脂类,操作运用比较便利安全;其次,干式光缆分量轻、易接续、易转移,设备出资小、本钱低,出产运用中也显得洁净清洁,在长期运用中还可削减缆芯中各种元件之间的相对移动。格外是在接入网室内光缆和用户缆中,优点愈加明显。

生态光缆:一些公司从环境维护及阻燃功用的需要动身,开发了生态光缆,运用于室内、高楼及家庭。现有光缆中运用的一些资料已不符合环保的需要,如PVC焚烧时会放出有毒性气体,光缆稳定剂中有时含铅,都是对人体及环境有害的。2001年ITU-T已通过了一项L45主张——“使电信网外部设备对环境的影响最小化”主张,通过对光缆、电缆光器材及电杆等根据寿数周期怦估(Life CycleAnalysis,LCA)的办法来断定商品对环境的影响。热电偶由于环境要素正日益受到重视,对通讯外部设备,格外是光缆商品规则这样的目标已提到日程上来,假如不在资料和技术上下功夫就难以到达环保的需要。因而已有不少公司关于此类疑问开发了一些新资料,如对室内用缆,开发了富含阻燃添加剂的聚酞胺化合物,以及无卤性阻燃塑料等。

    ·海底光缆:海底光缆这些年有根快的开展,它需要长间隔、低衰减的传输,并且要习惯海底的环境,对立水压、抗气损、抗拉伸、抗冲击的需要都格外严厉。

    ·浅水光缆(Marinized Terrestrail Cable,MTC):浅水光缆是差异于海底光缆而提出来的另一类构造的水下光缆,合适于在海岸边上、浅水中装置,无需中继、通讯间隔比较短的水下(如岛屿间、滨海岸边上的城市)敷设运用。这种光缆差异于海底光缆的环境,需要的光纤数不多(中等),但需要构造简略、本钱较低,易于装置和运送,便于修正和维护。ITU-T在2001年提出了ITU-T G.972界说下的浅水光缆主张,为建造相似的水下光缆供给了一组规范,随后也有也许构成相应的国际规范。

    ·微型光缆:为了合作气压装置(或水压装置)施工体系的运用,热电偶各种微型的光缆构造已在规划和运用中。关于气压装置的微型光缆,需要光缆与管道之间有必定的系数,光缆分量要精确,具有必定的硬度等。这种微型光缆和主动装置的方法是未来接入*别是用户驻地网络中概括布线体系很有潜力的一种方法,如在智能建筑中运用的智能管道中就十分合适这种装置。

    ·选用了纳米资料的光缆:近期,一些厂商已开发出纳米光纤涂料、纳米光纤油膏、纳米护套用聚乙烯(PE)及光纤护套管用纳米PBT等资料。选用纳米资料的光缆,利用了纳米资料所具有的很多优异功用,对光缆的抗机械冲击功用、阻水、阻气性都有必定的改善,并可延伸光缆的运用寿数。当前此类资料尚处于试用期间。

    ·全介质自承式光缆(ADSS):全介质光缆对避免电磁影响及防雷电都有优秀的特性,并且分量轻、外径小,热电偶架空运用十分便利,在电力通讯网中已得到很多的运用。估计2000~2005年,每年电力部分对ADSS光缆需要约15000km。ADSS一起也是电信部分在对立电磁搅扰及雷暴日高的敷设环境中一种极好的光缆类型的选择。在往后一段时间内,如安在满足需要的前提下,尽量减小ADSS光缆的外径,减轻光缆的分量,进步其耐电压功用是ADSS光缆研究改善的课题。

    ·架空地线光缆(OPGW):OPGW已呈现了很长一段时间,这些年一直在改善和进步之中。OPGW的光纤单元中选用PBT,于套管外面再加上一层不锈钢管,热电偶有的还在塑料套管与不锈钢管之间加上一层热塑胶,不锈钢管用激光焊接长度可达数十公里,光纤在这样的多层维护管中得到了充沛的机械维护。估计从现在到2005年,OPGW光缆的需要将会逐年上升,每年添加约2500km,到2005年估计可到达20000km。当然对OPGW光纤的防雷疑问一直是业界十分重视的疑问,也应合作详细环境和运用条件加以思考,使之得到充沛维护。

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