通信光纜

通信光纜

通信光纜是由若干根(芯)光纖(一般從幾芯到幾千芯)構成的纜心和外護層所組成。光纖與傳統的對稱銅迴路及同軸銅迴路相比較,其傳輸容量大得多;衰耗少;傳輸距離長;體積小;重量輕;無電磁干擾;成本低,是當前最有前景的通信傳輸媒體。它正廣泛地用於電信、電力、廣播等各部門的信號傳輸上,將逐步成為未來通信網路的主體。下面介紹通信光纜的相關知識。

背景

通信光纜 Communication Optical Fiber Cable。通信光纜是由若干根(芯)光纖(一般從幾芯到幾千芯)構成的纜心和外護層所組成。光纖與傳統的對稱銅迴路及同軸銅迴路相比較,其傳輸容量大得多;衰耗少;傳輸距離長;體積小;重量輕;無電磁干擾;成本低,是當前最有前景的通信傳輸媒體。它正廣泛地用於電信、電力、廣播等各部門的信號傳輸上,將逐步成為未來通信網路的主體。光纜在結構上與電纜主要的區別是光纜必須有加強構件去承受外界的機械負荷,以保護光纖免受各種外機械力的影響。

定義

通信光纜:直譯成中文就是通信光纖線纜。正式定義:一定數量的光纖按照一定方式組成纜心,外層包覆有護套,有的還包覆外護層,用以實現光信號傳輸的一種通信線路。

中文名:通信光纜

外文名:Communication Optical Fiber Cable

別稱:通信光纖線纜

套用學科:信息通信

特點:光纖、纜心、護套、光信號

簡史

光纖的理論是由英國籍華人高錕博士在1966年提出來的。可見華人也是非常有智慧和創新能力的。高錕指出:在改進制作工藝後人們有可能做出適合通信用的低損耗光纖。這個預言在1970年由美國康寧玻璃公司製造的低損耗石英光纖所證實。該公司的光纖損耗指標是20 dB/km。

1976年,美國貝爾研究所在亞特蘭大建成第一條光纖通信實驗系統,採用了西方電氣公司製造的含有144根光纖的光纜。

1980年,由多模光纖製成的商用光纜開始在市內局間中繼線和少數長途線路上採用。

1983年,單模光纖製成的商用光纜開始在長途線路中採用。

1988年,橫跨大西洋的海底光纜敷設成功,連線了美國、英國和法國。

我國在1978年自行研製出了通信光纜。1984年開始使用單模光纖,通信光纜逐步套用於長途線路。

結構

纜心

纜心:它位於光纜的中心,是光纜的主體;它的作用是妥善安置光纖,使光纖在一定的外力作用下仍然能夠保持優良傳輸性能。常用的纜心結構大體上分為如下四種:

1)層絞式,層絞式又分為松套和緊套兩種。如圖1所示為層絞式光纜結構圖。

通信光纜 通信光纜

圖1 層絞式光纜結構圖

2)骨架式,又稱為槽式;

3)帶式

4)中心束管式,通常簡稱為束管式。

那么,光纜和電纜在結構上又有什麼不同呢?不像電纜,本身導電的金屬就有一定的強度,光纜必須設有加強構件,以承受機械拉伸負荷。光纜有兩种放置加強構件的方式:

1)放置在纜心中部的中心加強芯方式,常用於層絞式和骨架式。如上圖所示。這種加強方式多被歐洲和日本採用。

2)加強構件放置在護層外周的方式。這種方式多用於美國。

護層

請參見上圖,護層位於纜心的外圍,由內護套和外護層組成。

1)護套

光纜常用的護套屬於半密封性的粘結護套。它由雙面塗塑的鋁帶(PAP)或鋼帶(PSP)在纜心外縱包粘結構成。護套除了為纜心提供機械保護外,主要是阻止潮氣或水進入纜心。PAP護套的光纜可以直接敷設於管道或架空安裝。而PSP護套的光纜可用於直埋敷設。當然,還有更好的全密封金屬護套,但製作成本較高。

2)外護層

外護層(外護套)為光纜護套提供進一步的保護。就好像給光纜穿上“鎧甲”一樣,我們稱它為鎧裝。通常在直埋、爬坡、水底、防鼠齧咬等場合下需要對光纜裝鎧。鎧裝的種類包括塗塑鋼帶、不鏽鋼帶、單層鋼絲、雙層鋼絲等,有時還使用尼龍鎧裝。在鎧裝層外還需要加上外被層以避免金屬鎧裝受到腐蝕。

如上圖,為了防止潮氣一旦進入光纜內部就四處擴散,大部分光纜在纜心內填充複合物(油膏),這種光纜稱為充油光纜。它具有投資省,維護工作量小等優點。

當然也有充氣光纜,採用我們前面介紹的充氣維護的方式,這樣可以實現實時監控,具有及時排除故障的優點。缺點是成本較高。

分類

按結構劃分

分為:1)層絞式;2)骨架式;3)帶式;4)束管式。

按安裝方式分

分為:1)架空光纜;2)直埋光纜;3)管道光纜;4)水底光纜;5)局用光纜。

按光纖種類分

分為:1)緊套光纜;2)松套光纜;3)單模光纜;4)多模光纜;5)色拉移位光纜

按填充物劃分

分為:1)充油式光纜;2)充氣式光纜。

趨勢

通信光纜比通信電纜具有更大的傳輸容量,中繼距離長,體積小,重量輕,無電磁干擾等一系列的優點。有逐漸取代通信電纜的趨勢。

型號編制方法

Ⅰ分類

GY 通信用室(野)外光纜,GM 通信用移動式光纜,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 通信用特殊光纜。

Ⅱ加強

構件無金屬加強構件

F 非金屬加強構件

G 金屬重型加強構件

Ⅲ光纜結構特性

S 光纖松套被覆結構

J 光纖緊套被覆結構

D 光纖帶結構

無層絞式結構

G 骨架槽結構

X 纜中心管(被覆)結構

T 填充式結構

B 扁平結構

Z 阻燃

C 自承式結構

Ⅳ護套

Y 聚乙烯

V 聚氯乙烯

F 氟塑膠

U 聚氨酯

E 聚酯彈性體

A 鋁帶-聚乙烯粘結護層

S 鋼帶-聚乙烯粘結護層

W 夾帶鋼絲的鋼帶-聚乙烯粘結護層

L 鋁

G 鋼

Q 鉛

Ⅴ外護層

(1)鎧裝層

0 無鎧裝

2 雙鋼帶

3 細圓鋼絲

4 粗圓鋼絲

5 皺紋鋼帶

6 雙層圓鋼絲

(2)外被層或外套

1 纖維外護套

2 聚氯乙烯護套

3 聚乙烯護套

4 聚乙烯護套加敷尼龍護套

5 聚乙烯管

Ⅵ光纖芯數直接由阿拉伯數字寫出

Ⅶ光纖類別A 多模光纖B 單模光纖

故障原因

一、雷電的衝擊

光纜的鎧裝元件都是金屬導體,如果電力線產生短路的情況或者雷電擊中金屬件的時候,就會產生出強大的電流破壞光纜線路設備,嚴重時甚至會出現人員的傷亡。

二、光纜線路的絕緣性欠佳

通信光纜線路如果沒有做好絕緣工作,那么接頭盒進水之後或者處於受潮的情況下就會由於應力腐蝕及靜態疲勞等原因大幅度減小光纜的運作強度,嚴重的時候會出現光纜斷裂的情況。

三、外力的影響

線路故障很多情況下是受外力的影響而產生。由於很多通信光纜線路都在野外進行鋪設,一般的埋設標準都是深入地層以下的,所以不能有效避免很多外界因素對光纜線路的破壞。

四、線路接頭處的故障

線上路接頭的地方最容易出現故障,這是因為接頭處的光纖對原有光纜結構已經不具備保護力或者保護力已經明顯減弱,所以日常的運行保護工作只能依賴於接頭盒進行,這就導致故障的發生幾率大大增加。

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