室外皮线光缆功能性能
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采用时分复用方式固然是数字通信提高传输效率、降低传输成本的有效措施,但是,随步现代电信网对传物容***要求的急剧提高,利用TDM方式已日益接近硅和种化像技术的极乐并且传输设备的价格也很高,光纤色度色收和偏振模色收的影响也日益加重。继续采用TDM技术提高传输速率不仅成本造价高,室外皮线光缆功能性能而且TDM灵活性欠缺的缺点将更加显现。皮线光缆多为单芯、双芯结构,也可做成四芯结构,横截面呈8字型,加强件位于两圆中心,可采用金属或非金属结构,光纤位于8字型的几何中心。皮线光缆内光纤采用G.657小弯曲半径光纤,可以以20mm的弯曲半径敷设,适合在楼内以管道方式或布明线方式***。皮线光缆俗称室内悬挂式布线光缆。在国内光纤接入市场呈现出良好的发展势头的情况下,光纤接入已成为光通信领域中的热点。在光纤接入工程中,靠近用户的室内布线是*为复杂的环节,常规室内光缆的弯曲性能、抗拉性能已不能满足FTTH(光纤到户)室内布线的需求。接入网用碟形引入光缆(室内布线用)是将光通信单元(光纤)处于中心,两侧放置两根平行非金属加强件(FRP)或金属加强构件,*后,挤制黑色或彩色聚***(PVC)或低烟无卤材料(LSZH,低烟,无卤,阻燃)护套而成。皮线光缆俗称室内悬挂式布线光缆。在国内光纤接入市场呈现出良好的发展势头的情况下,光纤接入已成为光通信领域中的热点。在光纤接入工程中,靠近用户的室内布线是为复杂的环节,常规室内光缆的弯曲性能、抗拉性能已不能满足FTTH(光纤到户)室内布线的需求。接入网用碟形引入光缆(室内布线用)是将光通信单元(光纤)处于中心,两侧放置两根平行非金属加强件(FRP)或金属加强构件,挤制黑色或彩色聚***(PVC)或低烟无卤材料(LSZH,低烟,无卤,阻燃)护套而成。光缆的产品特点:特种耐弯光纤,提供更大的带宽,增强网络传输性能;两根平行FRP或金属加强件使光缆具有良好的抗压性能,保护光纤;光缆结构简单,重量轻,实用性强;独特的凹槽设计,易剥离,方便接续,简化安装和维护;低烟无卤阻燃聚乙烯护套或阻燃聚***护套,环保。可与多种现场连接器匹配,可现场成端。皮线光缆因为柔软、轻等特点;使得其在接入网中被大量使用;皮线光缆学名:接入网用蝶形引入光缆;由于其形状呈蝴蝶形状;所以又有人称蝶形光缆、8字光缆。光缆的产品结构:普通皮线光缆为标准8字型结构;两个平行加强芯,中间为光纤;自承式皮线光缆在普通皮线光缆的结构上增加了一根粗钢丝吊线;总体来说自承式皮线光缆就是多了一根钢丝而已,其他均未改变;此种光缆每个厂家的结构都不同。但大体都不是金属加强芯,以蝶形皮线光缆为例。截面外形像蝴蝶,故称。两侧为皮线内为加强件,中间处为光纤。1、蝶形光缆分室内、室(内)外两种,两者价格差异较大,室外型价格约为室内型价格的2倍,在做具体设计方案时应考虑价格因素,一般情况下,室外仍采用普通光缆(GYTA-G652D),室内用室内型蝶形光缆,两者通过分纤箱或接头盒过渡。2、蝶形光缆有较小的曲率半径,重量轻、相对抗折弯性能较好且易固定、在86终端盒内易端接等特点。3、蝶形***光缆有非金属加强构件、金属加强构件两种形式,考虑到防雷、防强电干扰因素,室内应采用非金属加强构件蝶形光缆。4、室内型蝶形光缆有1芯、2芯、3芯、4芯等规格,住宅用户接入蝶形***光缆宜选用单芯缆;商务用户接入蝶形光缆可按2--4芯缆设计。FTTX工程中大规模使用皮线光缆,主要采用了两种接续方式:一种是以冷接子为主的光缆冷接技术(物理接续),一种是以熔接机为工具的热熔技术。1、冷接技术:光纤冷接子是两根尾纤对接时使用的,它内部的主要部件就是一个精密的v型槽,在两根尾纤拨纤之后利用冷接子来实现两根尾纤的对接。操作起来更简单快速,比用熔接机熔接省时间。从表面上看,冷接操作简单快速,比熔接机热熔节省时间,但是的冷接技术还主要应用在光缆通信中断后应急应用。冷接技术存在明显缺陷:(1)冷接损耗大。由于采用物理接续,两根光纤完全靠V型槽和匹配液来实现接续,这样的损耗明显要大于热熔连接点。在FTTX工程中,虽然对于线路的损耗要求没有干线要求严格,但是大损耗点就是潜在的故障点。(2)使用寿命短,维护成本高。冷接技术中,匹配液的作用很重要。引用运营商客户统计的数据,进口的匹配液,一般的寿命会在3年左右,而国产的匹配液,寿命只有1.5~2年。这样,增加的维护的成本。而且一个冷接子的成本一般会在30到50元左右(可拆卸重复利用,但是拆卸后再用的精准度大大降低,所以冷接子标称是可重复,实际是在施工过程中都是只用一次的),实际使用维护成本高。2、热熔技术:1、熔接损耗小。两根光纤采用热熔技术,按照干线标准来进行的熔接,大大降低了熔接损耗。2、使用寿命长,维护成本低。由于热熔标准按照干线施工进行要求,一般熔接点的寿命都会和普通光缆的寿命相差不多,不存在单个点的寿命问题。在光纤通信发展***,一重要里程碑是掺铒光纤放大器EDFA的出现。在此之前,由于不能直接放大光信号,所有的光纤通信系统都只能采用光/电/光(O/E/O)中维方式,即先将光信号变为电信号,在电域内进行信号放大、再生等信息处理,然后再变成光信号在光纤中传输。光纤放大器可直接放大光信号,这就可使光/电/光中维变为全光中维。当作为掺饵光纤放大器泵浦源的980m和1480nm的大功率半导体激光器研制成功后,掺铒光纤放大器趋于成熟,进入了商用化阶段,这极大地降低了设备成本,提高了传输质量。这一优越性推动了波分复用技术的发展,且很快商用,成为现代传输手段的主流。)
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