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文档简介
1、国内外光纤光缆现状及开展趋势国内外光纤光缆现状及开展趋势 国内外光纤光缆现状及开展趋势 国内外光纤光缆现状及开展趋势光缆通信在我国已有20多年的使用历史,这段历史也就是光通信技术的开展史和光纤光缆的开展史。光纤光缆在我国的开展可以分为这样几个阶段:对光缆可用性的讨论;取代市内局间中继线的市话电缆和PCM电缆;取代有线通信干线上的高频对称电缆和同轴电缆。这两个取代应该说是完成了;现正在取代接入网的主干线和配线的市话主干电缆和配线电缆,并正在进入局域网和室内综合布线系统。目前,光纤光缆已经进入了有线通信的各个领域,包括邮电通信、播送通信、电力通信和军用通信等领域。1 光纤 符合ITU-T G.65
2、2.A规定的普通单模光纤是最常用的一种光纤。随着光通信系统的开展,光中继间隔 和单一波长信道容量增大,G.652.A光纤的性能还有可能进一步优化,表如今1550nm区的低衰减系数没有得到充分的利用和光纤的最低衰减系数和零色散点不在同一区域。符合ITU-T G.654规定的截止波长位移单模光纤和符合G.653规定的色散位移单模光纤实现了这样的改进。G.653光纤虽然可以使光纤容量有所增加,但是,本来期望得到的零色散因为不能抑制四波混频,反而变成了采用波分复用技术的障碍。0.17dB,标准偏向为0.10dB。 2 核心网光缆 我国已在干线包括国家干线、省内干线和区内干线上全面采用光缆,其中多模光纤
3、已被淘汰,全部采用单模光纤,包括G.652光纤和G.655光纤。G.653光纤虽然在我国曾经采用过,但今后不会再开展。G.654光纤因其不能很大幅度地增加光纤系统容量,它在我国的陆地光缆中没有使用过。 干线光缆中采用分立的光纤,不采用光纤带。干线光缆主要用于室外,在这些光缆中,曾经使用过的紧套层绞式和骨架式构造,目前已停顿使用。当前我国广泛使用的干线光缆有松套层绞式和中心管式两种构造,并且优先采用前者。松套层绞式光缆采用SZ绞合构造时的消费效率高,便于中间分线,同时也能使光缆获得良好的拉伸性能和衰减温度特性,目前它已获得广泛采用。 骨架式光缆的设计原理虽然和松套层绞式光缆相似,但是目前的实际工
4、艺技术难以实现这一设计目的,使光缆拉伸性能难于到达规定的要求。这一点已为国内有关的光缆产品检测所证实,为此.目前我国的干线网已不再使用骨架式光缆。 在长途线路中,由于间隔 长、分支少,光缆在系统中所占费用比例相对较高。因此,干线光缆将通过采用G.655光纤和波分复用、密集波分复用技术来扩大容量。光缆本身的根底构造己相对成熟,不会有大的改变。但是,光缆的某些防护构造和性能仍有待开发完善。例如,全介质光缆具有众所周知的优良防雷和防强电的性能,但它的直埋构造和防鼠性能始终不尽人意,是值得开发的课题。据国外报道,采用玻纤增强塑料圆丝销装构造和外护层中夹入玻璃纱层的构造,或者在护套料中掺杂0.4的驱兽剂
5、微囊,都能获得良好的防鼠效果。 光纤的氢损问题在海底光缆中更加引入关注。据报道,普通单钢丝铠装和双钢丝铠装的光缆,经8-10年之后,在1550nm波长上可测试到0.01-0.O4dBkm的氢损。在光缆填充物中参加吸氢材料和采用金属密封管作松套管,那么没有出现光纤的氢损现象。3 接入网光缆 接入网中的光缆间隔 短,分支多,分插频繁,为了增加网的容量,通常是增加光纤芯数。特别是在市内管道中,由于管道内径有限,在增加光纤芯数的同时增加光缆的光纤集装密度、减小光缆直径和重量,是很重要的。接入网使用G.652普通单模光纤和G.652.C低水峰单模光纤。低水峰单模光纤适宜于密集波分复用,目前在我国已有少量
6、的使用。接入网用光缆中广泛采用光纤带型式,它可使光缆适应芯数大和光纤集装密度高的要求,而且可以通过光纤带整带接续的方式进步光缆接续效率。但是,在小芯数光缆情况下,也直接采用分立的光纤。由于光纤带光缆中光纤集装密度增大,可能损害光缆的拉伸性能和衰减温度特性,以及有可能损害光纤的传输衰减。因此,在获得大芯数、小外径要求的同时,光纤带光缆还有许多课题值得研究。接入网光缆主要用于室外,目前有松套层绞式、中心管式和骨架式三种类型。虽然这些构造在国内都得到应用,但是都还需要在获得高集装密度、小尺寸、良好性能、便于制造、低本钱和便于使用例如便于分线和下线等方面经受考验。4 室内光缆 室内光缆往往需要同时用于
7、话音、数据和视频信号的传输。并目还可能用于遥测与传感器。国际电工委员会IEC在光缆分类中所指的室内光缆,笔者认为至少应包括局内光缆和综合布线用光缆两大部分。局用光缆布放在中心局或其他电信机房内,布放严密有序和位置相对固定。综合布线光缆布放在用户端的室内,主要由用户使用,因此对其易损性应比局用光缆有更严格的考虑。 随着我国FTTH、FTTC系统的采用和各种要求的智能大厦的建立,要求越来越多的室内光缆产品投入应用。目前所用的综合布线光缆芯数较小、缆芯不填充油膏、防火性能要求只限于阻燃或不延燃,这些光缆在品种、构造和性能等方面还急需进一步开发、完善和进步。 在布线光缆所用的光纤类型方面,国外正在探究
8、采用多芯光纤,例如前面提到的四芯光纤,这样可使光缆外径小、重量轻、柔软性好。室内光缆的防火性能应是根本要求之一。传统的PVC护套虽具有耐延燃性,但其防潮性能较差,不宜用于室外。据报道,国外已开发了室内室外兼用的引入光缆或下杆光缆,它们既能耐室外低温和紫外线辐射、又能阻燃和便于弯曲布线。这种光缆采用PVC紧套光纤、吸水膨胀粉干式阻水和低烟无卤阻燃护套。5 电力线路中的通信光缆 光纤是介电质,光缆也可作成全介质,完全无金属。这样的全介质光缆将是电力系统最理想的通信线路。用于电力线杆路敷设的全介质光缆有两种构造:即全介质自承式ADSS构造和用于架空地线上的缠绕式构造。 ADSS光缆因其可以单独布放,
9、适应范围广,在当前我国电力输电系统改造中得到了广泛的应用。国内已能消费多种ADSS光缆满足市场需要。但在产品构造和性能方面,例如大志数光缆构造、光缆蠕变和耐电弧性能等方面,还有待进一步完善。ADSS光缆在国内的近期需求量较大,是目前的一种热门产品。 缠绕式光缆通常芯数较少,因其布放方法需要专门工具,比较费事,在我国似无需求和消费。据国外报道,缠绕式光缆在大芯数构造和构造的耐热性方面都有新的研究。 在高压电力线路同杆路敷设的另一类光缆是光纤架空复合地线OPGW。它把光纤放在电力线路的保护地线中,既用于通信,又作保护地线。这种光缆往往在新建地线和更换旧地线时才可能采用。目前国内已能消费这类产品,但
10、在产品构造和性能方面也还有待进一步完善。在OPGW中采用金属管作松套管,除了有利于防上光纤发生氢损之外,还可很好的保证中心管中的光纤余长,进步光缆强度,进步容许的短胳电流和减小低温附加衰减。6 汽车用光缆 由于汽车的对发动机的综合监视、汽车诊断、智能信息系统、光电显示和可靠性、平安性的需要,光纤的应用已开始进入汽车之中。据国外报道,在汽车总线中参加了一种带微型扎纹管的POF聚合物光纤光缆,能用于智能车的导航、无线电收音机、光盘唱机、高保真度系统和无线 。由于POF可以不受干扰地实时工作,从而确保汽车的平安要求。突变型折射率分布POF的衰减为150dBkm,100m长度上的数据传输速率为50Mbs。假设采用氧化聚甲基丙烯酸甲酯消费的渐变型折射率分布光纤,
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