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现存在的光纤光缆问题:
四、室内光缆:室内光缆往往需要用于话音、数据和视频信号的传输。并且还可能用于遥测与传感器。(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,布放紧密有序和位置相对固定。结合布线光缆布放在用户端的室内,主要由用户使用,对其易损性应比局用光缆有更严格的考虑。
五、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结构:即全介质自承式(ADSS)结构和用于架空地线上的缠绕式结构。ADSS光缆因其可以单独布放,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。ADSS光缆在国内的近期需求量较大,是目前的一种热门产品。
OPGW光缆断股防范措施解析
⑴、设计选型方面:在新建OPGW光缆设计时,应尽可能加大OPGW截面积及单丝直径,降低雷击断股率;不采用混绞型OPGW,避免铝包钢线出现断股而导致的OPGW综合破断力的急剧下降,保证修补处理的可能;采用分段选型,靠近变电站或电厂附近地区应选择通流容量大的OPGW,中间段选择以铝包钢线为主的强度较高的OPGW。
⑵、施工、验收方面:施工过程中要注意对OPGW线股的保护,避免外层线股发生机械损伤;弛度要满足设计要求;保证杆塔接地电阻符合设计要求,不符合设计要求的要及时改造。
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光纤非线性补偿
光纤非线性效应不管是克尔效应还是受激散射效应都与光功率密度相关,超100Gbps系统要实现更大的系统容量通常采用更密集的光载波和较高阶的高阶光调制。由于更密集的光载波意味着更大的非线性损伤,高阶调制对非线性引入的噪声更敏感,10芯单模废旧光缆回收,超100Gbps系统的非线性损伤对系统性能影响较100Gbps系统严重得多。如为减小非线性损伤引入的传输代价而降低每载波的光功率,那么对于同样的光纤链路超100Gbps系统所能达到OSNR会更低,无电中继传输距离被缩短,从而不能满足系统应用要求。光纤的非线性补偿是超100Gbps系统中不得不重点突破的技术难题。研究表明超100Gbps系统中带内非线性是各种非线性效应中的主要因素,这增加了非线性补偿的可能性。
光缆光纤模块的种类应用范围是什么
① FC型光纤连接器 FC是FerruleConnector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。
② SC型光纤连接器也就是连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,其中插针的端面多采用PC型或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。
③ ST型光纤连接器常用于光纤配线架,外壳呈圆形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,108芯废旧光缆回收,其中插针的端面多采用PC型或APC型研磨方式;紧固方式为螺丝扣。
④ LC型光纤连接器也就是连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。
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ADSS光缆主要技术参数
3.年平均应力(EDS)有时称为日平均应力,是指在无风无冰及年平均气温下,理论计算负载时光缆所受到的张力,可认为是ADSS在长期运行时的平均张(应)力。EDS一般为(16——25[%]RTS。在此张力下,光纤应无应变、无附加衰减,即非常稳定。EDS是光缆的疲劳老化参数,据此参数决定光缆的防振设计。
4.极限运行张力(UES)又称为特殊使用张力,是指在光缆有效寿命期内,有可能发生超出设计负载时光缆所受的张力。意味着光缆允许短时过载,光纤可以在有限允许范围内承受应变,通常UES应>60[%]RTS。在此张力下,光纤应变<0.5[%](中心管)及<0.35[%](层绞),光纤会出现附加衰减,但在此张力解除后,光纤应恢复正常。该参数保证了ADSS光缆在寿命期间内的可运行。
金具与光缆的配合
1.耐张线夹虽称为"线夹",其实以螺旋预绞丝为佳(小张力和小跨距除外)。也有人称之为"终端"或"静端"金具。配置的依据是光缆的外径和RTS,一般要求其握着力≥95[%]RTS。必要时应与光缆作配合试验。
2.悬垂线夹也以螺旋预绞丝型为好(小张力和小跨距除外)。有时被称为"中程"或"悬端"金具。一般要求其握着力≥(10-20)[%]RTS。
3.防振器ADSS光缆多采用螺旋阻尼器,如果EDS≤16[%]RTS,可不考虑防振,当EDS为(16-25)[%]RTS时,需采取防振措施。如光缆安装在振动多发地区,必要时应通过试验确定防振方法。
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