ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 31.07.2019

Просмотров: 898

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

широкополосность и большие длины регенерационных участков.

Кабель ОКК по сравнению с ОК-50 имеет меньшее затухание, большие даль­ность связи и широкополосность. Кабель О КК состоит из градиентных и одномо­довых волокон.

Новый зоновый кабель ОКЗ имеет различные типы оболочек, позволяющих использовать его в различных условиях эксплуатации (земля, вода, подвеска).

Кабель междугородной связи ОКЛ по сравнению с предшествующим (ОМЗКГ) обладает большей длиной трансляционного участка и позволяет применять наибо­лее мощную систему передачи на 7680 каналов «<Сопка-5»).

Рассмотрим конструкции отечественных ОК.

Кабель городской связи типа ОК-50 содержит четыре или восемь волокон (рис. 2.17). Волокна свободно расположены в полимерных трубках. Скрутка - по­вивная, концентрическая. В центре размещен силовой элемент из высокопрочных полимерных нитей. Снаружи имеется полиэтиленовая оболочка.

Рис. 2.17. Оптический кабель городской связи ОК-БО: 1 - силовой элемент; 2 - пластмассовая трубка; 3- волокно; 4 - пластмассовая лента; Б-полиэтиленовая оболочка

Четырехволоконный кабель ОК-4 имеет принципиально ту же конструкцию и размеры, что и восьмиволоконный, но только четыре волокна в нем заменены пластмассовыми стержнями. Изготавливаются также кабели, содержащие больше число волокон. Городские кабели прокладываются в телефонные канализации.

Кабель городской связи типа ОКК, прокладываемый в канализации, содержит 4, 8 или 16 волокон (рис. 2.18). Кабель имеет градиентные волокна с диаметром сер­дцевины 50 мкм (OKK-50-01) или одномодовые волокна с диаметром сердцевины 10 мкм (ОКК-10-02).

Силовой центральный элемент выполнен из стеклопластиковых стержней или стального троса, изолированного полиэтиленом. Поверх наложена скрутка из во­сьми оптических модулей или корделей. В каждом модуле может содержаться 1, 2 или 4 ОВ. Затем наложены фторопластная лента и полиэтиленовый шланг.

Кабели, предназначенные для прокладки в грунтах, зараженных грызунами или подверженных механическим воздействиям, имеют еще броневой покров из стек­лопластиковых стержней, а поверх него - полиэтиленовый шланг (ОККС). Изве­стны конструкции, в которых вместо стержней применяется оплетка (ОККО).

Рис. 2.18. Оптический кабель городской связи марки оккс: 1 - силовой элемент (стеклопластик); 2 - оптическое волокно; 3 - пластмассовая лента; 4 - стеклопластиковые стержни; 5 - полиэтиленовый шланг

Для подводных речных переходов применяется кабель в алюминиевой оболоч­ке с броневым покровом из круглых стальных проволок и полиэтиленовым шлан­гом (ОККАК). ДЛЯ станционных вводов и монтажа создан кабель окс.

Кабель зоновой связи марки 03КГ (рис. 2.19) содержит восемь градиентных во­локон, расположенных в пазах профилированного пластмассового сердечника. Так как кабель предназначен для непосредственной прокладки в грунт, он имеет защитный броневой покров из стальных проволок диаметром 1,2 мм. Дистанци­онное электропитание регенераторов осуществляется по четырем медным изоли­рованным проводникам диаметром 1,2 мм, расположенным в броневом покрове кабеля. Снаружи кабель имеет полиэтиленовую оболочку.


Рис. 2.19. Оптический кабель зоновой связи марки 0ЗКГ: 1 - профилированный сердечник; 2 - силовой элемент; 3 - волокно; 4 - внутренняя пластмассовая оболочка; 5 - стальная проволока; б - наружная полиэтиленовая оболочка; 7 - медный проводник

Зоновый кабель ОКЗ содержит четыре или восемь многомодовых ОВ, располо­женных в четырех модулях сердечника кабеля, покрытых снаружи полиэтилено­вой оболочкой (рис. 2.20). Кабель предназначен для прокладки в грунт, поэтому имеет защитный броневой покров. Возможны различные варианты брони: сталь­ные круглые проволоки (ОКЗК), бронеленты (ОКЗБ), стеклопластиковые стерж­ни (ОКЗС), стальная оплетка (ОКЗО). Изготовляются также подводные кабели с алюминиевой оболочкой и круглой стальной броней (ОКЗАК). Станционные ка­бели маркируются ОКС.

Рис. 2.20. Оптический кабель зоновой связи марки окз: 1 - силовой элемент; 2 – оптическое волокно; 3 - медный проводни1\.; 4 и б - полиэтиленовая оБОЛОЧ1\.а; 5 - стальная броня

Дистанционное электропитание регенераторов осуществляется по четырем медным изолированным проводникам диаметром 1,2 мм, расположенным в сер­дечнике кабеля.

Кабель магистральной связи ОМЗКГ (рис. 2.21) содержит одномодовые волок­на, обеспечивающие многоканальную связь на большие расстояния. Кабель со­держит четыре или восемь волокон, расположенных в пазах профилированного пластмассового сердечника. Защитный покров изготавливается в двух модифика­циях:. из стеклопластиковых стержней или стальных проволок. Снаружи имеется пластмассовая оболочка. Кабель предназначен для прокладки в грунт.

Рис. 2.21. Магистральный оптический кабель марки омзкг: 1 - Волокно; 2 - внутренняя пластмассовая оболочка; 3 - стеклопластиковые нити; 4 - наружная полиэтиленовая оболочка; 5 - силовой элемент;

б - профилированный сердечник

.

Магистральный кабель ОКЛ изготавливается из одномодовых волокон С сердце­виной диаметром 10 мкм, имеет две модификации: с медными проводниками диа­метром 1,2 мм для дистанционного питания регенераторов (рис. 2.22) и без мед­ных проводников с питанием от местной сети или автОНОМНЫХ источников тепло­электрогенераторов (ТЭГ).

Центральный силовой элемент выполнен из стеклопластиковых стержней. На­ружный покров кабеля имеет несколько разновидностей: для прокладки в канали­зации - это полиэтиленовый шланг (марка ОКЛ), для подземной прокладки ­броневой покров из стеклопластиковых стержней (ОКЛС), стальных лент (марка ОКЛБ), круглой проволоки (ОКЛК).

Рис. 2.22. Магистральный оптический кабель марки ОКЛ: 1 - оптическое волокно; 2 - оболочка оптического модуля; 3 - центральный силовой элемент из стеклопластикового стержня;4 - оболочка; 5 - медная жила; б - изоляция медной жилы; 7 - гидрофобное заполнение; 8 - обмоточная лента;

9 - промежуточная оболочка из полиэтилена; 10 - подушка из крепированной бумаги; 11 - сталеленточная броня; 12 - наружная защитная оболочка


из полиэтилена битумной подклейкой к броне)

Таблица 2.3 Основные оптические и Физико-механические свойства ОК отечественного производства

Характеристика

ОК-50

окк

озкг

окз

омзкг

окл

Система передачи

«Соната-2»

ИШ-4/5

«Сопка-3»

«Сопка-4»

«Сопка-4м», «Сопка-5»

Число цифровых каналов

120

120,480

480

480

1920

1920; 7680

λ, мкм

0,85

1,3

1,3

1,3

1,3

1,55

α, дБ/км

3

0,7...1,0

0,7...1,0

0,7...1,5

0J

0,3

ΔF, МГц

250...500

1000

500...800

5000

5000


Длина регенерационного участка, км

12

30

30

30

40

100

Число волокон

4и8

4,8,16

4и8

4и8

4,8,16

4,8,16

Тип волокна

MOB

ООВ и MOB

MOB

MOB

ООВ

ООВ

Подземные

d, мм

Q, кг/км Р,Н

11...15

100...300

1200

12...18 110...320 300...3500

17 370

3000

18...20 406...445

12...18

130...400

1300...4000

14...18

140...404

1000...3500

Подводные

ds им G, кг/км Р,Н

-

-

-

24

1200 25000

-

-

-

20

1040 25000

-

-


-

25

1300 25000

Строительная длина, км

1...2

2

2

Срок службы, лет

25

25

25-

Электропитание

Местное

ДП

Автономное, ДП

Прuмечанuе.ΔF - коэффициент широкополосности; Q - масса; Р - разрывная проч­ность; ООВ - одномодовое, МОВ - многомодовое оптическое волокно.

Список достоинств оптических кабелей велик. Среди них высокая помехоза­щищенность, что позволяет применять их в условиях сильных электромагнитных излучений. В конструкции этих кабелей почти полностью отсутствуют дефицит­ные и дорогие цветные металлы (медь, серебро). Затухание (ослабление) сигнала в оптических кабелях «0,2 дБ/км) гораздо меньше, чем в электрических, поэтому резко сокращается количество регенераторов, восстанавливающих передаваемые сигналы. Их можно устанавливать не чаще чем на каждые 70 ... 100 км трассы свя­зи. В традиционных системах передачи регенераторы приходится устанавливать через каждые 3".5 км.

Очень важно и то, что, используя волоконно-оптические кабели, можно созда­вать системы связи с высокой скрытностью, несанкционированный доступ к ко­торым возможен только при непосредственном подсоединении к отдельному во­локну. Световые' волокна при передаче информации не излучают электромагнит­ные колебания, которые легко воспринимаются специальной прослушивающей аппаратурой.

И наконец, главным преимуществом этих кабелей является их колоссальная пропускная способность, связанная с очень высокой частотой несущего колеба­ния - света. По одному волокну можно передавать гигантский объем информа­ции. Порядок величин здесь 1 Тбит/с. Это означает, что по одному оптическому волокну можно передать более 40 тысяч телефонных разговоров. Очевидно, что по таким линиям. связи можно обеспечить одновременное прохождение телефонных разговоров, видеоизображений, данных, мультимедиа. Чтобы понять, какое коли­чество информации способно перенести оптоволокно, представьте себе танкер, перевозящий маковые зерна, где каждое зерно - единица информации. Принци­пиально важно, что воображаемый танкер перемещается со скоростью света. Это образное сравнение говорит об огромной скорости передачи огромного объема информации.


Хотя волоконно-оптические кабели имеют ряд преимуществ, в ближайшее де­сятилетие они все же не смогут полностью вытеснить электрические кабели. Это связано с тем, что оптические кабели начали завоевывать мир с 70-х годов ХХ столетия, в то время как электрические кабели появились гораздо раньше - в 30-х годах XIX века. В наше время намного проще проводить новые световоло­конные линии связи, чем заменять уже имеющиеся бесчисленные проводные и кабельные линии.

Если же говорить о «последней миле», т. е. подключении конечных абонентов к оптоволокну, то такая замена состоится очень нескоро, если вообще произой­дет, так как производители связного оборудования уже сейчас предлагают аппара­туру передачи информации на небольшие расстояния по «медной паре» на сверх­высоких скоростях.