光缆基础知识

通信光缆

通信光缆

●用途

长途干线通信系统;市话中继通信系统;用户网络系统;CATV 等数像传输系统;计算机间数据传输系统;电力输电线路网、铁路、军事等通信传输系统。 ●适用范围

适用于长途干线和本地网的局间中继线路中做光通信室外传输、馈线、配线。 ●执行标准

1、行业标准

YD/T-901-2001《核心网用光缆层绞式通信

用室外光缆》

YD/T-769-1995《中心束管式全填充型通信

用室外单模光缆》

YD/T-980-1998《全介质自承式光缆》 YD/T981.1-981.3-1998《接入网用光纤带光

缆》

YD/T979-1998《光纤带技术要求和试验方

法》

2、国际标准

IEC 、ITU-T 最新建议、IEEEP1222

3、用户特殊要求

●型号表示方法

1、型号的组成

型号由产品型式和规格两大部分组成。 格 式:

2、分类代号

GY ──通信用室外光缆 G J──通信用室内光缆

3、加强构件代号

无符号──金属加强构件 F ──非金属加强构件

4、结构特征代号-缆芯和光缆的派生结构特征代号

无符号──光纤松套被覆结构 J ──光纤紧套被覆结构

D──光纤带结构 无符号──层绞结构

X ──光缆中心管(被覆)结构 T ──油膏填充式结构 C ──自承式结构 8──“8”字型结构 E ──椭圆结构 B

──扁平形状 Z ──阻燃结构

5、护套代号

Y ──普通聚乙烯 V──聚氯乙烯护套

A──铝-聚乙烯粘结护套 S──钢-聚乙烯粘结护套

W──夹带平行钢丝的钢-聚乙烯粘结

护套(简称W 护套)

AT──耐电痕聚乙烯护套

通信光缆

6、外护层代号

23──双层绕包钢带铠装聚乙外护套 33──单层细圆钢丝铠装聚乙外护套 333──双层细圆钢丝铠装聚乙外护套 53──纵包皱纹钢带铠装聚乙外护套 ●规格─由光纤数和光纤类别组成 1、光纤数的代号

以光缆中实际光纤数目的数字表示 2、光纤类别代号

二氧化硅系单模光纤用大写B 表示,多模光纤用大写A 表示,再以数字和小写字母表示不同种类型的光纤。

B1.1─非色散位移型单模光纤 B1.2─截止波长位移型单模光纤 B2─色散位移型单模光纤 B3─色散平坦型单模光纤 B4─非零色散位移型单模光纤 A1a─渐变型多模光纤(50/125μm ) A1b─渐变型多模光纤(62.5/125μm )

侯马普天通信电缆有限公司可根据光缆用途不同,敷设环境不同,提供各种型式、规格的优质产品。顾客可进行广泛选择。

(2). 封包式光纤带

3、光纤(带)识别

以有色光纤为色标,采用全色谱(领示色谱) 。

●光缆结构

松套层绞式、中心束管式、全介质自承式光

缆结构都是由若干元件构成,各元件使用的材料保证光缆中光纤的各项性能指标满足标准要求。

1、光纤

二氧化硅系单模光纤和多模光纤(50/125μm 及62.5/125μm ),其全部性能指标符合ITU-TG.652/G.651/G.655建议最新版本要求。并用它们制作各种型式规格的光缆产品。

2、光纤带

光纤类型:二氧化硅系单模光纤,全部性能指标符

合ITU-T 建议的最新版本。

粘结形式:采用UV 固化涂覆材料将若干根有色光

纤平等的粘结成带。

粘结方式:

(1). 粘边式光纤带

注: 1. 松套管中的光纤数及松套管减少时,颜色从表中自左向右依次选择。

2. 光缆中光纤及松套管色谱排列也可在供货技术规范中提出其它色谱。

3. 根据光缆规格的不同,松套管中光纤数可为一管2纤、4纤、6纤、8纤、10纤、12纤(对于带状光纤可为:一带4纤、一带6纤、一带8纤、一带10纤、一带12纤) 。

●加强构件:加强构件由高强度金属或非金属

(FRP )材料构成。

● 光缆可达芯数:中心束管式---144芯

层绞式---864芯

在光纤通讯中,单模光纤是一种设计用来传送单一光束(模) 的光纤。通常此光束内有多种波长的光。虽然光束传送路径与光纤平行,但通常称之为transverse mode ,因其电磁波振荡方向垂直于光纤。

单模光纤不像多模光纤会色散,单模光纤不会色散。单模光纤在维持长距离光脉冲的精确度上也比多模光纤好。所以单模光纤可通过的带宽比多模光纤宽。而单模的相关设备也较贵。但单模光纤本身比多模光纤便宜。

典型的光纤纤核直径在8到10µm而加上被覆纤壳的直径是125 µm ;可通过的光的波长是1310或1550 nm。单模光纤在物理或化学性质上的不同性质可以做出多的特别规格,如非零色散光纤及零色散光纤。

单模光纤具备10 micron 的芯直径,可容许单模光束传输,可减除频宽及振模色散(Modal dispersion)的限制,但由于单模光纤芯径太小,较难控制光束传输,故需要极为昂贵的激光作为光源体,而单模光缆的主要限制在于材料色散

(Material dispersion),单模光缆主要利用激光才能获得高频宽,而由于LED 会发放大量不同频宽的光源,所以材料色散要求非常重要。

单模光纤相比于多模光纤可支持更长传输距离,在100MBPS 的以太网以至这行的1G 千兆网,单模光纤都可支持超过5000m 的传输距离。

从成本角度考虑,由于光端机非常昂贵,故采用单模光纤的成本会比多模光纤电缆的成本高。

单模光纤(Single Mode Fiber, SMF)

如图 (c),折射率分布和突变型光纤相似,纤芯直径只有8~10 μm,光线以直线形状沿纤芯中心轴线方向传播。因为这种光纤只能传输一个模式(两个偏振态简并),所以称为单模光纤,其信号畸变很小。 几种单模光纤

G.652单模光纤

满足ITU-T.G.652要求的单模光纤,常称为非色散位移光纤,其零色散位于1.3um 窗口低损耗区,工作波长为1310nm (损耗为0.36dB /km )。我国已敷设的光纤光缆绝大多数是这类光纤。随着光纤光缆工业和半导体激光技术的成功推进,光纤线路的工作波长可转移到更低损耗(0.22dB /km )的1550nm 光纤窗口。

G.653单模光纤

满足ITU-T.G.653要求的单模光纤,常称色散位移光纤(DSF =Dispersion Shifled Fiber ),其零色散波长移位到损耗极低的1550nm 处。这种光纤在有些国家,特别在日本被推广使用,我国京九干线上也有所采纳。美国AT&T早期发现DSF 的严重不足,在1550nm 附近低色散区存在有害的四波混频等光纤非线性效应,阻碍光纤放大器在1550nm 窗口的应用。但在日本,将色散补偿技术*用于G.653单模光纤线路,仍可解决问题,而且未见有日本的G.655光纤,似属个谜。 G.655单模光纤

满足ITU-T.G.655要求的单模光纤,常称非零色散位移光纤或NZDSF (=NonZero Dispersion Shifted Fiber)。属于色散位移光纤,不过在1550nm 处

色散不是零值(按ITU-T.G.655规定,在波长1530-1565nm 范围对应的色散值为0.1-6.0ps /nm.km ),用以平衡四波混频等非线性效应。商品光纤有如AT&T的TrueWave 光纤,Corning 的SMF-LS 光纤(其零色散波长典型值为1567.5nm ,零色散典型值为0.07ps /nm2.km )以及Corning 的LEAF 光纤。我国的" 大宝实" 光纤等。

______________________________________________________________________

多模光纤电缆容许不同光束于一条电缆上传输,由于多模光缆的芯径较大,故可使用较为廉宜的偶合器及接线器,多模光缆的光纤直径为50μm至100μm。

基本上有两种多模光缆,一种是梯度型(graded )另一种是引导型(stepped ),对于梯度型(graded )光缆来说,芯的折光系数(refraction index)于芯的外围最小而逐渐向中心点不断增加,从而减少讯号的振模色散,而对引导型(Stepped Inder)光缆来说,折光系数基本上是平均不变,而只有在色层(cladding )表面上才会突然降低引导型(stepped )光缆一般较梯度型(graded )光缆的频宽为低。在网络应用上,最受欢迎的多模光缆为62.5/125,62.5/125意指光缆芯径为62.5μm而色层(cladding )直径为125μm,其他较为普通的为50/125及100/140。

相对于双绞线,多模光纤能够支持较长的传输距离,在10mbps 及100mbps 的以太网中,多模光纤最长可支持2000米的传输距离,而于1GpS 千兆网中,多模光纤最高可支持550米的传输距离。

业界一般认为当传输距离超过295尺,电磁干扰非常严重,或频宽需要超过350MHz ,那便应考虑采用多模光纤代替双绞线作为传输载体。

________________________________________________________________________

PS: 简单来说

单模光纤通常为黄色外皮,纤细,设备成本高,传输距离远 多模光纤通常为橙色外皮,纤粗,设备成本低,传输距离短

通信光缆

通信光缆

●用途

长途干线通信系统;市话中继通信系统;用户网络系统;CATV 等数像传输系统;计算机间数据传输系统;电力输电线路网、铁路、军事等通信传输系统。 ●适用范围

适用于长途干线和本地网的局间中继线路中做光通信室外传输、馈线、配线。 ●执行标准

1、行业标准

YD/T-901-2001《核心网用光缆层绞式通信

用室外光缆》

YD/T-769-1995《中心束管式全填充型通信

用室外单模光缆》

YD/T-980-1998《全介质自承式光缆》 YD/T981.1-981.3-1998《接入网用光纤带光

缆》

YD/T979-1998《光纤带技术要求和试验方

法》

2、国际标准

IEC 、ITU-T 最新建议、IEEEP1222

3、用户特殊要求

●型号表示方法

1、型号的组成

型号由产品型式和规格两大部分组成。 格 式:

2、分类代号

GY ──通信用室外光缆 G J──通信用室内光缆

3、加强构件代号

无符号──金属加强构件 F ──非金属加强构件

4、结构特征代号-缆芯和光缆的派生结构特征代号

无符号──光纤松套被覆结构 J ──光纤紧套被覆结构

D──光纤带结构 无符号──层绞结构

X ──光缆中心管(被覆)结构 T ──油膏填充式结构 C ──自承式结构 8──“8”字型结构 E ──椭圆结构 B

──扁平形状 Z ──阻燃结构

5、护套代号

Y ──普通聚乙烯 V──聚氯乙烯护套

A──铝-聚乙烯粘结护套 S──钢-聚乙烯粘结护套

W──夹带平行钢丝的钢-聚乙烯粘结

护套(简称W 护套)

AT──耐电痕聚乙烯护套

通信光缆

6、外护层代号

23──双层绕包钢带铠装聚乙外护套 33──单层细圆钢丝铠装聚乙外护套 333──双层细圆钢丝铠装聚乙外护套 53──纵包皱纹钢带铠装聚乙外护套 ●规格─由光纤数和光纤类别组成 1、光纤数的代号

以光缆中实际光纤数目的数字表示 2、光纤类别代号

二氧化硅系单模光纤用大写B 表示,多模光纤用大写A 表示,再以数字和小写字母表示不同种类型的光纤。

B1.1─非色散位移型单模光纤 B1.2─截止波长位移型单模光纤 B2─色散位移型单模光纤 B3─色散平坦型单模光纤 B4─非零色散位移型单模光纤 A1a─渐变型多模光纤(50/125μm ) A1b─渐变型多模光纤(62.5/125μm )

侯马普天通信电缆有限公司可根据光缆用途不同,敷设环境不同,提供各种型式、规格的优质产品。顾客可进行广泛选择。

(2). 封包式光纤带

3、光纤(带)识别

以有色光纤为色标,采用全色谱(领示色谱) 。

●光缆结构

松套层绞式、中心束管式、全介质自承式光

缆结构都是由若干元件构成,各元件使用的材料保证光缆中光纤的各项性能指标满足标准要求。

1、光纤

二氧化硅系单模光纤和多模光纤(50/125μm 及62.5/125μm ),其全部性能指标符合ITU-TG.652/G.651/G.655建议最新版本要求。并用它们制作各种型式规格的光缆产品。

2、光纤带

光纤类型:二氧化硅系单模光纤,全部性能指标符

合ITU-T 建议的最新版本。

粘结形式:采用UV 固化涂覆材料将若干根有色光

纤平等的粘结成带。

粘结方式:

(1). 粘边式光纤带

注: 1. 松套管中的光纤数及松套管减少时,颜色从表中自左向右依次选择。

2. 光缆中光纤及松套管色谱排列也可在供货技术规范中提出其它色谱。

3. 根据光缆规格的不同,松套管中光纤数可为一管2纤、4纤、6纤、8纤、10纤、12纤(对于带状光纤可为:一带4纤、一带6纤、一带8纤、一带10纤、一带12纤) 。

●加强构件:加强构件由高强度金属或非金属

(FRP )材料构成。

● 光缆可达芯数:中心束管式---144芯

层绞式---864芯

在光纤通讯中,单模光纤是一种设计用来传送单一光束(模) 的光纤。通常此光束内有多种波长的光。虽然光束传送路径与光纤平行,但通常称之为transverse mode ,因其电磁波振荡方向垂直于光纤。

单模光纤不像多模光纤会色散,单模光纤不会色散。单模光纤在维持长距离光脉冲的精确度上也比多模光纤好。所以单模光纤可通过的带宽比多模光纤宽。而单模的相关设备也较贵。但单模光纤本身比多模光纤便宜。

典型的光纤纤核直径在8到10µm而加上被覆纤壳的直径是125 µm ;可通过的光的波长是1310或1550 nm。单模光纤在物理或化学性质上的不同性质可以做出多的特别规格,如非零色散光纤及零色散光纤。

单模光纤具备10 micron 的芯直径,可容许单模光束传输,可减除频宽及振模色散(Modal dispersion)的限制,但由于单模光纤芯径太小,较难控制光束传输,故需要极为昂贵的激光作为光源体,而单模光缆的主要限制在于材料色散

(Material dispersion),单模光缆主要利用激光才能获得高频宽,而由于LED 会发放大量不同频宽的光源,所以材料色散要求非常重要。

单模光纤相比于多模光纤可支持更长传输距离,在100MBPS 的以太网以至这行的1G 千兆网,单模光纤都可支持超过5000m 的传输距离。

从成本角度考虑,由于光端机非常昂贵,故采用单模光纤的成本会比多模光纤电缆的成本高。

单模光纤(Single Mode Fiber, SMF)

如图 (c),折射率分布和突变型光纤相似,纤芯直径只有8~10 μm,光线以直线形状沿纤芯中心轴线方向传播。因为这种光纤只能传输一个模式(两个偏振态简并),所以称为单模光纤,其信号畸变很小。 几种单模光纤

G.652单模光纤

满足ITU-T.G.652要求的单模光纤,常称为非色散位移光纤,其零色散位于1.3um 窗口低损耗区,工作波长为1310nm (损耗为0.36dB /km )。我国已敷设的光纤光缆绝大多数是这类光纤。随着光纤光缆工业和半导体激光技术的成功推进,光纤线路的工作波长可转移到更低损耗(0.22dB /km )的1550nm 光纤窗口。

G.653单模光纤

满足ITU-T.G.653要求的单模光纤,常称色散位移光纤(DSF =Dispersion Shifled Fiber ),其零色散波长移位到损耗极低的1550nm 处。这种光纤在有些国家,特别在日本被推广使用,我国京九干线上也有所采纳。美国AT&T早期发现DSF 的严重不足,在1550nm 附近低色散区存在有害的四波混频等光纤非线性效应,阻碍光纤放大器在1550nm 窗口的应用。但在日本,将色散补偿技术*用于G.653单模光纤线路,仍可解决问题,而且未见有日本的G.655光纤,似属个谜。 G.655单模光纤

满足ITU-T.G.655要求的单模光纤,常称非零色散位移光纤或NZDSF (=NonZero Dispersion Shifted Fiber)。属于色散位移光纤,不过在1550nm 处

色散不是零值(按ITU-T.G.655规定,在波长1530-1565nm 范围对应的色散值为0.1-6.0ps /nm.km ),用以平衡四波混频等非线性效应。商品光纤有如AT&T的TrueWave 光纤,Corning 的SMF-LS 光纤(其零色散波长典型值为1567.5nm ,零色散典型值为0.07ps /nm2.km )以及Corning 的LEAF 光纤。我国的" 大宝实" 光纤等。

______________________________________________________________________

多模光纤电缆容许不同光束于一条电缆上传输,由于多模光缆的芯径较大,故可使用较为廉宜的偶合器及接线器,多模光缆的光纤直径为50μm至100μm。

基本上有两种多模光缆,一种是梯度型(graded )另一种是引导型(stepped ),对于梯度型(graded )光缆来说,芯的折光系数(refraction index)于芯的外围最小而逐渐向中心点不断增加,从而减少讯号的振模色散,而对引导型(Stepped Inder)光缆来说,折光系数基本上是平均不变,而只有在色层(cladding )表面上才会突然降低引导型(stepped )光缆一般较梯度型(graded )光缆的频宽为低。在网络应用上,最受欢迎的多模光缆为62.5/125,62.5/125意指光缆芯径为62.5μm而色层(cladding )直径为125μm,其他较为普通的为50/125及100/140。

相对于双绞线,多模光纤能够支持较长的传输距离,在10mbps 及100mbps 的以太网中,多模光纤最长可支持2000米的传输距离,而于1GpS 千兆网中,多模光纤最高可支持550米的传输距离。

业界一般认为当传输距离超过295尺,电磁干扰非常严重,或频宽需要超过350MHz ,那便应考虑采用多模光纤代替双绞线作为传输载体。

________________________________________________________________________

PS: 简单来说

单模光纤通常为黄色外皮,纤细,设备成本高,传输距离远 多模光纤通常为橙色外皮,纤粗,设备成本低,传输距离短


相关文章

  • 光缆基础知识 1
  • 光缆基本知识介绍: 一.光纤的组成与分类 1.光纤按其制造材料的不同可分为石英光纤和塑料光纤,石英光纤即通常使用的光纤,石英光纤按其传输模式的不同分为单模光纤和多模光纤.塑料光纤全部由塑料组成,通常为多模短距离应用,还处于起步阶段,未有大规 ...查看


  • 通信线路设计心得
  • 一.建光交的目的 使用光交的目地是主要为了提高纤芯的利用率,主配比一般在1:2,例如144芯的光交,主干光缆纤芯在48芯一般较合适,其余留给配线 1. 一个光交光缆成端固定缆扣一般8-10个,多了不利于在箱内成端,所以光交选型在144芯左右 ...查看


  • 陆地长途光缆网的勘察与设计
  • 陆地长途通信光缆网的勘察与设计 摘 要:就陆地长途通信光缆线路工程在勘测设计中就长途光缆中继段长度.光缆线路路由选择等七个方面需要注意的问题进行了简要论述. 当前随着我国经济的不断发展和社会交往的日益增加, 特别是知识经济时代的来临, 通信 ...查看


  • 铁路通信光缆维护探讨铁路通信光缆维护探讨
  • [摘 要]铁路通信光缆作为铁路通信基础承载网的一部分,其安全性关乎着铁路行车通信的安全畅通.光缆维护虽然看似简单,但是要做好却不是一件容易的事情,同时面对着当前铁路建设步伐的加快,既有的维护模式已经不再适应当前的形势,本文分析了目前铁路通信 ...查看


  • 1.光纤通信基础知识
  • 光缆结构 „ 实际应用中,为了提高光纤的强度.耐温等性能,光纤必须制成光缆才能使用. „ 光缆的定义:用适当的材料和缆结构,对通信光纤进行收容保护,使光纤免受机械和环 境的影响和损害,适应不同场合使用. „ 光缆的结构可分为缆芯,加强元件和 ...查看


  • 视频 | 通信工程线路勘察与设计
  • 通信工程线路勘察与设计 通信工程线路勘察与设计指南 新建站点接入应根据站点实际情况及设备组网原则确定上联基站,充分利用原有资源.网络优化应考虑建设的实施性与合理性.与设备人员相互配合,充分服务好各本地网建设. 一. 勘察前的准备: 1. 了 ...查看


  • 光纤光缆和通信电缆技术发展与思考
  • 摘 要 综述了近期光纤光缆和通信电缆在制造.施工及维护技术上的发展特点,分析了其发展趋势,并就我国光纤光缆及通信电缆技术与产业的发展提出了一些值得思考的问题. 关键词 光纤光缆 通信电缆 itu-t建议 技术发展 1 光纤技术发展的特点 1 ...查看


  • 通信线路施工组织计划1
  • 施工组织设计 一.进度计划(或工期网络图).工期组织措施 一)施工进度计划 1.本工程计划工期为170日历天. 2.工程总进度计划安排(详见附表1:进度横道图表) 二)工期组织措施 1. 项目管理机构 若我公司中标,据本工程实际情况,将迅速 ...查看


  • 光传输网规划中光缆芯数及光纤类型确定的影响因素
  • 光传输网规划中光缆芯数及光纤类型确定的影响因素 1 背景提出 近年来,我国电信网呈现出飞速发展的趋势,电信业务量持续高速增长,电信网的规模已居世界第一位,作为电信网之基础的光传输网的发展也突飞猛进. 光传输网是电信网的基础,其规划的合理性是 ...查看


  • 浅谈通信光缆线路日常维护及管理
  • 浅谈通信光缆线路日常维护及管理 时间:2009-07-30 15:25来源:未知 作者:admin 点击: 91次 浅谈通信光缆线路日常维护及管理 [摘要]光缆线路的日常维护比传统的电缆维护更为重要,保证光缆网络在现代社会中发挥更为重要的作 ...查看


热门内容