Линии связи

Конструкция и характеристики кабелей связи. Закон сохранения энергии в электромагнитном поле. Основы передачи электромагнитной энергии по оптическим волокнам. Классификация затуханий в оптических кабелях. Назначение и типы оптических разветвителей.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курс лекций
Язык русский
Дата добавления 26.09.2014
Размер файла 3,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Процесс сварки.

После того, как волокна состыкованы, начинается процесс их сварки. В качестве первого шага часто используется очистка от загрязнений с помощью вспомогательных дуговых разрядов. Следующий шаг состоит в предварительном нагреве концов волокон до состояния размягчения, что позволяет волокнам сплавляться в месте контакта. Слишком высокая температура на этой стадии может вызвать чрезвычайную деформацию концов волокон и привести к некачественной сварке из-за нарушения геометрии волокон. Слишком низкая температура - может вызвать искривление волокон и нарушение их стыковки при сварке.

Оптимальная температура в момент сварки зависит от температуры предварительного нагрева, тока дуги и времени разряда в момент сварки и отрезком времени между предварительным нагревом и моментом сведения волокон. Применяемые в разных аппаратах методы предварительного нагрева могут быть разделены на продолжительный и импульсный нагрев. В первом случае достигается равномерный прогрев торцевой поверхности волокна, во втором - тепло концентрируется на периферии торца. Высокое качество сварки может быть достигнуто в обоих методах, но при импульсном нагреве сварное соединение внешне может иметь утоньшение.

Оценка или измерение затухания в сростке

Современные высококачественные сварочные аппараты обеспечивают эту функцию для того, чтобы затухание в сростке можно было оценить непосредственно после сварки. В аппаратах с автоматической юстировкой концов световодов затухание в сростке оценивается настолько достоверно, что повторение измерения на отдельных сростках даже при самых высоких требованиях не требуются.

Испытания на растяжение готового сростка

Испытания на растяжение проводятся с целью проверки механической прочности незащищенного сростка для того, чтобы при эксплуатации кабельной сети обеспечить отсутствие повреждений из-за излома световодов в защитной оболочке сростка. В этой связи во многих сварочных аппаратах имеется специальный встроенный динамометр.

Защита сростка

Голые поверхности сростка должны быть защищены, например, обжимным или термоусаживаемым предохранителем сростка в предусмотренном для этой цели устройстве. Большинство стандартных типов защитных устройств обеспечивают долговременную защиту сростков. При этом дополнительные затухания благодаря конструктивным мерам исключены.

Лекция16 Назначение и типы оптических разветвителей

Цель лекции- ознакомить студентов с пассивными компонентами волоконно-оптической линии связи

Назначение и типы оптических разветвителей

В волоконно-оптической технике часто возникают задачи отвода части оптического излучения из основного канала передачи (например, для целей мониторинга, измерения или приема сигнала обратной связи, предназначенного для управлением уровнем мощности источника излучения), а также разделения или объединения потоков оптического излучения (например, при использовании технологии волнового мультиплексирования (WDM). Такие задачи решаются с помощью оптических разветвителей.

Оптический разветвитель - это пассивный оптический многополюсник (устройство с набором входных и пеых выходных оптических портов), в котором оптическое излучение, подаваемое на входные оптические, порты распределяются между его выходными портами. Причем под оптическим портом понимается место ввода или вывода оптического излучения. Они используются в волоконной оптике с давних пор, однако с развитием систем передачи их роль значительно возросла, позволяя подсоединить к одному ОВ более одного комплекта передающих и приемных терминалов, вместо того, чтобы использовать отдельные волокна ОК. Наиболее часто данная технология используется в волоконно-оптических сетях, где общий оптоволоконный кабель переносит мультиплексированные сигналы с нескольких терминалов, расположенных в различных местах сети. Доступ к сети в этом случае осуществляется через ответвители, которые осуществляют ввод оптического сигнала с каждого терминального передатчика в кабель и перераспределяют часть мощности сигнала, передаваемого по кабелю, на каждый терминальный приемник. Кроме этого, рассматриваемые компоненты используются для объединения в единое волокно оптических сигналов многих источников, отличающихся длиной волны, а также в тех случаях, когда часть мощности должна быть введена в сердцевину волокна или направлена от нее к приемнику.

Различают разветвители нечувствительные (неселективные) и чувствительные (селективные) к длине волны, коэффициенты передачи между оптическими полюсами которых зависят от длинны волны в заданном диапазоне длин волн оптического излучения. Селективные разветвители применяются для объединения (или разъединения) сигналов с различными оптическими несущими и называются мультиплексорами (и демультиплексорами соответственно).

Разветвители бывают двух типов:

- симметричные (Х-образные), например простейший из них типа 2x2 (2 входа и 2 выхода), рисунок 12.1.а;

- несимметричные (Y-образные), например простейший из них типа 1x2 (1 вход и 2 выхода), рисунок 12.1.6.

Все другие разветвители являются частными случаями указанных двух типов и характеризуются функциональной направленностью.

Рисунок 18- Типы разветвителей

Так разветвитель Y-типа с одним входом и двумя выходами, предназначенный для ответвления заданной части мощности оптического излучения, называется ответвителем, или же разветвителем Т-типа. Разветвитель, Y-типа с одним входным и более чем двумя выходными оптическими портами называется звездообразным (или разветвителем типа «звезда»). В литературе к ним иногда относят симметричные разветвители,

Различают направленные и ненаправленные разветвители. В первых коэффициент передачи между оптическими портами (полюсами многополюсника) зависит от направления распространения оптического излучения.

Неселективные оптические разветвители

Принцип работы и параметры разветвителя можно проиллюстрировать на примере Х-типа (2x2), схематически представленного на рисунок 21.а, где стрелками показаны возможные направления излучения внутри него. В приведенном четырехпортовом пассивном двунаправленном разветвителе излучение, введенное через порт 1, может выходить через порты 2 и 3, при этом в идеальном случае излучение не должно поступать в порт 4. По аналогии излучение, введенное через порт 4, может выходить через порты 2 и 3, и не должно выходить через порт 1, Таким образом, порты 1 и 4 в рассматриваемом направлении излучения являются входными, а порты 2 и 3 - выходными. Так как данный разветвитель является пассивным и двунаправленным, то возможно также обратное распространение света и изменение роли портов, то есть при подаче излучения через порты 2 и 3 они становятся входными, а порты 1 и 4 - выходными.

При прохождении света в разветвителях возникают определенные потери, для анализа которых рассмотрим вариант использования разветвителя, когда порт 1 - входной, а порт 2 и 3 - выходные.

Деление оптической мощности с помощью разветвителя Х-типа характеризуется следующими параметрами:

где Р3 - мощность оптического излучения на оптическом порте 3 при подаче излучения мощностью P1 на оптический порт 1, дБ;

- коэффициент направленности

где Р4 - мощность оптического излучения на оптическом порте 4 при подаче излучения мощностью P1 на оптический порт 1, дБ;

где Р2 и Р3 - сумма мощностей оптического излучения на оптических портах 2 и 3 при подаче излучения мощностью Р, на оптический порт 1.

Для разветвителя Y-типа коэффициент ответвления и вносимые потери определяются аналогичными соотношениями, а коэффициент направленности вычисляется по формуле

где Р2 и Р3 - сумма мощностей оптического излучения на оптических портах 2 и 3 при подаче излучения мощностью Р, на оптический порт 1.

Для разветвителя Y-типа коэффициент ответвления и вносимые потери определяются аналогичными соотношениями, а коэффициент направленности вычисляется по формуле

где Р3 - мощность оптического излучения на оптическом порте 3 при подаче излучения мощностью Р^на порт 2.

Относительное распространение излучения в разветвителе определяется распределением выходной мощности прошедшего через него излучения по выходным портам, причем тот порт, через который проходит основная доля мощности (при неравномерном ее распределении) называется основным, а другой порт - заглушённым. Например, при относительном распределении 25/75 25% выходной мощности проходит через заглушённый порт, а 75% -через основной.

Конфигурация разветвителя зависит от вводимого в него излучения, при этом наиболее распространенные значения конфигурации равны: 1x2, 1x3, 1x4, и реже 1x5, 1x6, 1x7, 1x8, 1x9.

Следует заметить, что конфигурация 1x2 соответствует Т-разветвителям, на базе которых проектируются локальные сети с общей шиной, рисунок 22.

Разветвитель устанавливается на каждом узле и служит для отвода части энергии от шины к приемопередатчику присоединенного к узлу оборудования. В этом случае сигнал проходит через N-1 узлов прежде, чем достигнет приемника. Потери увеличиваются линейно с ростом числа терминалов, подключенных к шине. При этом необходимо учитывать соединительные потери (связанные с рассогласованием диаметров и апертур) для каждого узла. Поскольку на каждом узле используется как входной, так и выходной порты, то общее количество соединений составляет 2N. Последний вид потерь также имеет тенденцию линейного увеличения с ростом числа терминалов. В этой связи Т-разветвители могут эффективно работать только при ограниченном числе терминалов и обладают меньшей потребностями в кабеле для организации оптической сети.

Разветвители типа звезда, имеющие конфигурацию 1x3 и выше, являются альтернативой Т-разветвителям и избавлены от многих перечисленных ранее недостатков. Световой поток в них в равной степени распределяется между всеми выходными портами.

Рисунок 19- Локальная сеть с Т- разветвителями

Потери включения данного типа разветвителя определяются отношением мощности на каком-либо выходном порте к входной мощности и изменяются в обратной зависимости от числа терминалов

Поэтому этот тип разветвителя более эффективен в сети с большим количеством станций.

В идеальном случае световой поток должен равномерно распределяться между всеми входными портами. На практике действительное значение мощности на каждом выходном порте варьируется в зависимости от индивидуальных потерь включения. Однородность разветвителя является параметром, определяющим данные вариации, и выражается как в процентах, так и в децибелах. Рассмотрим разветвитель, у которого выходная мощность на каждом порту равна 50 мкВт. Однородность на уровне +0,5 дБ означает, что реальная мощность будет варьироваться от 45 до 56 мкВт. Если величина однородности увеличится до +1 дБ, то выходная мощность будет варьироваться от 40 до 63 мкВт.

Основными требованиями, предъявляемыми к параметрам направленных разветвителей являются:

- малые вносимые потери, которые в лучших образцах разветвителей типа 1x2 и 2x2 составляют около 0,1 дБ;

- большой коэффициент направленности, характеризующий высокое переходное затухание (изолированность) между направленными потоками излучений и составляющий для большинства разветвителей величину > 55 дБ;

- минимальное отклонение от заданного коэффициента ответвления, характеризующее степень равномерности или требуемой неравномерности деления вводимой мощности излучения;

- сохранение заявленных параметров в зависимости от ширины волнового спектра вводимого излучения (широкополосность). Для зарубежных однооконных разветвителей отклонение от рабочей длины волны может составлять + 40нм;

- сохранение модового состава распространяющегося излучения для многомодовых разветвителей и состояния плоскости поляризации для одномодовых разветвителей.

На эффективность работы разветвителя влияют следующие факторы:

- радиус зеркала;

- показатель преломления среды, размещенной между волокном и зеркалом;

- диаметр сердцевины волокна и апертура;

- угол между волокном и осью зеркала;

- расстояние между волокнами.

Радиус зеркала может быть оптимизирован в зависимости от применяемого волокна, но на практике используется радиус компромиссной величины, адаптированный для широкого спектра размеров волокон и апертур. Радиус зеркала 9,2 мм обеспечивает приемлемую эффективность работы с обычными размерами сердцевин многомодовых волокон (от 50 до 100 мкм) при размещении волокон в виде параллельного массива. Наклонное расположение волокон сохраняет симметрию между падающим и отраженными пучками, уменьшает потери и позволяет использовать зеркало с радиусом всего лишь в 5 мм. Параллельное размещение волокон требует достаточно точного совмещения ориентации волокон с осью зеркала -допустимое отклонение составляет 0,4 мкм для одиомодовых волокон и 2,7 мкм для многомодовых с размерами 100/140. При выполнении данных условий потери могут быть незначительными.

Рисунок 20- Оптический разветвитель со сферическим зеркалом

На данных принципах возможно создание широкого спектра устройств, необходимых для волоконно-оптических систем. Такие разветвители являются высоконаправленными устройствами и позволяют применять различные типы волокон.

Лекция17. Селективные оптические разветвители

Цель лекции - рассмотреть виды оптических разветвителей и прокладку оптического кабеля

Селективные оптические разветвители

Селективные оптические разветвители являются устройствами I волнового (спектрального) уплотнения (Wave - length - Division Multiplexing, I WDM), выполняющими функции мультиплексирования (MUX объединения) или демультиплексирования (DEMUX - выделения или фильтрации) оптических сигналов разных длин волн - каналов - в одно волокно из множества волокон или из одного волокна в несколько волокон. .На передающей и приемной сторонах могут устанавливаться однотипные : устройства, но работающие в режимах MUX и DEMUX соответственно. Сам ,факт существования устройств WDM основан на свойствах волокна пропускать множество каналов, которые распространяются по волокну, не взаимодействуя между собой.

Как было указано выше, наряду с функцией объединения (рисунок 12.4.а) устройства WDM также могут выполнять обратную функцию (функцию демультиплексирования) - выделения сигналов разных длин волн из волокна, рисунок 12.4.6. Большинство производимых WDM устройств совмещают режимы мультиплексирования и демультиплексирования в одном устройстве. Такие устройства могут также использоваться для мультиплексирования и демультиплексирования двунаправленных потоков, рисунок 24.в.

В идеальном случае сигнал л1 поступающий на полюс 1 (рисунок 34.а), должен полностью проходить в общий выходной полюс 3 (common). На практике, однако, доля сигнала на длине волны л1 ответвляется и проходит через полюс 2 аналогично, применительно к рисунку 34.6. Идеальным было бы если все 100% входной мощности сигнала Ah проходили через полюс 1 и наоборот. Здесь такой эффективности демультиплексирования для любого из существующих WDM устройств достичь невозможно. Для оценки этих паразитных явлений используют понятие переходные помехи. Они показывают, насколько эффективна работа WDM устройства [24].

В общем случае WDM модуль при работе в режиме мультиплексирования/демультиплексирования может иметь я входных/выходных полюсов 1, 2, ..., n, которым соответствуют длины волн л1, л1 ..., л11 и один общий входной/выходной полюс (com) соответственно. Будем обозначать такой модуль 1:n.

Рисунок 21- Устройство WDM

Основные технические проблемы создания мультиплексоров и демультиплексоров заключаются в достижении низких потерь в области узкой полосы пропускания и высокой изоляции для соседних и иных канатов. Это связано с тем, что потери в области полосы пропускания оказывают непосредственное воздействие на бюджет мощности, а изоляция каналов влияет на отношение сигнал/шум и битовую скорость на стороне приемника терминального оборудования и, следовательно, ограничивает канальные интервалы.

Ниже приведены спецификации дополнительных параметров, которые в настоящее время используются для описания мультиплексоров в сетях уплотнения WDM.

Полоса пропускания канала - это диапазон длин волн, в котором данный порт мультиплексора имеет низкие потери и для которого определены вариации центральной длины волны используемого лазера. Она варьируется от 1,0 до 8,0 нм.

Допустимое отклонение центральной длины волны. Вследствие того, что оптический спектр каждого порта мультиплексора обычно смещается относительно идеальной длины волны для каждого канала лазера, данный параметр определяет максимально допустимую вариацию. Допустимое отклонение центральной длины волны обычно должно быть на порядок меньше ширины полос пропускания каналов и, следовательно, находится в диапазоне между ±0,1 и 0,5 нм.

Канальный интервал представляет собой расстояние (интервал) между центральными длинами волн соседних каналов и является системным параметром, определяющим параметры компонента.

30 дБ полоса частот представляет ширину спектрального диапазона, за пределами которой любой сигнал ослабляется более чем на 30 дБ по отношению к длине волны пиковой мощности. Это широко используемый параметр, потому что изоляция соседнего канала для многих систем равна 30 дБ.

В настоящее время известно большое число чувствительных к длине волны устройств, на основе которых могут быть реализованы рассматриваемые мультиплексоры. К ним относятся дифракционная решетка, периодическая волноводная решетка, волоконно-оптические и аккусто-оптические фильтры, а также резонаторы Фабри-Перо.

Дифракционная решетка (рисунок 25) представляет собой зеркало, на которое нанесены бороздки с очень малыми расстояниями d между ними, которое, как правило, составляет 0,8 мкм (1200 линий на 1 мм). При попадании на поверхность решетки параллельного луча света с определенной длиной волны л. каждая бороздка, отражая его, создает цилиндрическую волну с новыми (дискретными) направлениями лучей, которые зависят от длины волны. К этим лучам относятся:

- луч нулевого порядка (т=0), у которого цели падения и отражения равны;

- луч первого порядка (m=1), который формируется в случае, когда длина пути волн соседних бороздок отличается на длину волны;

- луч второго порядка (m=2), который основан на разнице двух длин волн, и т.д.

Рисунок 22 - Дифракционная решетка

Выполнив простые геометрические операции, базовое уравнение решетки обычно представляется в виде

где d - период решетки (шаг бороздок);

а и в - углы падения и отражения луча относительно нормали к поверхности решетки;

т -- порядок отраженного луча;л -- длина волны .

На рисунке 26-представлен ход лучей в дифракционной решетке в отсутствие луча нулевого порядка.

Рисунок 23 - Ход лучей в дифракционной решетке

На практике очень часто используется только луч первого порядка, так как при л>d решение уравнения решетки не существует, и поэтому луч второго порядка отсутствует. В мультиплексорах по длине волны находит применение решетка, которая отражает лучи первого порядка в направлении падающих лучей. В этом случае луч первого порядка определяется из условия

Наиболее важной особенностью решетки является способность дефрагировать (распределять) различные длины волн под различными углами. Эту способность решетки характеризует понятие угловой дисперсии, которая отражает изменение угла при изменении длины волны и определяется производной угла отражения по длине волны

Как следует из данного выражения, угловая дисперсия обратно Пропорциональна интервалу d.

Идеальная дифракционная решетка при одной длине волны и параллельном входном луче создает параллельный отражательный луч (например первого порядка), поэтому изображение, сформированное идеальной линзой, будет иметь вид точки (рисунок 27).

Рисунок 24- Применение дифракционной решетки в селективных устройствах

Однако наложение частичных волн приводит к образованию расходящегося луча, изображение которого описывается функцией.

где Дв - расхождение отраженного луча;

L - фокусное расстояние линзы;

Nxd -- диаметр луча.

На основании изложенного выше следует, что для лучшего разделения различных длин волн рекомендуется использовать решетку с большой условной дисперсией и большим диаметром луча.

Проектирование телефонной кабельной канализации

Телефонная кабельная канализация состоит из трубопроводов и колодцев.

Трубопроводы обычно изготовляются из асбестоцемента или из полиэтилена. Наибольшее распространение получили асбестоцементные трубы. В курсовой работе выбор можно ограничить асбестоцементными трубами.

Число отверстий в блоке определяется числом прокладываемых кабелей плюс 50 % запаса. Число кабелей в том или ином направлении определяется по схеме магистральных кабелей. Если в рассматриваемом направлении проходят кабели соединительных линий или кабели другого назначения, то все они суммируются.

Смотровые колодцы устанавливаются одновременно с прокладкой трубопроводов (блоков) так, чтобы расстояние между колодцами было не более 150 м. На перекрестках обычно устанавливаются угловые или разветвительные колодцы. При вводе кабелей в станцию устраивают стационарные колодцы. Они по своим размерам разбиваются на три типа: колодец для станций до 6000, до 10000 и до 20000 номеров. (Более подробно о канализации (стр. 363-369 /1/). .

При выборе трассы кабельной канализации для прокладки магистральных кабелей от здания АТС до распределительных шкафов или зданий в зоне прямого питания, следует выполнить следующие требования:

трасса должна иметь наименьшую протяжённость и проходить преимущественно под пешеходной частью улиц и проездов или по газонам с учетом обеспечения возможности максимальной механизации работ.

Во избежание возможной коррозии металлических оболочек кабелей следует избегать мест с высоким уровнем грунтовых вод (участков с сильно увлажненными грунтами), свалками мусора и промышленных отходов, загрязнением стоками промышленных вод. Трассу не рекомендуется прокладывать вблизи рельсовых путей, по проезжей части магистральных улиц и улиц с интенсивным движением и следует избегать пересечения с железнодорожными или трамвайными путями. Если обойти указанные участки не представляется возможным, то трасса кабеля должна проходить на расстоянии не менее 3 м от края автодорог и 5 м от крайнего рельса рельсовой или железной дороги.

Переходы кабелей через реки, как правило, проектируются по автодорожным или железнодорожным мостам. Не рекомендуется прокладывать кабели по деревянным мостам, имеющим значительную амплитуду колебаний. В тех случаях, когда вблизи намеченного кабельного перехода через реку отсутствуют мосты или использование ближайших мостов связано со значительным удлинением трасс (не обеспечиваются установленные нормы затухания), то допускается непосредственная прокладка кабелей через реку. На речных переходах рекомендуется прокладывать кабель марки ТК, максимальная емкость которого до 600х2. При необходимости иметь большую ёмкость в одну траншею прокладывают необходимое количество кабелей. Кабели магистральных линий ГТС при переходе через реки прокладываются одним створом. Для кабелей межстанционных соединительных линий при прокладках через реки, как правило, предусматривают два створа, на расстоянии не менее 100 м друг от друга. При благоприятных условиях один кабель следует прокладывать по мосту. Длины створов должны быть одинаковыми. При проектировании кабельных переходов через реки с берегами в гранитной облицовке, следует в береговой части предусматривать прокладку подводных кабелей в трубах.

Прокладка оптических кабелей

При строительстве ВОЛС, как и при строительстве обычных линий связи, выполняются следующие ра6оты: разбивка линии, доставка кабеля и материалов на трассу, испытание, прокладка, монтаж кабеля и устройство вводов. При прокладке кабеля в пределах города сооружается кабельная канализация; в полевых условиях кабель кладется непосредственно в землю на глубину 1,2 м. Однако в организации и технологии строительства ВОЛС по сравнению с работами на традиционных кабелях имеются существенные отличия. Эти отличия обусловлены в первую очередь своеобразием конструкций ОК, которые заключаются в следующем:

· критичность к растягивающим усилиям, малые поперечные размеры и масса ОК;

· большие строительные длины ОК;

· сравнительно большие величины затухания сростков волокон;

· невозможность содержания ОК под воздушным давлением;

· трудности организации служебной связи при строительстве ВОЛС с ОК без металлических элементов;

· недостаточное развитие методов и средств для измерений к отысканию мест повреждений на ОК.

В таблице 3 приведены некоторые характеристики электрических кабелей связи и аналогичные характеристики ОК.

Таблица 3 - Характеристики электрических кабелей связи и ОК

Параметр

Кабель

Электрический

Оптический

Максимально допустимый радиус изгиба кабеля, мм

100…800

200…300

Диаметр кабеля, мм

10…80

10…18

Допустимое тяговое усилие, Н

500.30000

600…3000

Предельная длина кабеля, затягиваемого в канал, м

265…850

1000…2000

Масса кабеля, кг/км

100…6000

160…350

Из таблицы видно, что ОК имеют меньшие габаритные размеры и массу, меньшее допустимое тяговое усилие и большую строительную длину. Необходимость прокладки больших строительных длин при малом допустимом усилии является принципиальным отличием, требующим нового подхода к технологии прокладки кабеля.

При работе с ОК без металлических оболочек надо иметь в виду, что они имеют сравнительно малую механическую прочность на разрыв и особенно уязвимы относительно радиального давления. Поэтому при прокладке ОК следует соблюдать особую осторожность, так как мощное кабелеукладочное оборудование в процессе движения может повредить стекловолокно. Особенно вредно сказываются динамические перегрузки при резкой остановке кабелеукладочной машины, крутых поворотов, нарушении синхронности движения машин колонны и т. д.

Прокладка ОК в грунт, как и в случае электрического кабеля, может производиться бестраншейным и траншейным способами.

В последнее время прокладка ОК без металлических оболочек осуществляется в пластмассовых трубах. Это обусловлено тем, что эти кабели имеют меньшую механическую прочность и подвержены агрессии со стороны грызунов. Известны способы протяжки ОК в предварительно проложенную в земле трубу, а также прокладка ОК, встроенных в пластмассовую трубу в заводских условиях и образующих единое целое «кабель - труба». Такая составная конструкция обладает высокой механической прочностью, влагостойкостью и защищена от грызунов. Диэлектрический ОК в трубе также не подвержен воздействию атмосферного электричества.

Таким образом, для прокладки междугородных ОК в грунт в настоящее время получили применение три способа прокладки: кабелеукладчиком, траншейная прокладка и прокладка кабеля пластмассовой трубе.

Для ОК городского типа применение получила прокладка в канализации. Возможна также подвеска ОК на опорах и по стенам зданий.

При пересечении трассы кабеля с другими подземными сооружениями должны соблюдаться следующие габариты по вертикали: от трамвайных и железнодорожных путей -- не менее 1 м от подошвы рельсов; от шоссейных дорог -- не менее 0,8 м ниже дна кювета, от силовых кабелей -- выше или ниже их на 0,5 м, от водопровода и канализации -- выше их на 0,25 м, от нефте- и газопровода -- выше или ниже на 0,5 м.

Список литературы

1. Семенов А.Б. и др. Структурированные кабельные системы/Семенов А.Б.,Стрижаков С.К., Сунчелей И.Р.-3-е изд.,перераб.и доп.-М.:Лайт Лтд, 2001.-626с.

2.Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи (АТМ,PDH,SDH,SONET u WDM).-М.: Радио и связь,2000.-468c.

3.Тепляков, И.М. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: учебн. пособие,2001.-168с

4.Кемельбеков Б.Ж. и др. Современные проблемы волоконно-оптических линий связи.Т.1:Волоконно-оптические кабели/Кемельбеков Б.Ж.,Мышкин В.Ф.,Хан В.А.; Международная академия творчества. Мин-во общего и профессионального образования. Томский политехнический ун-т. Под ред.И.А.Тихомирова -М.,1999.-392c

5. Крук, Б.И., Телекоммуникационные системы и сети.В 3- х т: учеб.пособие для вузов. Т.1: Современные технологии / Крук Б., Попантонопуло В. , Шувалов В.- 3-е изд. исправ.и доп.- М.: Горячая линия-Телеком,2003г.

6.Гроднев И.И., Верник С.М. Линии связи.- М.: Радио и связь, 1988 - 544 с.

7.Бутусов М.М., Верник С.М. и др. Волоконно-оптические системы передачи. - М.: Радио и связь, 1992 - 416 с.: ил.

8.Бутусов М.М. Волоконная оптика и приборостроение. М.: Машиностроение, 1987.

9.Замрий А.А., Мауленов О.М. Волоконно-оптические системы передачи: Конспект лекций. - Алматы: АЭИ, 1994.

10.Course OPCOM - 1. Principles of filter optic communication systems. Degem systems, - 1988.

11.Гюнтер Мальке, Петер Гессинг. Волоконно-оптические кабели. Siemens Aktiengesellschaft, 1997.

12.Кемельбеков Б.Ж., Мышкин В.Р., Хан В.А. Волоконно-оптические кабели / Под ред. Д-ра физ. мат. наук И.А. Тихомирова. - М.: 1999. - 341 с.

13.Кемельбеков Б.Ж., Мышкин В.Р. Хан В.А. Волоконно-оптические кабели связи. - Томск: издательство науч.-техн.лит., 2001. - 351 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Преимущества оптических систем передачи перед системами передачи, работающими по металлическому кабелю. Конструкция оптических кабелей связи. Технические характеристики ОКМС-А-6/2(2,0)Сп-12(2)/4(2). Строительство волоконно-оптической линии связи.

    курсовая работа [602,7 K], добавлен 21.10.2014

  • Классификация оптических кабелей связи и технические требования, предъявляемые к ним. Основные параметры и характеристики некоторых видов оптических кабелей и их назначение: для прокладки в грунт, для пневмозадувки в защитные пластмассовые трубы и другие.

    курсовая работа [922,9 K], добавлен 12.08.2013

  • История развития линий связи. Разновидности оптических кабелей связи. Оптические волокна и особенности их изготовления. Конструкции оптических кабелей. Основные требования к линиям связи. Направления развития и особенности применения волоконной оптики.

    контрольная работа [29,1 K], добавлен 18.02.2012

  • Первичная сеть, включающая линии передачи и соответствующие узлы связи, образующие магистральную, дорожную и отделенческую сеть связи как основа железнодорожной связи. Конструкция и характеристика оптических кабелей связи, особенности ее строительства.

    курсовая работа [428,0 K], добавлен 21.10.2014

  • Открытые и волноводные (закрытые) линии передачи электромагнитной энергии. Процесс передачи энергии электромагнитной волны от источника к приемнику. Коаксиальные линии и их характеристики, конструкции волноводов. Классификация волн в волноводе.

    презентация [278,9 K], добавлен 13.08.2013

  • Роль и место волоконно-оптических ВОЛС в сетях связи. Особенности и закономерности передачи сигналов по оптическим волокнам. Основы и современные направления применения положений волновой и лучевой теории при построении исследуемых систем связи.

    презентация [3,1 M], добавлен 18.11.2013

  • Проектирование и расчет локальной волоконно-оптической линии связи, ее элементная база и основные параметры. Топология сети "звезда". Код передаваемого сигнала. Выбор оптических кабеля, соединителей, разветвителей, типов излучателя, фотодетектора.

    реферат [218,1 K], добавлен 18.11.2011

  • Общая характеристика цифровых сетей связи с применением волоконно-оптических кабелей. Возможности их применения. Разработка проекта для строительства волоконно-оптических линий связи на опорах существующей ВЛ 220 кВ. на участке ПС Восточная-ПС Заря.

    курсовая работа [86,0 K], добавлен 25.04.2013

  • Основная задача развития электрической связи. Расчет характеристик передачи по оптическим волокнам. Строительство волоконно-оптической линии связи, монтаж оптического кабеля и работа с измерительными приборами. Охрана труда и техника безопасности.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 24.04.2012

  • Тенденция развития оптических сетей связи. Анализ состояния внутризоновой связи Республики Башкортостан. Принципы передачи информации по волоконно-оптическим линиям связи. Выбор оборудования, оптического кабеля, организация работ по строительству.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 20.10.2011

  • Общая характеристика и определение главных преимуществ оптических кабелей по отношению к электрическим. Выбор и обоснование системы передачи и типа оптического кабеля. Расчет параметров передачи по оптическим волокнам, технико-экономическое обоснование.

    дипломная работа [204,0 K], добавлен 26.11.2015

  • Рассмотрение различных типов разветвителей оптических сигналов. Литературно-патентный поиск по конструкциям, методам. Описание технологии изготовления разветвителей в стеклянных подложках, методики измерения их геометрических параметров, числовых апертур.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 20.07.2015

  • Общие сведения о радиорелейных и атмосферных оптических линиях связи, их сравнительная характеристика, оценка достоинств и недостатков практического использования. Методика расчета атмосферной оптической линии связи между двумя заданными точками.

    курсовая работа [829,0 K], добавлен 09.12.2014

  • Современные цифровые технологии передачи информации. Система RFTS в корпоративной сети связи. Методика проектирования магистральной ВОЛС, расчет магистрали Уфа-Самара. Различия в физических параметрах одномодового и многомодовых оптических кабелей.

    дипломная работа [4,2 M], добавлен 16.04.2015

  • Этапы развития различных средств связи: радио, телефонной, телевизионной, сотовой, космической, видеотелефонной связи, интернета, фототелеграфа (факса). Виды линии передачи сигналов. Устройства волоконно-оптических линий связи. Лазерная система связи.

    презентация [301,0 K], добавлен 10.02.2014

  • Измерения при технической эксплуатации волоконно-оптических линий передачи, их виды. Системы автоматического мониторинга волоконно-оптических кабелей. Этапы эффективной локализации места повреждения оптического кабеля. Диагностирование оптических волокон.

    контрольная работа [707,6 K], добавлен 12.08.2013

  • Принцип работы атмосферных оптических линий связи, область применения и потенциальные потребители. Преимущество атмосферных оптических линий связи. Системы активного оптического наведения. Поглощение светового потока видимого и инфракрасного диапазонов.

    курсовая работа [27,7 K], добавлен 28.05.2014

  • Общие свойства оптоволоконных сетей, их назначение и применение. Расчет параметров оптических усилителей, предназначенных для усиления сигнала в составе волоконно-оптических линий связи, их характеристики и методы их оптимального функционирования.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 19.11.2013

  • Диапазоны частот, передаваемых основными типами направляющих систем. Параметры каналов линий связи. Обозначения в линиях связи. Переключатель каналов с мультиплексированием по времени. Характеристики каналов на коаксиальном кабеле, оптических кабелей.

    презентация [590,2 K], добавлен 19.10.2014

  • Общие принципы построения волоконно-оптических систем передачи. Структура световода и режимы прохождения луча. Подсистема контроля и диагностики волоконно-оптических линий связи. Имитационная модель управления и технико-экономическая эффективность.

    дипломная работа [3,8 M], добавлен 23.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.