Где используется оптоволоконный кабель, как устроен и что это такое (видео)

Оптоволоконный кабель стал стандартным компонентом в большинстве современных кабельных инфраструктур. Его устойчивость к электромагнитным и радиочастотным помехам сделали его одним из лучших для передачи сигнала. Он способен транспортировать сигналы на значительные расстояния в большинстве сетей. В настоящее время, оптоволоконный кабель используется на многих жилых улицах и ведет непосредственно к домам. Тем не менее, для многих людей, само значение оптоволокна, как оно работает и используется, по-прежнему не очень понятно. В этой статье мы рассмотрим ответы на некоторые из основных вопросов об оптоволоконном кабеле, поможем его выбрать и расскажем о том, когда и как он должен быть использован.

Блок: 1/2 | Кол-во символов: 729
Источник: http://www.xlr.ru/articles/kak-vybrat-optovolokonnyy-kabel/

Центральный (осевой) элемент

Стеклопластиковый прут в полимерной оболочке или без нее. Основное назначение – придает жесткость кабелю. Стеклопластиковые стержни без оболочки плохи тем, что легко ломаются при изгибе и повреждают расположенное вокруг них оптоволокно.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 264
Источник: https://lantorg.com/article/kak-ustroen-optovolokonnyj-kabel

Где используются оптические кабели?


Где используются оптические кабели?

Сегодня оптоволокно крайне популярно, так как в сравнении с другими кабелями оно сильно выигрывает. Результативность работы линий связи определяется составом оптического волокна. То, что оптический кабель становится крайне популярным, определяется массой причин. Изначально стоит отметить возможность пропускания им широкого спектра видов информации, что значительно превосходит характеристики других линий связи. Помимо этого, лишь данный вид кабелей предлагает максимально крупные участки, на которых вся необходимая информация не теряется.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 596
Источник: http://evrokom.su/neobychnoe/lajfhak/1859-gde-ispolzuyutsya-opticheskie-kabeli.html

Оптическое волокно

ОптоволокноНити оптического волокна чаще всего имеют толщину в 125 микрон (примерно с волос). Они состоят из сердечника (по которому, собственно, идет передача сигнала) и стеклянной же оболочки немного другого состава, обеспечивающей полное преломление в сердечнике.

В маркировке кабеля диаметр сердечника и оболочки обозначается цифрами через слэш. К примеру: 9/125 – сердцевина 9 мкм, оболочка — 125 мкм.

Количество волокон в кабеле варьируется от 2 до 144, это также фиксируется цифрой в маркировке.

В зависимости от толщины сердечника оптоволокно подразделяется на одномодовое (тонкий сердечник) и многомодовое (большего диаметра). В последнее время многомод применяется все реже, поэтому останавливаться на нем не будем. Отметим только, что предусмотрен он для использования на небольшие расстояния. Оболочку многомодового кабеля и патчкордов обычно делают оранжевого цвета (одномодовый – желтый).

В свою очередь одномодовое оптическое волокно бывает:

  • Стандартное (маркировка SF, SM или SMF);
  • Со смещенной дисперсией (DS, DSF);
  • С ненулевой смещенной дисперсией (NZ, NZDSF или NZDS).

В общих чертах – оптоволоконный кабель со смещенной дисперсией (в т.ч. с ненулевой) применяется на гораздо большие расстояния, чем обычный.

Поверх оболочки стеклянные нити покрыты лаком, и этот микроскопический слой тоже играет важную роль. Оптоволокно без лакового покрытия повреждается, крошится и ломается при малейшем воздействии. В то время как в лаковой изоляции его можно скручивать и подвергать некоторой нагрузке. На практике оптоволоконные нити неделями выдерживают вес кабеля на опорах, если в процессе эксплуатации рвутся все остальные силовые стержни.

Однако не стоит возлагать на прочность волокон слишком большие надежды – даже покрытые лаком они легко ломаются. Поэтому при монтаже оптических сетей, особенно при ремонте действующих магистралей, требуется предельная аккуратность.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1881
Источник: https://lantorg.com/article/kak-ustroen-optovolokonnyj-kabel

Преимущества и недостатки оптических кабелей

Специалисты при разработке и создании оптоволокна приложили максимальное количество усилий для уменьшения уровня шумов, которые мешают оперативному прохождению информации. Кроме того, специалистами была создана по максимуму результативная защита от разного рода помех. Так, у оптического кабеля остаются существенные полосы пропускания. Кроме того, если сравнивать данный кабель с медным, то его явное преимущество будет в меньшем весе и объеме.

Также оптические кабели характерны тем, что имеют крайне высокий срок службы – около 25 лет. Оптическое волокно может успешно применяться вместе с иными видами кабелей, к примеру, для создания электронного питания его нужно соединить вместе с кабелем из меди. Стоит также отметить высокую пожарную безопасность кабеля, ведь крайне часто в последнее время именно искра в применяемых линиях связи становится причиной различных пожаров.

Если говорить о недостатках оптических кабелей, то их куда меньше, и они не столь существенны. К ним можно отнести высокую стоимость, а также длительный и затратный процесс монтажа. Впрочем, если нужны действительно высокие характеристики, то лучше потратиться на монтаж и на покупку самого кабеля, но в дальнейшем обеспечить надежность, безопасность системы.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 1385
Источник: http://evrokom.su/neobychnoe/lajfhak/1859-gde-ispolzuyutsya-opticheskie-kabeli.html

Пластиковые модули для оптических волокон


Одно- и многомодульныйЭто пластиковые оболочки, внутри которых – пучок оптоволоконных нитей и гидрофобная смазка. В кабеле может быть либо одна такая туба с оптоволокном, либо несколько (последнее – чаще, особенно если волокон много). Модули выполняют функцию защиты волокон от механических повреждений и попутно – их объединения и маркировки (если модулей в кабеле несколько). Однако нужно помнить, что пластиковый модуль при изгибе довольно просто переламывается, и ломает находящиеся в нем волокна.

Какого-то одного стандарта на цветную маркировку модулей и волокон нет, но каждый производитель прикрепляет к барабану с кабелем паспорт, в котором это обозначено.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 683
Источник: https://lantorg.com/article/kak-ustroen-optovolokonnyj-kabel

Конструкция

Оптическое волокно, как правило, имеет круглое сечение и состоит из двух частей — сердцевины и оболочки. Для обеспечения полного внутреннего отражения абсолютный показатель преломления сердцевины несколько выше показателя преломления оболочки. Сердцевина изготавливается из чистого материала (стекла или пластика) и имеет диаметр 9 мкм (для одномодового волокна), ,5 мкм (для многомодового волокна). Оболочка имеет диаметр 125 мкм и состоит из материала с легирующими добавками, изменяющими показатель преломления. Например, если показатель преломления оболочки равен 1,474, то показатель преломления сердцевины — 1,479. Луч света, направленный в сердцевину, будет распространяться по ней, многократно отражаясь от оболочки.

Возможны и более сложные конструкции: в качестве сердцевины и оболочки могут применяться двумерные фотонные кристаллы, вместо ступенчатого изменения показателя преломления часто используются волокна с градиентным профилем показателя преломления, форма сердцевины может отличаться от цилиндрической. Такие конструкции обеспечивают волокнам специальные свойства: удержание поляризации распространяющегося света, снижение потерь, изменение дисперсии волокна и др.

Оптические волокна, используемые в телекоммуникациях, как правило, имеют диаметр 125±1 микрон. Диаметр сердцевины может отличаться в зависимости от типа волокна и национальных стандартов.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 1387
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE

Пленка и полиэтиленовая оболочка

Это элементы дополнительной защиты волокон и модулей от трения, а также влаги – в некоторых видах оптического кабеля под пленкой содержится гидрофоб. Пленка сверху может быть дополнительно армирована переплетением нитей и пропитана гидрофобным гелем.

Пластиковая оболочка выполняет те же функции, что и пленка, плюс служит прослойкой между броней и модулями. Есть модификации кабеля, где  ее вообще нет.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 434
Источник: https://lantorg.com/article/kak-ustroen-optovolokonnyj-kabel

Классификация


Профиль показателя преломления различных типов оптических волокон:

слева вверху — одномодовое волокно;

слева внизу — многомодовое ступенчатое волокно;

справа — градиентное волокно с параболическим профилем

Оптические волокна могут быть одномодовыми и многомодовыми. Диаметр сердцевины одномодовых волокон составляет от 7 до 10 микрон. Благодаря малому диаметру сердцевины оптическое излучение распространяется по волокну в одной (основной, фундаментальной) моде и, как результат, отсутствует межмодовая дисперсия.

Существует три основных типа одномодовых волокон:

Многомодовые волокна отличаются от одномодовых диаметром сердцевины, который составляет 50 микрон в европейском стандарте и 62.5 микрон в североамериканском и японском стандартах. Из-за большого диаметра сердцевины по многомодовому волокну распространяется несколько мод излучения — каждая под своим углом, из-за чего импульс света испытывает дисперсионные искажения и из прямоугольного превращается в колоколоподобный.

Многомодовые волокна подразделяются на ступенчатые и градиентные. В ступенчатых волокнах показатель преломления от оболочки к сердцевине изменяется скачкообразно. В градиентных волокнах это изменение происходит иначе — показатель преломления сердцевины плавно возрастает от края к центру. Это приводит к явлению рефракции в сердцевине, благодаря чему снижается влияние дисперсии на искажение оптического импульса. Профиль показателя преломления градиентного волокна может быть параболическим, треугольным, ломаным и т. д.

Полимерные (пластиковые) волокна производят диаметром 50, 62.5, 120 и 980 микрометров и оболочкой диаметром 490 и 1000 мкм.

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 1650
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE

Броня

Броня ОКЭто может быть либо кевларовая броня (сплетенные нити), либо кольцо стальных проволок, либо лист гофрированной стали:

  • Кевлар применяется в тех видах оптоволоконного кабеля, где содержание металла недопустимо или если нужно снизить его вес.
  • Кабель с броней из стальных проволочек предназначен для подземной укладки непосредственно в грунт – прочная броня защищает от многих повреждений, в т.ч. от лопаты.
  • Кабель с гофроброней прокладывают в трубах или кабельной канализации, защитить такая броня может лишь от грызунов.

При разделке кевлар рекомендуется не резать, а откусывать, т.к. режущий инструмент практически моментально тупится.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 635
Источник: https://lantorg.com/article/kak-ustroen-optovolokonnyj-kabel

Внешняя полиэтиленовая оболочка

Кабель поврежденПервый и практически самый важный уровень защиты. Плотный полиэтилен призван выдерживать все нагрузки, выпадающие на долю кабеля, поэтому если он повреждается, существенно увеличивается риск порчи кабеля. Нужно следить, чтобы оболочка:

a) Не была повреждена при монтаже – иначе попавшая внутрь влага увеличит потери на линии;

b) Не касалась в процессе эксплуатации о дерево, стену, угол или ребро конструкции и т.д., если есть риск возникновения трения в этом месте при ветровых и иных нагрузках.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 525
Источник: https://lantorg.com/article/kak-ustroen-optovolokonnyj-kabel

В следующих выпусках:


Разделка оптоволоконного кабеля — практические советы.

Виды оптических коннекторов.

Следите за публикациями!


Блок: 8/8 | Кол-во символов: 130
Источник: https://lantorg.com/article/kak-ustroen-optovolokonnyj-kabel

Литература

  • Н.К.Душутин, А.Ю.Моховиков. Из истории физики конденсированного состояния. — Иркутск: ИГУ, 2014.
  • Листвин А. В., Листвин В. Н., Швырков Д. В. Оптические волокна для линий связи. — М.: ЛЕСАРарт, 2003. — 288 с. — 10 000 экз. — ISBN -8.
  • Волоконно-оптические датчики / Под ред. Э. Удда. — М.: Техносфера, 2008. — 520 с.
  • Gambling, W. A., «The Rise and Rise of Optical Fibers», IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 6, No. 6, pp. 1084—1093, Nov./Dec. 2000
  • Gowar, John, Optical Communication Systems, 2 ed., Prentice-Hall, Hempstead UK, 1993 (ISBN 0-13-638727-6)
  • Hecht, Jeff. City of Light, The Story of Fiber Optics. — New York: Oxford University Press, 1999. — ISBN 0-19-510818-3.
  • Hecht, Jeff, Understanding Fiber Optics, 4th ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, USA 2002 (ISBN 0-13-027828-9)
  • Nagel S. R., MacChesney J. B., Walker K. L., «An Overview of the Modified Chemical Vapor Deposition (MCVD) Process and Performance», IEEE Journal of Quantum Mechanics, Vol. QE-18, No. 4, April 1982
  • Ramaswami, R., Sivarajan, K. N. Optical Networks: A Practical Perspective. — San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1998. — ISBN 1-55860-445-6.

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 1173
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 11943
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

  1. https://lantorg.com/article/kak-ustroen-optovolokonnyj-kabel: использовано 7 блоков из 8, кол-во символов 4552 (38%)
  2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE: использовано 4 блоков из 10, кол-во символов 4681 (39%)
  3. http://evrokom.su/neobychnoe/lajfhak/1859-gde-ispolzuyutsya-opticheskie-kabeli.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 1981 (17%)
  4. http://www.xlr.ru/articles/kak-vybrat-optovolokonnyy-kabel/: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 729 (6%)


Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.