
- •3 Построение аб сети гтс (шкафная система)
- •4 Принципы построения аб линий гтс
- •5 Типы направляющих систем (нс) и их хар-ки
- •6. Сущность процесса передачи электромагнитной энергии по нс
- •9 Первичные параметры передачи и их зависимости от частоты
- •10. Зависимость первичных параметров от f, a (расстояние между проводниками), d(диаметр проводников).
- •11. Вторичные параметры напpавляющих систем
- •13. Причины взаимных влияний
- •16. Вторичные параметры влияния
- •18. Зависимость переходных затуханий в ск от частоты и длины линии
- •19. Зависимость переходных затуханий в кк от частоты и длины линии
- •20. Нормы переходных затуханий для ск и кк
- •22. Виды и классификация внешних влияний
- •23.Источники опасного и мешающего влияния
- •24. Псофометрический метод расчета мешающих влияний
- •25. Основные принципы экранирования
- •26. Экранирующий эффект
- •27. Симметрирование вч ск
- •28. Меры защиты от взаимных влияний
- •Классификация ок
- •3. Способы построения оптических кабелей.
- •4. Типы световодов и физ процессы
- •5. Оптические характеристики ов (na, V, кр)
- •6. Числовая апертура ов (апертурный угол)
- •7. Типы оптических волокон. Апертура и её расчет.
- •10. Многомодовый режим работы световодов. Типы и число мод в многомодовых световодах.
- •11. Преимущества и недостатки одно - и многомодовых ов.
- •12. Собственное затухание оптических волокон. Окна прозрачности.
- •13. Затухание оптических кабелей связи.
- •14. Дополнительные затухания ок, их расчет.
- •21. Связь величины дисперсии с дальностью передачи. !!!!
- •23. Хроматическая дисперсия.
- •24. Составляющие хроматической дисперсии.
- •27. Методы измерения затухания.
- •28. Метод обратного рассеяния. Идентификация рефлектограммы.
- •29. Измерение затухания методом обрыва. Измерение затухания методом вносимого затухания.
- •30. Преимущества и недостатки ок
28. Меры защиты от взаимных влияний
Различют сл. меры защиты:
Применение СП и типов ЛС: применение коаксиальных кабелей или ВОЛП, повышение однородности ЛС, улучшение качества строитеьства линий, рациональный выбор цепей для различных СП. Этот способ реализуется в широких масштабах
Взаимная компенсация помех между цепями симметричных линий связи, наводимых на различных участках линии. Исп-ся путем скрещивания цепей ВЛС и соответствующего подбора скрутки цепей симметр. кабеля. В процессе монтажа кабеля в симметрирующих муфтах производят скрещивание цепей
Способы сосредоточенной компенсации взаимных помех. Принцип основан на вкл-ии спец компенсирующих схем , называемых противосвязями. Противосвязи синтезируются так, чтобы токи/напряжения проходящии через них в цепь, подверженную влиянию, ослабляли токи/напр помехи
Экранирование цепей кабельных ЛС, осущ-ся в процессе изготовления кабелей. Защита достигается путем ослабления интенсивности влияющего эл/маг поля в экране
Отбор цепей многопарных тел кабелей, взаимная защищенность между которыми ≥ требуемых нормалей значения. Применяется на кабельных линиях ГТС
II раздел
Классификация ок
ОК - кабельное соединение, содержащее одно или несколько ОВ, объединенных в единую конструкцию, обеспечивающую иx работоспособность в заданных условиях эксплуатации. ОВ, модули или жгуты заключают в общyю оболочку, поверх которой в зависимости от условий эксплуатации может быть наложен защитный покров.
По назначению ОК делятся на магистральные, зоновые, городские, станционные (внутриобъектовые и монтажные).
Магистральные ОК - для передачи инф-ии на большие расстояния, поэтому они должны обладать малым затуханием, дисперсией и большой широкополосностью.
Зоновые - для связи областного центра c районами и городами области. Дальность связи составляет порядка сотни км.
Городские исп-ся в качестве соед линий между РАТС и УС. Они рассчитаны на короткие расстояния (5...10 км) и большое число каналов.
Сельские для организации сельской тел связи, имеют преимущественно 4хволоконную конструкцию и прокладываются в грунт или подвешиваются по опорам.
Объектовые служат для передачи различного рода инф-ии внутри объекта.
Монтажные- для внутреннего и межблочного монтажа аппаратуры.
По условию прокладки кабели делятся на воздушные, подземные, подводные.
Воздушные делятся на:
- самонесущие - с несущим тросом или без него, подвешиваемые на опaраx ЛЭП и контактной сети ж/д;
- прикрепляемые - кpепятся к несущему проводу;
- навиваемые - навиваются вокруг существующего.
Подземные делятся на:
- на кабели, прокладываемые в кабельной канализации и туннелях;
- кабели, закапываемые в грунт;
- кабели автоматической прокладки в специальных полиэтиленовых трубах.
Подводные делятся на:
- кабели, укладываемые на дно несудоходных рек, неглубоких озер и болот;
- кабели, укладываемые на дно морей и океанов.
КОНСТРУКЦИЯ Основным элементом ОК является ОВ - круглый стержень из оптически прозрачного диэлектрика.
ОК может состоять из следующих элементов:
- силовых (упрочняющих) стержней, принимающих на себя продольное усиление;
- заполнителей в виде сплошных пластмассовых нитей;
армирующих элементов, повышающих стойкость кабеля к механическим воздействиям;
- наружных защитных оболочек, предохраняющих от проникновения влаги и внешних механических воздействий.
ОВ имеют высокий модуль упругости по сравнению c большинством материалов. Поэтому, когда продольная сила деформирует кабель, самое большое напряжение развивается в ОВ, может привести к его обрыву. Чтобы избежать появления слишком больших напряжений в ОВ и обеспечить высокую механическую прочность ОК, в его конструкцию вводят дополнительные силовые (упрочняющие) элементы. Материал для силовых элементов должен обладать высоким модулем упругости и пределом прочности на разрыв, a также иметь малый удельный вес. Применяются синтетические (высокопрочные материалы) и металлические (сталь, медь, алюминий), силовые элементы.
Различают 2 варианта взаимного расположения силовых элементов и ОВ. B первом случае силовой элемент располагают в центре кабeля, a ОВ - концентрично относительно центрального элемента. Во втором случае силовые элементы размещают на периферии c внешней стороны пучка ОВ.
При центральном расположении силового элемента обеспечивается максимальная гибкость. При периферийном расположении силовых элементов гибкость кабеля меньше, однако, конструкция эффективнее противостоит радиальным усилиям и ударам.
Наружная оболочка ОКС содержит демпфирующую и защитную оболочки. Демпфирующую оболочку изг-ют из пористой пластмассы, a в качестве наружной оболочки наибольшее распространение получили пластмассовые оболочки из полиэтилена. Такие оболочки исп-т для монтажных, объектовых кабелей, a также кабелей ГТС, прокладываемых в тел канализации. В ОК для подзeмной прокладки моryт использоваться алюминиевые оболочки c защитным полиэтиленовым шлангом от коррозии. Различают также ОК c броней из стальных проволок, стальной ленты, стальной оплетки, стеклопрутка, c жилами для дистанционного питания (ДП) и без них. Подводные кабели имеют полиэтиленовую оболочку и стальную круглопроволочную броню.
B зависимости от конструкции сердечникa наибольшее распространение получили 3 группы констpукций ОК: кабели повинной скрутки (модульная конструкция), с фигурным (профилированным) сердечником, ленточного типa (плоская конструкция)
Кабели первого типа имеют повинную скрутку сердечника по аналогии c эл кабелями.
ОК второй группы имеют в центре армированный силовыми элементами фигурный пластмассовый сердечник c пазами, в которых размещены оптические волокна. Пазы и соответственно волокна расположены по геликоиде, и поэтому волокнa не испытывают продольного усиления на разрыв. Такиe кабели содержат обычно 4,6,8,10 волокон. Если необходим кабель большей емкости, то в сердечник закладывают несколько таких модулей.
Кабель ленточного типа состоит из набора плоских пластмассовых лент, в которые вмонтировано определенное число (чаще всего 12) оптических волокон. B стопке расположено 6, 8 или 12 лент.
ТРЕБОВАНИЯ герметичность и влагостойкость; механич защиту; стойкость к солнеч излучению; защита от грызунов; нераспространение горения. ОВ и эл-ты группирования волокон должны иметь цветовую индентификацию.Lстроит ≥2км(кроме стационарных). Срок службы от 25 лет, Т окр ср от -50 до +50*С