
- •1. Оптические волокна
- •1.1. Физические основы передачи информации по волоконным световодам
- •1.1.1. Конструкция оптических волокон
- •1.1.2. Физические основы передачи оптического излучения по волоконным световодам
- •Преломленный
- •1.1.4. Параметры передачи оптических волокон
- •1.1.5. Основное уравнение передачи
- •1.1.6. Число мод, распространяющихся в оптических волокнах
- •1.2. Многомодовые оптическме волокна
- •1.2.1. Классификация многомодовых оптических волокон
- •1.2.2. Многомодовые оптические волокна на современных сетях связи
- •1.3. Одномодовые оптические волокна
- •1.3.1. Общие положения
- •1.3.2. Стандартные одномодовые оптические волокна
- •1.3.3. Волокна со смещенной дисперсией
- •1.3.4. Волокна с минимизацией потерь в третьем окне прозрачности
- •1.3.5. Волокна с ненулевой смещенной дисперсией
- •1.4. Потери в оптических волокнах
- •1.4.1. Спектральная характеристика коэффициента затухания оптических волокон
- •1.4.3. Составляющие потерь в оптических волокнах
- •1.4.4. Потери Рэлеевского рассеяния
- •1.4.5. Потери на поглощение
- •1.4.6. Кабельные потери
- •1.5. Дисперсия оптических волокон
- •1.5.1. Общие положения
- •1.5.2. Межмодовая дисперсия
- •1.5.3. Хроматическая дисперсия
- •1.5.4 Материальная дисперсия
- •1.5.5. Волноводная дисперсия
- •1.5.6. Спектральные характеристики хроматической дисперсии одномодовых оптических волокон действующих рекомендаций мсэ-т
- •1.5.7. Дисперсионные параметры одномодовых оптических волокон
- •1.5.8. Поляризационная модовая дисперсия
- •1.6. Контрольные вопросы
- •2. Конструкции и характеристики оптических
- •2.2. Основные конструктивные элементы ок и материалы
- •2.3. Технические требования, предъявляемые к ок
- •2.4. Основные производители и номенклатура ок
- •2.5. О маркировке оптических кабелей связи
- •2.6. Оптические кабели для прокладки в грунт
- •2.7. Оптические кабели для пневмозадувки в защитные пластмассовые трубы
- •2.8. Оптические кабели для прокладки в кабельной канализации
- •2.9. Подвесные оптические кабели
- •2.10. Подводные оптические кабели связи
- •2.11. Оптические кабели для прокладки внутри зданий
- •3. Организация и подготовительные работы по строительству волп
- •3.1. Контрольные вопросы
- •4. Группирование строительных длин ок
- •4.1. Контрольные вопросы
- •5. Прокладка ок в телефонной канализации
- •5.1. Общие требования к прокладке ок
- •5.2. Механические нагрузки при затягивании ок в каналы кабельной канализации и меры по их ограничению
- •5.3. Подготовка кабельной канализации к прокладке ок
- •5.4. Технология прокладки ок в кабельной канализации
- •5.5. Контрольные вопросы
- •6. Прокладка ок в грунт
- •6.1. Условия производства работ
- •6.2. Прокладка ок в траншею
- •6.3. Прокладка ок кабелеукладчиком
- •6.4 Прокладка кабеля с применением защитного трубопровода
- •6.5. Особенности прокладки ок в условиях многолетнемерзлых грунтов
- •6.6. Прокладка ок в предварительно проложенные в грунт защитные пластмассовые трубки методом задувки
- •6.6.1. Общие положения
- •6.6.2. Общие указания по прокладке зпт
- •6.6.3. Прокладка защитной полиэтиленовой трубки в грунт кабелеукладчиком
- •6.6.4. Прокладка защитных полиэтиленовых трубок в траншею
- •6.6.5. Прокладка защитной полиэтиленовой трубки в канализацию
- •6.6.6. Монтаж защитной полиэтиленовой трубки и её испытание
- •6.6.7. Особенности прокладки оптических кабелей методом задувки в зпт
- •6.6.8. Установка замерных столбиков и электронных маркеров
- •6.7. Прокладка ок через водные преграды
- •6.8. Пересечение подземных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения
- •6.8.1. Общие положения
- •6.8.2. Технология бестраншейного строительства методом гнб
- •6.9. Контрольные вопросы
- •7. Рекультивация земель при строительстве волп
- •7.1. Контрольные вопросы
- •8. Подвеска ок
- •8.1. Общие положения
- •8.2. Подвеска ок на опорах высоковольтных линий передач
- •8.3. Раскатка и подвеска кабелей окгт и оксн
- •8.4. Подвеска кабеля окнн способом навива
- •Навивочная машина перемещается по грозотросу в пролете вл либо вручную, либо с использованием электрокабестана (лебедки) Скорость перемещения машины не должна превышать 3 км/ч.
- •8.5.2. Нагрузки, действующие на ок и оценка их несущей способности
- •8.5.3. Организация и технология работ по подвеске и монтажу ок
- •8.6. Контрольные вопросы
- •9. Новые перспективные технологии строительства волп
- •9.1. Общие положения
- •9.2. Технология микротрубок при строительстве волп
- •9.3. Использование маловолоконной кабельной системы для решения проблемы широкополосных сетей абонентского доступа
- •9.3.1. Мвкс для городской прокладки
- •9.4. Технология навивки ок на фазовый провод низковольтных лэп
- •9.5. Контрольные вопросы
- •10. Монтаж волп 10.1. Требования к неразъемным соединениям ов
- •10.2. Подготовка ов к сращиванию
- •10.3. Способы сращивания ов
- •10.4. Защита мест сварки ов
- •10.5. Конструкция муфт ок и особенности их монтажа
- •1) Установка оголовника муфты в кронштейне. Кронштейн 1 за-
- •10.6. Контрольные вопросы
- •11. Технический надзор за строительством волп
- •11.1. Контрольные вопросы
- •12. Измерения в процессе строительства волп
- •12.1. Общие положения
- •12.2. Входной контроль на строительных длинах ок
- •12.3. Измерения, проводимые в процессе прокладки ок
- •12.4. Измерения, выполняемые в процессе монтажа ок
- •12.5. Измерения на смонтированном регенерационном участке волп
- •12.6. Приемо-сдаточные измерения
- •12.7. Контрольные вопросы
- •13. Исполнительная документация на законченные строительством линейные сооружения волп
- •14.1. Общие положения
- •14.2. Нормативно-техническая документация, регламентирующая требования к эку волп
- •Приложение 1
- •Технические данные и особенности конструкции проложенного вок
- •Оптическом модуле)
- •Бригада: / /
- •Приложение 4
- •Рабочей комиссии о готовности законченного строительством эку для предъявления приемочной комиссии
2.2. Основные конструктивные элементы ок и материалы
для их изготовления
ОК - это сложная опто-физическая система, в которой наиболее уязвимым элементом является кварцевой ОВ. Специфичность ОВ заключается не только в распространении по нему оптического излучения, но в критичности его к механическим нагрузкам (растяжение, сдавливание, изгибы, скручивание, удары), чувствительности к перепадам температуры, химическим воздействиям, влиянию влаги и водорода. Основные воздействующие факторы, которым должны противостоять ОК различного назначения и различных условий прокладки по данным [34], приведены в таблице 2.1.
Приведенные в таблице 2.1 воздействующие факторы и определяют особенности конструкций ОК различного назначения и использования в них конструктивных элементов, обеспечивающих прокладку и эксплуатацию ОК в заданных интервалах воздействия внешних факторов.
Таблица 2.1. Основные факторы, воздействующие на оптический
кабель
Условия применения |
Механические факторы |
Климатические факторы |
Электромагнитные факторы |
1 . |
2 |
3 |
4 |
Подземные |
Растягивающие и раздавливающие нагрузки: средние - в легких грунтах, в тоннелях, коллекторах; значительные -в остальных грунтах; очень значительные - в веч-номерзлых грунтах; меньше средних - в кабельной канализации. Изгибы, кручения, удары, вибрация. Воздействие грызунов. |
Циклическая смена температур в диапазоне рабочих температур. Повышенная относительная влажность. Пониженное атмосферное давление. Плесневые грибы. Влага и вода. Химическое воздействие. |
Импульсный ток молнии. Индуктированное напряжение от источников высокого напряжения. |
Подвесные |
Растягивающие и раздавливающие нагрузки: средние - при подвеске на опорах ЭЛ.Ж.Д и низковольтных ЛЭП, опорах городского электрохозяйства; значительные -при подвеске на опорах высоковольтных ЛЭП. Вибрация. Пляска проводов. Ветер. |
Циклическая смена температур в более значительном диапазоне рабочих температур. Атмосферные осадки (дождь, снег, иней). Воздействие прямого солнечного излучения. Соляной туман. Химическое воздействие. |
Импульсный ток молнии. Термическое воздействие тока молнии. |
Подводные |
Растягивающие и раздавливающие нагрузки - очень значительные. Высокое избыточное гидростатическое давление. |
Прямое длительное воздействие воды. Циклическая смена температур в диапазоне рабочих температур (меньше, чем для подземных). |
- |
Распределительные и станционные |
Растягивающие и раздавливающие нагрузки: близкие к средним для распределительных; очень незначительные для станционных. Изгибы и удары. |
Прямое воздействие огня при пожарах. Циклическая смена температур в диапазоне рабочих температур (меньше, чем для подземных). |
- |
Основные конструктивные элементы ОК\ оптическое волокно; оптические модули; оптические сердечники; силовые элементы; гидрофобные материалы; броня; оболочка. Отдельные перечисленные элементы могут отсутствовать исходя из назначения и условий применения ОК.
Оптическое волокно - это основной конструктивный элемент ОК, выполняющий роль направляющей среды передачи. Типы и параметры ОВ приведены в разделе 1.
Оптический модуль (ОМ) - самостоятельный конструктивный элемент ОК, содержащий одно и более ОВ, выполняет функции защитного элемента, уменьшает опасность обрыва ОВ и обеспечивает стабильность его работы при воздействии продольных и поперечных сил.
ОМ могут быть следующих типов: трубчатые; профилированные; ленточные.
В трубчатом ОМ оптические волокна могут свободно укладываться либо без скрутки (рис. 2.2,а), либо путем скрутки вокруг центрального силового элемента (рис.2.2,6), либо размещаться в плотном буферном покрытии (рис.2.2,в).
Плотный буферный слой увеличивает сопротивляемость ОВ к сжатию и изгибам.
В профилированном ОМ в спиралеобразных пазах V-образного типа, образуемых в полимерном стержне, ОВ (одно или несколько) свободно укладываются по спирали. Силовой элемент в центре профилированного стержня обеспечивает необходимые механические параметры и стойкость к температурным изменениям (рис 2.2,г).
Рис. 2.2. Примеры конструкций оптических
модулей: а), б) и в) - трубчатых; г) - профилированного:
1 - трубка; 2 - водоблокирующие нити или гидрофобный
компаунд; 3 - ОВ в защитном покрытии; 4 - ЦСЭ; 5 - ленты;
6 - стержень профилированного типа со спиралеобразным
V-образными пазами; 7 - плотный буферный слой
В ленточном оптическом модуле оптические волокна от двух и более размещаются в линейный ряд, образуя линейный элемент. Фиксация ОВ в линейном элементе может осуществляться с помощью полимерного материала по длине элемента, выполняющего функцию вторичного защитного покрытия (рис.2.3,а), или адгезивного слоя и наложенных поверх синтетических лент (рис.2.3,6).
Из оптических модулей ленточного типа может создаваться матрица (единичный блок) с определенным числом ОВ, который затем размещается либо в полимерной трубке, либо в пазах спиралеобразного профилированного элемента (стержня).
Рис. 2.3. Примеры конструкций ленточного оптического модуля:
а) с полимерным защитным материалом; б) с дополнительным
защитным покрытием из адгезивного слоя и синтетических лент:
1 - ОВ в защитном покрытии; 2 - полимерный материал;
3 - адгезивный слой; 4 - синтетическая лента
В линейных оптических кабелях отечественного производства в основном применяются ОМ со свободной укладкой ОВ (рис.2.2,а).
Трубки ОМ изготавливаются из полибутилентерефталата (ПБТ), поликарбоната, полиамида.
Оптический сердечник формируется из одного центрального ОМ, либо из нескольких ОМ или пучков ОМ, скрученных вокруг центрального силового элемента (ЦСЭ), принимающего на себя механические нагрузки при прокладке ОК.
Оптический сердечник повышает механическую прочность ОК, защищает ОВ от изгибов и от нагрузок на растяжение и сдавливание, в пределах, не оказывающих влияния на передаточные параметры. Оптические сердечники могут содержать дополнительные элементы: элементы заполнения, не содержащие ОВ (кордели), медные жилы, пары или четвертки из медных жил. Обычно повив оптического сердечника из элементов скрепляется нитями или скрепляющей лентой. Конструкция оптического сердечника (емкость, тип ОМ и его место в сердечнике, медные жилы, пары и четвертки из медных жил, элементы заполнения) определяются функциональным назначением и условиями применения ОК. ЦСЭ принимает на себя нагрузку при прокладке ОК.
Примеры конструкций оптических сердечников ОК, образованных из ОМ различного типа, для подвески или прокладки в грунте и внутри зданий приведены на рис.2.4.
Гидрофобные заполнители. В качестве гидрофобных заполнителей (ГЗ), защищающих ОК от распространения влаги, преимущественно применяют гидрофобные гелеобразные компаунды. Заполнители на основе порошкообразных материалов, нити и ленты (выполняются, в основном, на основе распушенной целлюлозы, разбухающей при контакте с водой и образующей «пробку» для дальнейшего ее распространения) применяют значительно реже.
ГЗ, используемые в качестве заполнителей оптических модулей, помимо задачи защиты ОВ от воздействия влаги выполняют также функцию амортизатора для ОВ при механических воздействиях на ОК, а также функцию смазки, уменьшающей трение между ОВ и стенкой оптического модуля. Они отличаются диапазоном рабочих температур и назначением: внутримодульные заполнители, применяемые для заполнения модулей с ОВ, и межмодульные заполнители, применяемые для заполнения свободного пространства в сердечниках ОК и в бро-непокровах, выполняемых из стальных проволок или стеклопластиковых стержней.
Внутримодульные заполнители характеризуются значительно более высоким предъявляемыми к ним требованиями и имеют меньшую вязкость по сравнению с межмодульными заполнителями.
Основным материалом для скрепления элементов сердечника ОК повивной скрутки является полиэтилентерефталатная лента, обеспечивающая фиксацию элементов конструкции сердечника до наложения полимерной оболочки и предотвращающая вытекание из сердечника гидрофобного заполнителя.
Силовые элементы. В качестве центрального силового элемента ОК повивной скрутки используют стеклопластиковый стержень, а также стальную проволоку или трос с полимерным покрытием. Для изготовления ОК, предназначенных для прокладки в грунт, в качестве центрального силового элемента преимущественно используются стеклопластиковый стержень, с целью повышения стойкости ОК к внешним электромагнитным воздействиям.
Рис. 2.4. Примеры конструкций оптических сердечников подземных и подвесных ОК из ОМ различного типа: а) трубчатого; б) профилированного; в) ленточного: 1 - центральный силовой элемент; 2 - оптический модуль трубчатого типа; 3 - защитное покрытие (трубка, скрепляющие полимерные ленты и т.п.); 4 - полимерная трубка; 5 - оптические волокна в защитном покрытии; 6 - гидрофобный заполнитель; 7 - оптический модуль профилированного типа; 8 - стержень профилированного типа; 9 - единичный блок (матрица) из ленточных ОМ; 10 - ленточный оптический модуль
Стеклопластиковые прутки арамидные нити (наиболее широко известные торговые марки арамидных нитей - «кевлар» и «тварон») применяют, в основном, в качестве силовых элементов диэлектрических ОК, предназначенных для подвески на опорах ЛЭП, опорах контактной сети и автоблокировки электрифицированных железных дорог, а также для ОК, предназначенных для прокладки в условиях сильных электромагнитных воздействий.
Силовые элементы, расположенные в центре ОК, обеспечивают большую гибкость, а на периферии большую стойкость ОК к ударам и растягивающим нагрузкам.
Бронепокровы. Для защиты ОК от механических повреждений на кабельный сердечник накладывается броня из круглых оцинкованных или из нержавеющей стали проволок в виде одного или нескольких слоев. Например, в ОК для прокладки через судоходные реки, в районах с пучением грунта, используется двухслойная круглопроволочная броня. Применяется также броня из продольно наложенной стальной гофрированной ленты, обеспечивающая защиту от грызунов, механических воздействий и поперечной диффузии влаги (лента Zetabon). Стальная лента изготавливается из низкоуглеродистой стали и имеет хромовое покрытие, которое наносится электролитическим путем. На ленту с обеих сторон наносится полимерное покрытие. В процессе нанесения наружной оболочки полимерное покрытие стальной ленты расправляется, образуя надежное сцепление между стальной лентой и наружной полимерной оболочкой.
В диэлектрических ОК, не содержащих металлические элементы броня может быть выполнена из высокопрочных арамидных нитей и стеклопластиковых прутков.
Защитные оболочки. Поверх бронепокровов накладываются внешние пластмассовые оболочки, запрещающие ОК от внешних воздействий и влаги. Между бронепокровом и пластмассовой оболочкой для предотвращения распространения влаги по ОК вводится гидрофобный заполнитель или водоблокирующая лента. Для изготовления оболочек ОК чаще всего применятся полиэтиленовые композиции, в которые вводят различные компоненты, способствующие повышению стойкости материала к старению, к солнечной радиации и др. В частности, повышение стойкости полиэтилена к солнечной радиации обеспечивается за счет введения газовой сажи в объеме около 3%, в связи с чем наружные полиэтиленовые оболочки ОК имеют преимущественно черный цвет. Одним из недостатков полиэтилена является его горючесть, поэтому ОК с полиэтиленовыми оболочками используются только для наружной прокладки. Применять их для кабелей, прокладываемых внутри зданий, в коллекторах и туннелях, нельзя по соображениям пожаробезопасности. Для прокладки внутри помещений, коллекторах, туннелях исходя из требований пожаробезопасности используются ОК с оболочками из полиэтиленовых композиций, не поддерживающих горение, а также с оболочками из поливинилхлоридного пластиката.