- •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
9.2. Технология микротрубок при строительстве волп
Рассмотрим технологические особенности использования микротрубок при строительстве ВОЛП [30].
Следует отметить, что технология микротрубки сегодня пока находит неширокое применение, однако перспективы её использования достаточно высоки, это обусловлено в первую очередь с экономической целесообразностью. Технология микротрубки появилась в Запад ной Европе в конце 90-х годов, но основное развитие она получила в последние годы. Первые опыты по применению технологии были использованы для уплотнения проложенных ЗПТ, уже содержащих один или два оптических кабеля и не позволяющих провести дозадувку дополнительных кабелей, однако в дальнейшем технология была преобразована как самостоятельная для строительства ВОЛП полного цикла. Суть технологии состоит в создании миниатюрных систем кабельной канализации с использованием микротрубок. В грунт традиционным способом прокладывается ЗПТ, но в неё задуваются не оптический кабель, а тонкие и очень маленькие трубки, в которые, в свою очередь, задуваются легкие и малогабаритные оптические кабели.
Использование данной технологии позволяет по мере необходимости увеличивать число волокон в линии без опасности повреждения соседних кабелей, так как воздушное давление подается только в пустую микротрубку и в каждой микротрубке находится не более одного кабеля. Конфигурации микротрубок в ЗПТ могут быть различными -«1 все зависит от плана развития строящейся ВОЛП. Так, стандартно выпускаемые микротрубки бывают следующих диаметров: 7 мм, 8, 10 и 12 мм (табл. 9.1).
В зависимости от конкретной сложившейся ситуации при проектировании и строительстве конкретных ВОЛП возможна совместная за дувка оптического кабеля и микротрубок, в которые по мере необходимости могут задуваться оптические микрокабели. На рис. 9.1 показана задувка 48-волоконного ОК и четырех микротрубок, которую выполняла передвижная механизированная компания ПМК-402, г. Сама ра. Отметим, что ОАО «Лентелефонстрой» начинает внедрять перспективную технологию строительства ВОЛП путем задувки микрокабелей в микротрубки [65].
Известны конструкции малогабаритных ОК (микрокабели), применяемые для задувки в микротрубки (табл. 9.1):
-диэлектрический с центральной трубкой, выполненной -из полибутила (ПБТ) или поликарбоната;
-с центральной трубкой, выполненной из нержавеющей стали;
-диэлектрический модульной конструкции.

Рис. 9.1. Задувка
48-волоконного кабеля и четырех
микротрубок.

Диэлектрический микрокабель с центральной трубкой (центральный). Такие кабели выпускаются двух типов: с использованием стандартных волокон без плотного вторичного покрытия для свободной укладки в модуль.
Данный оптический кабель представляет из себя набор пучков из оптических волокон, заключенных в трубку, выполненную из ПБТ. Поверх трубки накладываются защитные покровы из арамидных или иных композитных нитей и оболочка из полиэтилена высокой плотности или иных материалов. Поскольку кабели содержат 12 и более волокон, то формируются пучки по 12 волокон, каждый из которых обмо-
тан кодирующей цветной нитью, по которой производится идентификация пучка при стыковке кабелей в муфтах.
Общие характеристики таких кабелей следующие: повышения дальности задувки, которая обусловлена низкой массой кабеля и достаточно высокой его жесткостью; этот кабель наиболее экономичный из всех представленных.
Кабель с трубкой из нержавеющей стали (стальной). Этот тип кабеля - результат применения технологии производства модуля из нержавеющей стали, которая используется для изготовления оптических грозотросов ОКТГ. Он представляет из себя набор пучков оптических волокон, заключенных в трубку из нержавеющей стали, поверх которой наложена оболочка из полиэтилена высокой плотности или иных материалов.
Общие характеристики таких кабелей следующие: высокая дальность задувки, которая обусловлена высокой жесткостью трубки из нержавеющей стали. Высокая стойкость к раздавливающим усилиям. Стальной кабель выдерживает в лед по самым тяжелым тестам. Кроме того, наличие металла в кабеле позволяет проводить поиск трассы. Однако данный кабель наиболее дорогой из представленных микрокабелей.
Кабель модульной конструкции (модульный). Модульный кабель - это попытка минимизации размеров традиционных кабелей. На данном пути производители кабелей вынуждены существенно перестраивать оборудование, однако достичь размеров, сопоставленных с размерами стального и центрального кабелей при малом числе волокон в модульном кабеле не удается, поэтому целесообразно применять данную конструкцию при числе волокон более 24. У такого кабеля есть ряд преимуществ: возможность замены одного из модулей в скрутке на медную жилу кабеля локализации трассы; стойкость к низким температурам (вплоть до -50°С); преимущества при ответвлении волокон - можно вскрывать только один необходимый модуль; идентификация волокон для сварки проще.
Опыт строительства ВОЛП с использованием микротрубок и микро- , кабелей пока невелик, однако можно отметить основные технологические положения при задувке микрокабелей в микротрубки, которые сводятся к следующему.
При задувке в микротрубки по сложившейся практике внешний диаметр кабеля должен заполнить микротрубку не более чем на Уз, однако чем меньше места занимает кабель, тем дальше его можно задуть за одни прием. Так, согласно этой рекомендации кабели типа стальной и центральный с числом волокон до 24 включительно могут задуваться в трубку 7/5,5. Кабели стальной, центральный с числом волокон до 72 могут задуваться в микротрубку 10/8. Модульный кабель до 72 волокон можно задувать в трубку 12/10 мм. В исключительных случаях можно задувать модульный до 60 ОВ в 10/8 микротрубку, однако нужно быть готовым к небольшой дальности задувки, которая редко превысит 1 км. Таким образом, планируя развитие сети, нужно определиться с пучком микротрубок для задувки в проложенную ЗПТ. Это могут быть любые комбинации (рис. 9.2), включающие в себя различное число микротрубок разного диаметра и удовлетворяющие правилу плотности заполнения. Плотностью заполнения ЗПТ называют отношение диаметра, заполненного микротрубками к полному диаметру ЗПТ. Общее правило, определяющее возможность задувки набора микротрубок в ЗПТ (правило плотности заполнения): плотность заполнения не должна превышать 60%. В таблице 9.2 показано допустимое количество микротрубок в ЗПТ в зависимости от её диаметра.
Таблица
9.2 Число микротрубок в ЗПТ
Размер ЗПТ, мм
Размер микротрубки, мм
12/10
10/8
7/5,5
25
нет
1
3
32
2
3
5
40
4
5
10
50
6
8
15
63
8
10
20
В заключение отметим, что общие преимущества использования микрокабелей и микротрубок заключаются в снижении размеров и массы малых кабелей и труб, а значит, расходования материалов, транспортных расходов, уменьшения стоимости оборудования для строительства и эксплуатации.

