
- •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
1.3. Одномодовые оптические волокна
1.3.1. Общие положения
В
одномодовых оптических волокнах (SM ОВ)
диаметр сердцевины соизмерим с длиной
волны, и за счет этого в нем существует
только одна основная направляемая мода
LP0i.
В
соответствии с рекомендациями МСЭ-Т в
настоящее время различают четыре
типа одномодовых оптических волокон
(рис. 1.13):
-
волокна с нулевой дисперсией (стандартные волокна SSF) - рек МСЭ-Т G.652;
-
волокна со смещенной дисперсией (DSF) - рек. МСЭ-Т G.653;
-
волокна с минимизацией потерь на длине волны 1550 нм (Low Loss) - рек. МСЭ-Т G.654;
-
волокна с ненулевой смещенной дисперсией (NZDSF) - рек. МСЭ-Т G.655.
Рис. 1.13. Геометрические параметры одномодовых оптических волокон.
1.3.2. Стандартные одномодовые оптические волокна
Стандартные одномодовые оптические волокна также называют волокнами с нулевой дисперсией и волокнами с несмещенной дисперсией (рек. МСЭ-Т G.652) характеризуются нулевой хроматической дисперсией на длине волны 1310 нм. Это основной тип одномодовых оптических волокон, который применяется на сетях связи для различных приложений.
В настоящее время в литературе используются следующие сокращения для обозначения одномодовых волокон данного типа:
SSF- Standard Singlemode Fibers – стандартные одномодовые оптические волокна:
SSMF- Standard Singlemode Fibers – стандартные одномодовые оптические волокна;
SF- Standard Fiber –стандартные оптические волокна;
SM- Singlemode – одномодовые оптические волокна;
USF – Usual Singlemode Fiber - ‹‹обычные›› одномодовые оптические волокна;
NDSF- Non Dispersion Shifted Fiber – оптические волокна с несмещенной дисперсией.
Здесь и далее будем использовать аббревиатуру SSF.
Около 90% наземных ВОЛП построены на основе волокон SSF, а общая протяженность ВОЛП с волокнами данного данного типа достигает сотни миллионов километров.
SSF являются наиболее ‹‹зрелым›› (выпускаются с 1983 г.) и наиболее дешевым (~25$/км) типом оптических волокон. В таблице 1.1. представлены ведущие производители оптических волокон SSF, а также их соответствующие торговые марки.
Волокна SSF характеризуются наиболее простой формой профиля показателя преломления – ступенчатой (рис 1.14) [48]
Длина волны нулевой дисперсии совпадает со вторым окном прозрачности (λ= 1310 нм) при этом коэффициент затухания α не превышает 0,35 дБ/км, а коэффициент хроматической дисперсии D составляет менее 3,5 пс/(нм.км). Таким образом, волокна SSF наиболее оптимальны для одномодовых ОСП, работающих во втором окне прозрачности.
В свою очередь, достаточно большое значение хроматической дисперсии при λ=1550 нм ( порядка D≤17 пс/(нм.км)), не смотря на минимальную величину α≤ 0,22 дБ/км, существенно ограничивает возможности использования волокон SSF на скоростях 2,5 Гбит/с и выше. В этом случае для протяженных ВОЛП требуется включение компенсаторов дисперсии.
Таблица 1.1.
Изготовитель |
Марка ОВ |
Corning |
SMF-28™ SMF-28™ |
Alcatel |
6900 6901 |
Fujikura |
SSF |
Optical Fiber Solutions ( OFS) |
MC-SM 332 Allwave |
Samsung Electronics |
SF-SMF-x |
Sumitomo Electric Industries Ltd. |
SSF PureBand™ |
Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) |
268WY |
Hitachi cable |
SSF |
Furukawa |
SSF |
Pirelli |
SMR |
Рис 1.14. Типовой ступенчатый профиль показателя преломления одномодовых
оптических волокон SSF
Типовые значения основных параметров передачи волокон SSF приведены в табл. 1.2.
Таблица 1.2
Длина волны λ, нм |
1310 |
1550 |
Коэффициент затухание α, дБ/км |
менее 0,35 |
менее 0,22 |
Коэффициент хроматической дисперсии D, пс/ (нм.км) |
не более 3,5 |
не более 17 |
Диаметр пятна моды, W0, мкм |
9,2±0,4 |
10,4±0,8 мкм |
Длина волны нулевой дисперсии, λ0,, нм |
1302…1322 |
1302…1322 |
Наклон в точке нулевой дисперсии, S0, пс/ (нм.км²) |
0,092 |
0,092 |