|
光纤光缆技术研究新的进展 类型:综合布线技术 发布时间:2004年7月30日14:26 -------------------------------------------------------------------------------- 然而,面对着全球经济发展步伐缓慢,全球光纤光缆市场竞争日趋激烈。在这种大环境下,光纤制造商竞相研制性能更优的新型光纤,而光缆制造商则在确保光缆的基本光传输性能和机械性能的基础上,通过设计新型结构的光缆、积极采用新的光缆材料等措施来达到降低光缆成本和施工费用的目的。 为此,本文作者在阅读最新光纤光缆资料的基础上,结合最近国内外一些研究成果,向读者介绍一下光纤光缆技术最新研究进展及发展趋势。 2 光纤光缆技术研究的进展 城域网光纤主要是工作波长扩展光纤(又称为低水峰光纤)。低水峰光纤发展历程分别为:1998年朗讯就推出了AllWave全波光纤;2001年4月康宁推出了SM-28e低水峰光纤,同年阿尔卡特也推出ESMF增强型单模光纤。日本住友也开发出了水峰压缩WPS-NZ-DSF光纤,如图1所示。这类低水峰光纤都是在原有G.652或G.655光纤基础上通过控制OH根压缩1385nm窗口的吸收峰(俗称水峰),这样其可用波长范围扩展到1270~1650nm整个波段,使得CWDM可以开通16个波长。 局域网光纤性能强调的是工作带宽和接续费用。特别是随着吉比特以太网和10G比特以太网快速发展多模光纤已经成为首选传输媒质。国内外光纤厂家如,康宁、阿尔卡特、烽火、长飞等先后推出了吉比特以太网多模光纤并已经大量商用。2002年IEEE在802.3ae标准中,又提出了一种高带宽50/125μm多模光纤。它提高了850nm波长的带宽,在链路中选用低价格的850nm波长垂直腔表面发射激光器(VCSEL)和两级编码技术,这种多模光纤的“激光器带宽”为2000MHz.km,足以支持10Gb/s以太网传输达300m。当前,高带宽50/125μm 多模光纤正在成为吉比特以太网采用的主要光纤。 2002年,Ericsson公司研制出了一种多模和单模结合的MM-SM光纤,它与多模光纤连接时可用作多模光纤,与单模光纤连接时用作单模光纤。这种新型光纤适用于FTTH,它使得光纤线路可由多模向单模升级。这为光纤的研究又提供了一个新的思路。 2.2 新型结构的光缆 今天,作为室外光缆制造厂商和用户都十分熟悉光缆是由光纤和各种材料共同组成的。光缆的传输性能是由光纤的品种及其性能决定的,而光缆的机械性能和环境性能是由光缆材料的内在质量与制造工艺技术水平决定的。任何结构和材料变化都将直接影响到光缆的性能和成本。 笔者认为新型结构的光缆要解决的主要问题是:1.设法积极选择新的材料,为研究新的光缆结构奠定物质基础;2.减小光缆尺寸,降低光缆重量,节约光缆材料(降低光缆成本,提高生产和施工速度);3.采用干式结构,缩短接续时间,节省施工费用等。 2.2.1小直径、轻重量光缆 目前国内光缆制造厂商纷纷在采用减小松套管尺寸的方法来减少光缆材料的用量,进而达到降低光缆成本,以此提高市场竞争力。但是,本文作者要提请广大用户注意,在验收光缆时您应该重点对光缆做温度循环试验,测量出光纤的温度衰减性能,以此来证明您购买的即将投入使用的光缆余长是合理的。 2.2.2 全干式松套光缆 如果这种光缆被用于雷电频繁和存在干扰电流的场所时金属加强件应该采用全介质的玻璃钢/环氧树脂棒,在棒的外面应该涂上一层紫外固化 “摩擦涂层”,以求在棒与护层之间形成良好的机械耦合力。这里要特别提请读者注意的是,为了防止水在外护层和缆芯之间流动,缆芯用的标准高级吸水膨胀阻水带是缠绕在聚丙烯松套管上的。这类光缆外护层采用HDPE的理由为HDPE具有良好的硬度、强度和小的摩擦系数,从而满足了所有光缆安装性能要求。 为了验证这种光缆结构设计是否合理,Richard H.Norris等人按照美国标准Telcordia GR-20对该光缆进行了阻水性能试验、机械性能试验、环境性能试验、老化性能试验、安装模拟试验。阻水性能试验就是要用一系列渗水试验来验证纤用高级吸水膨胀阻水带是否能够阻止水在中心管内具有的大空间的渗透。具体的做法是将光缆试样放置于1米静压头下,让水静压头作用到多个缆芯试样上,以满足光缆阻水性能标准规范要求。机械性能试验是按照美国标准Telcordia GR-20对金属加强和非金属加强全干式中心管光纤带光缆进行了试验,以验证其是否满足机械性能要求。 2.2.3 微型吹气安装光缆 为此,美国OFS光缆部的H.Paul Debban等人开发出了一种新的小直径(直径与铅笔相当)微型吹气安装光缆,其结构为48或72芯中心管式光纤带光缆[3]。这种光缆的设计思想是尺寸、刚性、柔软性必须满足小直径管道安装要求。光纤芯数应该足以保证城市路由基础设施需要。光缆要有足够的机械保护和抗拉强度来满足施工安装和光纤保护要求。在期望工作的温度范围内,光缆的衰减性能要好。此外,光缆中的光纤要容易识别。 这种光缆从缆芯至外护层的具体结构分别是光纤带、纤用阻水油膏、松套管、螺旋缠绕的玻璃钢棒、螺旋缠绕的玻璃纤维增强塑料带、撕裂绳、HDPE外护层。选用中心管式结构是为了提高小直径光缆的强度。与光纤束和分立光纤相比较,采用光纤带既增加了光纤密度,又节约了接续时间和施工费用,而且光纤带的识别方便。6根玻璃钢棒加强件螺旋缠绕在中心管周围,以防止光缆产生小的弯曲。HDPE外护层完完全全包围着加强件和中心管构成一个预应力结构来抵抗光缆受到的侧压和冲击力的作用。HDPE外护层通过薄层赋予光缆坚韧性能和高温下的小的摩擦系数。 2.2.4 泡沫阻水光缆 泡沫阻水光缆的关键技术是用发泡的热塑弹性体来代替阻水油膏作为光缆的纵向阻水材料。泡沫阻水光缆的结构是在外护层以下,中心加强件和松套管之间的所有空间都填充发泡的热塑弹性体泡沫。采用泡沫阻水的优点是既能够减小光缆尺寸和光缆机械性能,又可以提高光缆施工速度。在护套工艺过程中发泡热塑弹性体材料很容易与PE外护套材料结合为一体。这样合理地控制发泡过程,就可以获得阻水效果十分完美的密封泡沫结构。 2.2.5 新型材料光缆 总之,由以上的介绍我们可以得到如下结论,新型光缆结构的变化趋势应该是向着直径小、重量轻、全干式、布放快的方向发展。具体而言,光缆的结构形式要微型化,光缆阻水方式将会向着干式阻水发展,光缆技术研究的重点也将由室外光缆逐渐转向室内光缆,光缆工程的施工将由人工敷设向气吹敷设发展。
|
| 联系方式:021-51098989 E-mail:sh@f-net.com.cn |
| 《上海慧锦光电线缆集团信息中心》制作 版权所有 |
| © 2000-2001 All Rights Reserved |