光纤的模式理论2010-10-26
- 格式:ppt
- 大小:4.40 MB
- 文档页数:78
结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 6-24 0.255中心 不锈钢管 1 3.3第一层 铝包钢线(23%) 6 3.3中心管与第一层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为”右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 9.92 光缆标称重量 kg/km 3513 承载面积 mm251.3铝包钢面积 mm251.3铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 655 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 266 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 397 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 10.4-16.258 拉重比 km 18.99 等效杨氏模量 Gpa 143.810 热膨胀系数 ×10-6/℃ 12.411 直流电阻(20℃) Ω/km 1.48712 短路电流(0.5s,40℃-280℃) kA 6.4313 短路电流容量(40℃-280℃) kA2.S 20.6614 最高允许温度 ℃ 280mm 运行:15015 最小弯曲半径:mm 施工:250℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 6-24 0.255中心 铝包钢线(23%) 1 2.5铝包钢线(23%) 5 2.4 第一层不锈钢管 1 2.4 第二层 铝包钢线(30%) 10 3.0中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 Mm 13.32 光缆标称重量 kg/km 5953 承载面积 mm298.2铝包钢面积 mm298.2铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 965 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 38.46 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 57.67 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 15.36-248 拉重比 km 16.49 等效杨氏模量 Gpa 129.110 热膨胀系数 ×10-6/℃ 12.811 直流电阻(20℃) Ω/km 0.63812 短路电流(0.5s,40℃-200℃) kA 11.0913 短路电流容量(40℃-200℃) kA2.S 61.514 最高允许温度 ℃ 200mm 运行:20015 最小弯曲半径:mm 施工:340℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+806-24芯OPGW光缆结构代号 OPGW-24B1-110[91;90.6] A3、A4结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 6-24 0.255 中心铝包钢线(23%) 1 2.6 铝包钢线(23%) 5 2.5第一层不锈钢管 1 2.5第二层 铝包钢线(40%) 10 3.2中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG 高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数 执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE 及ITU1 光缆标称直径 mm 14.02 光缆标称重量 kg/km 5863 承载面积 mm 2110.3铝包钢面积 mm 2110.3铝合金面积 mm 24 计算拉断力(RTS) kN 915 最大允许工作张力(40%RTS 长期) kN 36.46 最大允许使用张力(60%RTS 短时) kN 54.67 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 14.56-22.758 拉重比 km 15.89 等效杨氏模量 Gpa 113.610 热膨胀系数 ×10-6/℃ 13.9 11 直流电阻(20℃) Ω/km 0.45 12 短路电流(0.5s,40℃-200℃) kA 13.4713 短路电流容量(40℃-200℃) kA 2.S 90.6 14 最高允许温度 ℃ 200mm运行:210 15 最小弯曲半径: mm 施工:350 ℃ 安装:-10-+50 16温度℃运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G.652D 6-24 0.255中心 铝包钢线(23%) 1 2.80铝包钢线(23%) 5 2.60 第一层不锈钢管 1 2.60 第二层 铝包钢线(40%) 10 3.30中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 14.62 光缆标称重量 kg/km 6333 承载面积 mm2118.2铝包钢面积 mm2118.2铝面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 985 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 39.26 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 58.87 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 15.68-24.58 拉重比 km 15.89 等效杨氏模量 Gpa 111.810 热膨胀系数 ×10-6/℃ 13.611 直流电阻(20℃) Ω/km 0.42412 短路电流(40℃-250℃) kA 16.3613 短路电流容量(0.5s 40℃-250℃) kA2.S 133.814 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:22015 最小弯曲半径:mm 施工:370℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G.652D 6-24 0.255中心 铝包钢线(30%) 1 3.0铝包钢线(30%) 5 2.8 第一层不锈钢管 1 2.8 第二层 铝包钢线(40%) 10 3.5中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为”右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 15.62 光缆标称重量 kg/km 6923 承载面积 mm2134.1铝包钢面积 mm2134.1铝面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 995 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 39.66 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 59.47 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 15.84-24.758 拉重比 km 14.69 等效杨氏模量 Gpa 108.110 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.011 直流电阻(20℃) Ω/km 0.35412 短路电流(40℃-250℃) kA 18.6513 短路电流容量(0.5s 40℃-250℃) kA2.S 173.814 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:24015 最小弯曲半径:mm 施工:390℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 6-24 0.255中心 铝包钢线(23%) 1 3.3铝包钢线(40%) 5 3.2 第一层不锈钢管 1 3.0 第二层 铝包钢线(40%) 12 3.2中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 16.12 光缆标称重量 kg/km 7213 承载面积 mm2145.3铝包钢面积 mm2145.3铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 1045 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 41.66 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 62.47 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 16.64-268 拉重比 km 14.79 等效杨氏模量 Gpa 105.410 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.511 直流电阻(20℃) Ω/km 0.31012 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 20.5513 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 21114 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:25015 最小弯曲半径:mm 施工:410℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 6-24 0.255中心 铝包钢线(40%) 1 3.3铝包钢线(40%) 5 3.3 第一层不锈钢管 1 3.2 第二层 铝包钢线(40%) 12 3.3中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 16.52 光缆标称重量 kg/km 7503 承载面积 mm2154铝包钢面积 mm2154铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 1055 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 426 最大允许使用张力(50%RTS短时) kN 637 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 16.8-26.258 拉重比 km 14.39 等效杨氏模量 Gpa 103.010 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.611 直流电阻(20℃) Ω/km 0.28512 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 22.4513 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 251.914 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:25015 最小弯曲半径:mm 施工:420℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 6-24 0.255中心 铝包钢线(40%) 1 3.6铝包钢线(40%) 5 3.5 第一层不锈钢管 1 3.4 第二层 铝包钢线(40%) 12 3.5中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 17.62 光缆标称重量 kg/km 8453 承载面积 mm2173.7铝包钢面积 mm2173.7铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 1185 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 47.26 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 70.87 每日平均工作张力(16~25%RTS) kN 18.88-29.58 拉重比 km 14.29 等效杨氏模量 Gpa 103.010 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.611 直流电阻(20℃) Ω/km 0.25312 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 24.8413 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 308.514 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:27015 最小弯曲半径:mm 施工:440℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 6-24 0.255中心 铝包钢线(40%) 1 3.6铝包钢线(40%) 5 3.6 第一层不锈钢管 1 3.4 第二层 铝包钢线(40%) 12 3.6中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 18.02 光缆标称重量 kg/km 8903 承载面积 mm2183.2铝包钢面积 mm2183.2铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 1255 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 506 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 757 每日平均工作张力(16~25%RTS) kN 20-31.258 拉重比 km 14.39 等效杨氏模量 Gpa 103.010 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.611 直流电阻(20℃) Ω/km 0.2412 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 26.5213 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 351.614 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:27015 最小弯曲半径:mm 施工:450℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+8026-36芯OPGW光缆结构代号 OPGW-36B1-60[53;23.4] A1结构参数材料 根数 线材直径(mm)光纤 G652D 26-36 0.255 中心 不锈钢管 1 3.5 第一层铝包钢线(30%)63.5中心管与第一层之间填充LG 高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为”右”向技术参数序号 名称单位 参数 执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE 及ITU1 光缆标称直径 mm 10.52 光缆标称重量 kg/km 3553 承载面积 mm 257.7 铝包钢面积 mm 2 57.7 铝合金面积 mm 2 0 4 计算拉断力(RTS)kN 53 5 最大允许工作张力(40%RTS 长期) kN 21 6 最大允许使用张力(60%RTS 短时) kN 32 7 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 8.48-13.258 拉重比 km 15.2 9 等效杨氏模量 Gpa 127.7 10 热膨胀系数 ×10-6/℃ 13.4 11 直流电阻(20℃)Ω/km 1.012 12 短路电流(0.5s,40℃-200℃) kA 6.84 13 短路电流容量(40℃-200℃) kA 2.S 23.37 14 最高允许工作温度 ℃ 200 mm 运行:160 15 最小弯曲半径: mm 施工:270 ℃ 安装:-10-+50 16温度℃运输和运行:-40-+8026-36芯OPGW光缆结构代号 OPGW-36B1-95[91; 56.3] A2结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G.652D 26-36 0.255中心 铝包钢线(23%) 1 2.5铝包钢线(23%) 4 2.4 第一层不锈钢管 2 2.4 第二层 铝包钢线(40%) 10 3.0中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 13.32 光缆标称重量 kg/km 5813 承载面积 mm293.7铝包钢面积 mm293.7铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 91.05 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 36.46 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 54.67 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 14.56-22.758 拉重比 km 169 等效杨氏模量 Gpa 128.910 热膨胀系数 ×10-6/℃ 12.811 直流电阻(20℃) Ω/km 0.66312 短路电流(0.5s,40℃-200℃) kA 10.6213 短路电流容量(40℃-200℃) kA2.S 56.314 最高允许工作温度 ℃ 200mm 20015 最小弯曲半径:mm 340℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 26-36 0.255中心 铝包钢线(27%) 1 2.6铝包钢线(27%) 4 2.5 第一层不锈钢管 2 2.5 第二层 铝包钢线(40%) 10 3.2中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 14.02 光缆标称重量 kg/km 5713 承载面积 mm2105.4铝包钢面积 mm2105.4铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 855 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 346 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 517 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 13.6-21.258 拉重比 km 15.29 等效杨氏模量 Gpa 112.310 热膨胀系数 ×10-6/℃ 13.911 直流电阻(20℃) Ω/km 0.46312 短路电流(0.5s,40℃-200℃) kA 12.9513 短路电流容量(40℃-200℃) kA2.S 83.814 最高允许工作温度 ℃ 200mm 运行:21015 最小弯曲半径:mm 施工:350℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80A6结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G.652D 26-36 0.255 中心 铝包钢线(27%) 1 2.8铝包钢线(27%) 4 2.6 第一层不锈钢管 2 2.6 第二层 铝包钢线(35%) 10 3.30中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 14.62 光缆标称重量 kg/km 6133 承载面积 mm2112.9铝包钢面积 mm2112.9铝面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 925 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 36.86 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 55.27 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 14.72-238 拉重比 km 15.39 等效杨氏模量 Gpa 112.210 热膨胀系数 ×10-6/℃ 13.911 直流电阻(20℃) Ω/km 0.43412 短路电流(0.5s, 40℃-250℃) kA 15.7313 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 123.714 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:22015 最小弯曲半径:mm 施工:370结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 26-36 0.255中心 铝包钢线(14%) 1 3.2铝包钢线(40%) 5 3.0 第一层不锈钢管 1 3.0 第二层 铝包钢线(40%) 11 3.3中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 15.82 光缆标称重量 kg/km 6923 承载面积 mm2137.5铝包钢面积 mm2137.5铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 1015 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 40.46 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 60.67 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 16.16-25.258 拉重比 km 14.99 等效杨氏模量 Gpa 10610 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.311 直流电阻(20℃) Ω/km 0.33312 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 19.2613 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 185.514 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:24015 最小弯曲半径:mm 施工:400℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+8026-36芯OPGW光缆结构代号 OPGW-36B1-145[104;211] A9结构参数材料 根数 线材直径(mm)光纤 G652D 26-36 0.255 中心 铝包钢线(23%) 1 3.3 铝包钢线(40%) 5 3.2 第一层 不锈钢管 1 3.2 第二层铝包钢线(40%)123.2中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG 高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称单位 参数 执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE 及ITU1 光缆标称直径 mm 16.12 光缆标称重量 kg/km 7243 承载面积mm 2145.3 铝包钢面积 mm 2 145.3 铝合金面积mm 2 0 4 计算拉断力(RTS)kN 104 5 最大允许工作张力(40%RTS 长期) kN 41.6 6 最大允许使用张力(60%RTS 短时) kN 62.4 7 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 16.64-26 8 拉重比 km 14.6 9 等效杨氏模量 Gpa 104.9 10 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.4 11 直流电阻(20℃)Ω/km 0.311 12 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 20.55 13 短路电流容量(40℃-250℃) kA 2.S 211 14 最高允许工作温度 ℃ 250 mm 运行:250 15 最小弯曲半径: mm 施工:410 ℃ 安装:-10-+50 16温度℃运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 26-36 0.255中心 铝包钢线(40%) 1 3.3铝包钢线(40%) 5 3.3 第一层不锈钢管 1 3.2 第二层 铝包钢线(40%) 12 3.3中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 16.52 光缆标称重量 kg/km 7513 承载面积 mm2154铝包钢面积 mm2154铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 1055 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 426 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 637 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 16.8-26.258 拉重比 km 14.39 等效杨氏模量 Gpa 102.710 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.611 直流电阻(20℃) Ω/km 0.28612 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 22.4513 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 251.914 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:25015 最小弯曲半径:mm 施工:420℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 26-36 0.255中心 铝包钢线(40%) 1 3.6铝包钢线(40%) 5 3.5 第一层不锈钢管 1 3.4 第二层 铝包钢线(40%) 12 3.5中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 17.62 光缆标称重量 kg/km 8463 承载面积 mm2173.7铝包钢面积 mm2173.7铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 1185 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 47.26 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 70.87 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 18.88-29.58 拉重比 km 14.29 等效杨氏模量 Gpa 102.810 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.611 直流电阻(20℃) Ω/km 0.25312 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 24.8413 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 308.514 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:27015 最小弯曲半径:mm 施工:440℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 26-36 0.255中心 铝包钢线(40%) 1 3.6铝包钢线(40%) 5 3.6 第一层不锈钢管 1 3.4 第二层 铝包钢线(40%) 12 3.6中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 182 光缆标称重量 kg/km 8913 承载面积 mm2183.2铝包钢面积 mm2183.2铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 1255 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 506 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 757 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 20-31.258 拉重比 km 14.39 等效杨氏模量 Gpa 102.910 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.611 直流电阻(20℃) Ω/km 0.2412 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 26.5213 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 351.614 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:27015 最小弯曲半径:mm 施工:450℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 38-48 0.255中心 不锈钢管 1 3.6第一层 铝包钢线(23%) 6 3.6中心管与第一层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为”右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 10.82 光缆标称重量 kg/km 3763 承载面积 mm261.1铝包钢面积 mm261.1铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 565 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 226 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 347 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 8.96-148 拉重比 km 15.29 等效杨氏模量 Gpa 127.510 热膨胀系数 ×10-6/℃ 13.311 直流电阻(20℃) Ω/km 0.95812 短路电流(0.5s,40℃-200℃) kA 7.2413 短路电流容量(40℃-200℃) kA2.S 26.1614 最高允许工作温度 ℃ 200mm 运行:17015 最小弯曲半径:mm 施工:270℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 38-48 0.255中心 铝包钢线(23%) 1 2.5铝包钢线(23%) 4 2.4 第一层不锈钢管 2 2.4 第二层 铝包钢线(30%) 10 3.0中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 13.32 光缆标称重量 kg/km 5823 承载面积 mm293.7铝包钢面积 mm293.7铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 915 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 36.46 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 54.67 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 14.56-22.758 拉重比 km 15.99 等效杨氏模量 Gpa 128.510 热膨胀系数 ×10-6/℃ 12.811 直流电阻(20℃) Ω/km 0.66312 短路电流(0.5s,40℃-200℃) kA 10.6213 短路电流容量(40℃-200℃) kA2.S 56.314 最高允许工作温度 ℃ 200mm 运行:20015 最小弯曲半径:mm 施工:340℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 38-48 0.255中心 铝包钢线(23%) 1 2.6铝包钢线(23%) 4 2.5 第一层不锈钢管 2 2.5 第二层 铝包钢线(40%) 10 3.2中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 14.02 光缆标称重量 kg/km 5723 承载面积 mm2105.4铝包钢面积 mm2105.4铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 855 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 346 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 517 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 13.6-21.258 拉重比 km 15.19 等效杨氏模量 Gpa 11210 热膨胀系数 ×10-6/℃ 13.911 直流电阻(20℃) Ω/km 0.46412 短路电流(0.5s,40℃-200℃) kA 12.9513 短路电流容量(40℃-200℃) kA2.S 83.814 最高允许工作温度 ℃ 200mm 运行:21015 最小弯曲半径:mm 施工:350℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 38-48 0.255中心 铝包钢线(23%) 1 2.8铝包钢线(23%) 4 2.6 第一层不锈钢管 2 2.6 第二层 铝包钢线(40%) 10 3.3中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 14.62 光缆标称重量 kg/km 6143 承载面积 mm2112.9铝包钢面积 mm2112.9铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 925 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 36.86 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 55.27 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 14.72-238 拉重比 km 15.39 等效杨氏模量 Gpa 11210 热膨胀系数 ×10-6/℃ 13.911 直流电阻(20℃) Ω/km 0.43412 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 15.5813 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 121.314 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:22015 最小弯曲半径:mm 施工:370℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 38-48 0.255中心 铝包钢线(30%) 1 2.8铝包钢线(30%) 4 2.6 第一层不锈钢管 2 2.5 第二层 铝包钢线(40%) 9 3.8中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 15.62 光缆标称重量 kg/km 6733 承载面积 mm2129.5铝包钢面积 mm2129.5铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 945 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 37.66 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 56.47 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 15.04-23.58 拉重比 km 14.29 等效杨氏模量 Gpa 107.510 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.211 直流电阻(20℃) Ω/km 0.35812 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 18.1313 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 164.414 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:24015 最小弯曲半径:mm 施工:390℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+8038-48芯OPGW光缆结构代号 OPGW-48B1-145[104;211] A9结构参数材料 根数 线材直径(mm)光纤 G652D 38-48 0.255 中心 铝包钢线(40%) 1 3.3 铝包钢线(40%) 5 3.2 第一层 不锈钢管 1 3.2 第二层铝包钢线(40%)123.2中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG 高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称单位 参数 执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE 及ITU1 光缆标称直径 mm 16.12 光缆标称重量 kg/km 7253 承载面积mm 2145,3 铝包钢面积 mm 2 145.3 铝合金面积mm 2 0 4 计算拉断力(RTS)kN 104 5 最大允许工作张力(40%RTS 长期) kN 41.6 6 最大允许使用张力(60%RTS 短时) kN 62.4 7 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 16.64-26 8 拉重比 km 14.6 9 等效杨氏模量 Gpa 104.6 10 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.3 11 直流电阻(20℃)Ω/km 0.311 12 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 20.55 13 短路电流容量(40℃-250℃) kA 2.S 211 14 最高允许工作温度 ℃ 250 mm 运行:250 15 最小弯曲半径: mm 施工:410 ℃ 安装:-10-+50 16温度℃运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 38-48 0.255中心 铝包钢线(40%) 1 3.3铝包钢线(40%) 4 3.3 第一层不锈钢管 2 3.2 第二层 铝包钢线(40%) 12 3.3中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 16.52 光缆标称重量 kg/km 7523 承载面积 mm2154铝包钢面积 mm2154铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 1055 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 426 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 637 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 16.8-26.258 拉重比 km 14.29 等效杨氏模量 Gpa 102.410 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.611 直流电阻(20℃) Ω/km 0.28612 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 22.4513 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 251.914 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:25015 最小弯曲半径:mm 施工:420℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 38-48 0.255中心 铝包钢线(23%) 1 3.6铝包钢线(40%) 5 3.5 第一层不锈钢管 1 3.4 第二层 铝包钢线(40%) 12 3.5中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 17.62 光缆标称重量 kg/km 8643 承载面积 mm2173.7铝包钢面积 mm2173.7铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 1245 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 49.66 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 74.47 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 19.84-318 拉重比 km 14.69 等效杨氏模量 Gpa 104.910 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.411 直流电阻(20℃) Ω/km 0.26012 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 24.5713 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 301.814 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:27015 最小弯曲半径:mm 施工:440℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 38-48 0.255中心 铝包钢线(40%) 1 3.6铝包钢线(40%) 5 3.6 第一层不锈钢管 1 3.4 第二层 铝包钢线(40%) 12 3.6中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 182 光缆标称重量 kg/km 8923 承载面积 mm2183.2铝包钢面积 mm2183.2铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 1255 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 506 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 757 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 20-31.258 拉重比 km 14.39 等效杨氏模量 Gpa 102.510 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.611 直流电阻(20℃) Ω/km 0.24012 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 26.5213 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 351.614 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:27015 最小弯曲半径:mm 施工:450℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+8050-72芯OPGW光缆结构代号 OPGW-72B1-90[85;51.4] A2结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 50-72 0.255 中心 铝包钢线(23%) 1 2.5铝包钢线(23%) 3 2.4 第一层不锈钢管 3 2.4 第二层 铝包钢线(30%) 10 3.0中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 13.32 光缆标称重量 kg/km 5693 承载面积 mm289.2铝包钢面积 mm289.2铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 855 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 346 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 517 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 13.6-21.258 拉重比 km 15.29 等效杨氏模量 Gpa 127.410 热膨胀系数 ×10-6/℃ 12.811 直流电阻(20℃) Ω/km 0.69212 短路电流(0.5s,40℃-200℃) kA 10.1413 短路电流容量(40℃-200℃) kA2.S 51.414 最高允许工作温度 ℃ 200mm 运行:20015 最小弯曲半径:mm 施工:340℃ 安装:-10-+5016 温度50-72芯OPGW光缆结构代号 OPGW-72B1-100[79;80.4] A3、A4结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 50-72 0.255 中心 铝包钢线(23%) 1 2.6铝包钢线(23%) 3 2.5 第一层不锈钢管 3 2.5 第二层 铝包钢线(40%) 10 3.2中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 14.02 光缆标称重量 kg/km 5573 承载面积 mm2100.5铝包钢面积 mm2100.5铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 795 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 31.66 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 47.47 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 12.64-19.758 拉重比 km 14.59 等效杨氏模量 Gpa 110.610 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.011 直流电阻(20℃) Ω/km 0.47812 短路电流(0.5s,40℃-200℃) kA 12.6913 短路电流容量(40℃-200℃) kA2.S 80.414 最高允许工作温度 ℃ 200mm 运行:21015 最小弯曲半径:mm 施工:350℃ 安装:-10-+5016 温度50-72芯OPGW光缆结构代号 OPGW-72B1-110[85;109.5] A5结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 50-72 0.255中心 铝包钢线(23%) 1 2.8铝包钢线(23%) 3 2.6 第一层不锈钢管 3 2.6 第二层 铝包钢线(40%) 10 3.3中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 14.62 光缆标称重量 kg/km 5973 承载面积 mm2107.6铝包钢面积 mm2107.6铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 855 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 346 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 517 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 13.6-21.258 拉重比 km 14.59 等效杨氏模量 Gpa 110.410 热膨胀系数 ×10-6/℃ 13.911 直流电阻(20℃) Ω/km 0.44812 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 14.8113 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 109.514 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:22015 最小弯曲半径:mm 施工:370℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 50-72 0.255中心 铝包钢线(23%) 1 2.7铝包钢线(23%) 3 2.7 第一层不锈钢管 3 2.6 第二层 铝包钢线(40%) 10 3.4中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 14.92 光缆标称重量 kg/km 6273 承载面积 mm2113.7铝包钢面积 mm2113.7铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 905 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 366 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 547 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 14.4-22.58 拉重比 km 14.69 等效杨氏模量 Gpa 110.510 热膨胀系数 ×10-6/℃ 14.011 直流电阻(20℃) Ω/km 0.42312 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 15.6513 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 122.514 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:22015 最小弯曲半径:mm 施工:380℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80结构参数材料 根数 线材直径(mm) 光纤 G652D 50-72 0.255中心 铝包钢线(23%) 1 3.1铝包钢线(23%) 4 3.0 第一层不锈钢管 2 3.0 第二层 铝包钢线(40%) 11 3.3中心线与第一层,第一层与第二层之间填充LG高粘性防腐蚀油膏,最外层绞合方向为“右”向技术参数序号 名称 单位 参数执行标准:DL/T 832-2003,及IEC,ASTM,IEEE及ITU1 光缆标称直径 mm 15.72 光缆标称重量 kg/km 7163 承载面积 mm2129.9铝包钢面积 mm2129.9铝合金面积 mm204 计算拉断力(RTS) kN 1085 最大允许工作张力(40%RTS长期) kN 43.26 最大允许使用张力(60%RTS短时) kN 64.87 每日平均工作张力(16-25%RTS) kN 17.28-278 拉重比 km 15.49 等效杨氏模量 Gpa 11310 热膨胀系数 ×10-6/℃ 13.711 直流电阻(20℃) Ω/km 0.38412 短路电流(0.5s,40℃-250℃) kA 17.6313 短路电流容量(40℃-250℃) kA2.S 155.414 最高允许工作温度 ℃ 250mm 运行:24015 最小弯曲半径:mm 施工:400℃ 安装:-10-+5016 温度℃ 运输和运行:-40-+80。
光纤的模式多模光纤的纤芯直径为50~62.5μm,包层外直径125μm,单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外直径125μm。
光纤的工作波长有短波长0.85μm、长波长1.31μm和1.55μm。
光纤损耗一般是随波长加长而减小,0.85μm的损耗为2.5dB/km,1.31μm的损耗为0.35dB/km,1.55μm的损耗为0.20dB/km,这是光纤的最低损耗,波长1.65μm以上的损耗趋向加大。
由于OHˉ的吸收作用,0.90~1.30μm和1.34~1.52μm范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。
80年代起,倾向于多用单模光纤,而且先用长波长1.31μm。
多模光纤多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。
但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。
例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。
因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
单模光纤单模光纤(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。
因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。
后来又发现在1.31μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。
这就是说在1.31μm波长处,单模光纤的总色散为零。
从光纤的损耗特性来看,1.31μm处正好是光纤的一个低损耗窗口。
这样,1.31μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。
1.31μm常规单模光纤的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤。
在光纤通信理论中,光纤有单模、多模之分,区别在于:1. 单模光纤芯径小(10m m左右),仅允许一个模式传输,色散小,工作在长波长(1310nm和1550nm),与光器件的耦合相对困难。
光纤到户(FTTH)的原理和实现方式LT电子科技大学中山学院毕业设计(论文)成绩评定表光纤到户(FTTH)的原理和实现方式摘要光纤到户(FTTH)是光网接入的一种理想实现方案。
将光网络单元(ONU)直接设置于用户家庭或者企事业单位办公室,是一种全光纤的接入网,具有端到端的高带宽传输能力,对业务的内容、格式等都有高度的透明性。
近年来,随着业务种类和数量的不断增加,用户侧的业务从传统的话音为主逐渐向包括话音、视频及各种交互式数据业务融合的方向发展。
国内对于FTTH的讨论逐渐升温,市场的需求、日渐降低的成本以及前所未有的历史机遇,正推动着FTTH在我国的应用。
本论文首先概述了FTTH的系统结构,对EPON、GPON等接入方式作论述和比较,其次,分析和阐述GPON的原理和关键技术。
本文重点阐述了GPON FTTH在通信运营商(以中国联通为例)网络规划建设中的组网模式、带宽预算、光分配网络(ODN)规划等关键技术,最后介绍了中山市三乡前陇恒安街FTTH接入新建工程。
关键词:宽带;光纤到户(FTTH);以太无源光网络(EPON);千兆比特兼容的无源光接入网(GPON)The principle and implementation of Fiber To The Home (FTTH)AbstractFiber to the home ( FTTH ) is a kind of ideal optical network access scheme. Optical network unit ( ONU ) is directly set up in the user families or enterprises office, it is a kind of all optical fiber access network ,having high bandwidth of end-to-end transmission capacity, and its altitudinal transparency of the service content and format. In recent years, with the increasing of quantity and type of business, the user side of the business developed from traditional voice to business amalgamation included voice ,video and interactive data. The discussion of the FTTH in our state rises gradually, the demand of the market, reducing cost and the unprecedented historical opportunity, these are promoting the application of the FTTH in China.Firstly present paper will first introduce the system structure of FTTH , describes and compares the access methods in EPON and GPON. Secondly, analyses and explains the principle and key technology of GPON .This article emphatically introduced the key technologies of the GPON FTTH in the network model in network planning construction ,the budget of the bandwidth and the planning of the optical distribution network ( ODN ) in telecommunications operators( China Unicom ,for example). Finally introduced the villas, office buildings, residential corridor and cafe / customer EPON solutions.Finally , introduced the solutions in GPON basis of villas, office buildings, residential corridor and Internet bar/ major account.Keywords: Broad Band ;Fiber to the home (FTTH) ;Ethernet passive optical network ( EPON ) ;Gigabit compatible passive optical access network ( GPON )目录1、绪论 (1)1.1.项目背景 (1)1.2.项目的主要任务 (2)2、FTTH的网络结构 (2)2.1.光接入网介绍................................................................................ 错误!未定义书签。
光纤通信的物理原理
光纤通信是一种利用光纤作为传输介质进行信息传输的通信方式。
光纤通信具有传输速度快、带宽大、抗干扰能力强等优点,被广泛应
用于电话、互联网、有线电视等领域。
要深入了解光纤通信的物理原理,首先需要了解光的基本性质和光纤的结构。
光的基本性质包括光的波动性和光的粒子性。
光既可以看作是一
种电磁波,具有波长和频率,也可以看作是由光子组成的微粒。
在光
纤通信中,光主要表现为波动性,通过光的波动传播来实现信息的传输。
光纤是由具有高折射率的芯部和低折射率的包层构成的。
光在光
纤中传输时,会发生全反射现象,光线会沿着光纤的芯部不断传播,
从而实现信号的传输。
光纤的结构保证了光信号在传输过程中的稳定
性和高效性。
光纤通信的物理原理主要包括光的发射、传输和接收三个方面。
在光的发射过程中,光源会产生光信号,光信号经过调制后被发送到
光纤中。
光的传输过程是光信号在光纤中的传播过程,光信号会沿着
光纤的芯部传输,通过全反射实现信号的传输。
在光的接收过程中,
光信号会被光检测器接收并转换为电信号,最终被解调还原为原始信息。
光纤通信的物理原理基于光的波动性和光纤的结构特点,实现了
信息的高速传输和远距离传输。
光纤通信在现代通信领域扮演着重要
的角色,推动了通信技术的发展和应用。
深入了解光纤通信的物理原理,有助于我们更好地理解光纤通信的工作原理和优势,为相关领域的研究和应用提供理论支持。
[光纤模式理论教学中如何应用几何光学分析方法]几何光学理论摘要:本文作者从几何微波的角度出发,利用驻波条件,分析了阶跃折射率光纤中子午射线形成导模传输的条件,对如何在教学中展开这一知识点,以及如何与波动光学下的模式理论衔接提出了自己的看法。
关键词:光纤模式理论几何光学驻波1.引言光纤在光通信和光传感领域有着极为重要的作用,在高校教学中诸如光纤通信、光电子技术、光电检测技术、光电子器件等课程都会对光纤的相关知识合理化讲解。
其中,最为重要也是最难以讲清楚的就是光纤的模式理论。
目前,对于模式理论的讲解通常是从波动光学的角度出发;而对于光纤的基本传光原理和关键参数(如数值孔径)却是从几何光学的角度来弯果。
因此,在教学过程中,这两相互关系部分内容之间的转换比较生硬,技能之间存在断层。
针对这一问题,作者通过外语教学实践发现,如果能将光纤的模式理论用几何光学方法加以分析,光纤根据几何光学下模式理论的不足引出再模式的波动光学分析方法,就需要环境问题很好地解决这一问题。
光纤教学中,通常以阶跃折射率光纤为研究对象,通过子午光线来加以讲解,本文所述光线均指子午光线,光纤为阶跃折射率光纤。
2.利用几何光学分析光纤的模式模式,指的是事物的标准配色,这个词涉及的范围十分最广泛,例如:商业模式、管理模式、思维模式,等等。
在光纤理论中,的模式可以简单地理解为具有相同大众传媒状态的光的集合,不同的集合具有不同的称呼,如导模、一阶模等。
光纤中传播的光主要传播划分两类,两大类是可以在光纤中持续传播的光,叫做导模;另一类是在传播过程热量中能量耗损,在光纤广泛传播中传播很短距离后全部散失掉的光,叫做辐射模。
光纤是传输光的,我们真正关心的是满足何种条件的光可以在光纤中传输,导模是这一类光共有的名字,故将其简称为导模条件。
[1]根据光纤中光传播的基本原理,只有满足以下两个条件的光才能被导模:a.在纤芯和包层界面上的电子束条件;b.波导的圆弧谐振条件。
BBU+RRU的基本原理?为何要通过光纤传输?光纤传输的是?通信原理知识2010-01-05 22:26:54 阅读437 评论1 字号:大中小BBU(Building Base band Unite)室内基带处理单元。
3G网络大量使用分布式基站架构,RRU(射频拉远模块)和BBU(基带处理单元)之间需要用光纤连接。
一个BBU可以支持多个RRU。
采用BBU+RRU多通道方案,可以很好地解决大型场馆的室内覆盖。
通常大型建筑物内部的层间有楼板,房间有墙壁,室内与室内用户之间有空间分割,BBU+RRU多通道方案就是利用这一特性。
对于超过10万平方米的大型体育场馆,可将看台划分为几个小区,每个小区设置几个通道,每个通道对应一面板状天线。
通常室内分布系统采用电缆的电分布方式,而BBU+RRU方案则采用光纤传输的分布方式。
基带BBU(BuildingBasebandUnite室内基带处理单元)集中放置在机房,RRU(Rera()teRadiOUnite远端射频模块)可安装至楼层,BBU与RRU之间采用光纤传输,RRU再通过同轴电缆及功分器(耦合器)等连接至天线,即主干采用光纤,支路采用同轴电缆。
对于下行方向:光纤从BBU直接连到RRU,BBU和RRU之间传输的是基带数字信号,这样基站可以控制某个用户的信号从指定的RRU通道发射出去,这样可以大大降低对本小区其他通道上用户的干扰。
对于上行方向:用户手机信号被距离最近的通道收到,然后从这个通道经过光纤传到基站,这样也可以大大降低不同通道上用户之间的干扰。
BBU+RRU方案对于容量配置非常灵活,可按容量需求,在不改变RRU和室内分布系统的前提下,通过配置BBU来支持每通道从1/6载波到3载波的扩容理论与实践证实该方案具有下列特点:独特的多通道算法实现空间隔离,可以降低干扰;覆盖和容量可独立规划;降低对干线放大器的依赖;基带容量可实现共享,扩容能力大;光纤无损耗,主干布放简便,RRU部署灵活。
光纤通信试题库及答案试题1一、填空(每空1分,共20分)1、光纤传输窗口的三个低损耗窗口是__________、_____________和_____________。
2、光与物质的粒子体系的相互作用主要有三个过程是:_____________、_______________、____________;产生激光的主要过程是:___________________________________________。
3、石英玻璃的n=1.458,则光在石英玻璃中的传播速度是____________________m/s。
4、表示光纤捕捉光射线能力的物理量被定义为光纤的____________,用__________来表示。
5、分析光纤传输特性的理论有___________________理论,_________________理论两种。
6、光源的作用______________变换为______________;光检测器的作用是将_____________转换为______________。
7、光纤通信系统中所用到的器件可以分为有源器件和________________。
8、对光信号实现分路、和路、插入和分配的无源器件叫_______________________________。
9、SDH网有一套标准化的信息等级结构称为_____________________。
10、某数字光接收机的灵敏度为100uW,其dBm值为_______________________二、选择(每题2分,共10分)1、光纤通信指的`是( )以电波作载波、以光纤为传输媒介的通信方式;以光波做载波、以光纤为传输媒介的通信方式;以光波做载波、以电缆为传输媒介的通信方式;以激光做载波、以导线为传输媒介的通信方式;2、光检测器的发光机理是( )受激吸收B、自发吸收C、自发辐射D、受激辐射3、下列色散不存在于单模光纤中的色散类型是( )材料色散B、波导色散C、多模色散D、偏振色散4、一个光纤放大器,其输入光功率为10mW,输出光功率为100mW,则其增益为( )A、10dBB、20dBC、30dBD、40dB5、EDFA在做光中继器使用时,其主要作用是( )使光信号放大并再生B、使光信号再生C、使光信号放大D、使光信号的噪声降低三、简答(每题8分,共32分)1 直接检测的数字光接收机由哪几个部分组成?简述各组成部分的功能。