光纤光缆与通信电缆要点
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浅谈光纤光缆和通信电缆摘要光纤通信与光缆通信在我国近年来发展迅速,前景可观,由其是光纤通信有着长远的发展价值,进入21世纪,光纤通信成为一种发展迅速,技术更新快,技术不断涌现的领域,21世纪人类会进入一个前所未有的信息爆炸时代,IP业务呈指数式增长,信息传递量不断扩大,这也就带动光纤通信的飞速发展,传输率成百倍增长,三网的合并,必将成为现实。
从信息技术发展来看,由于电缆通信的不足,与光纤通信的优势,因此,决定的光纤通信发展的必要,为适应信息技术革命发展的需求,随着光纤技术的不断提高,生产成本的降低,光纤通信将逐渐代替光缆通信。
光纤通信质量小、体积小、传输质量高,而电缆通讯远逊于光纤通信。
其次两者的发展现状、区别,光纤通信有着较好的发展优势,最后为两者的发展趋势与未来,光纤通信以它独特的优点将会为通信史上一次革命性的变革,必将会主导未来信息网,通信电缆行业的发展趋势,由于需求下降,线缆产业产能相对过剩,企业竞争加剧,使得电缆通信发展举步维艰甚至于退出市场,会逐步形成少数巨头垄断的竞争格局。
目录第一章:光纤光缆与通信电缆概述1.光纤光缆与通信电缆各自特点2.光纤光缆种类3.通信电缆种类4.光纤光缆种类5.通信电缆种类6.光纤光缆优缺点7.光纤通信与电缆通信相比具有哪些优势第二章:光纤光缆与通信电缆区别1. 光纤光缆适用条件和范围2. 通信电缆使用条件和范围第三章:目前主要通信方式第四章:总结1 光纤光缆与通信电缆概述1.1 光纤光缆与通信电缆各自特点光纤光缆特点:光纤通信是现代信息传输的重要方式之一。
它具有容量大、中继距离长、保密性好、不受电磁干扰和节省铜材等优点。
通信电缆特点:通信电缆传输频带较宽,通信容量较大,受外界干扰小,但不易检修。
可传输电话、电报、数据和图像等。
1.2 光纤光缆种类光纤的种类按使用的材料分,有石英光纤、多组分玻璃光纤、塑料包层光纤和塑料光纤等几大类。
其中石英光纤以高纯SiO2玻璃作光纤材料,具有衰减低、频带宽等优点,在研究及应用中占主要地位。
光缆光纤布线知识及注意事项一、光缆光纤布线知识1.光缆类型光缆可以分为单模光缆和多模光缆两种。
单模光缆适用于长距离传输,多模光缆适用于短距离传输。
2.光纤类型光纤可以分为单模光纤和多模光纤两种。
单模光纤传输距离远,多模光纤传输距离短。
3.光纤接口类型光纤接口可以分为SC接口、LC接口等多种类型。
不同类型的接口适用于不同的应用场景。
4.光缆敷设方式光缆的敷设可以分为架空敷设、地下敷设等多种方式。
根据实际情况选择合适的敷设方式。
5.光缆辐射安全光缆在挖掘时要注意避免对人体造成辐射,特别是单模光缆。
二、光缆光纤布线注意事项1.环境条件2.光缆保护光缆在布线过程中需要进行保护,避免光缆被压力、弯曲或者拉力导致损坏。
光缆通常使用保护套管或者保护线槽进行保护。
3.光纤接触光纤在布线过程中需要避免露头,保证光纤接触的完整性,避免因接触不良导致信号传输问题。
4.光纤弯曲半径光纤在布线过程中需要保证弯曲半径,避免光纤过度弯曲导致信号传输损失。
一般建议的最小弯曲半径是光纤直径的10倍。
5.光缆长度在布线过程中需要考虑光缆的长度,避免光缆过长导致信号传输衰减。
一般建议的最大长度为100米。
6.光纤连接光缆在布线过程中需要进行连接,连接时需要注意光纤的清洁和插拔的正确操作,避免连接问题导致信号传输失败。
7.光缆标识在布线完成后,需要对光缆进行标识,以方便日后的维护和管理。
总结:光缆光纤布线是网络建设和通信工程中重要的一环,正确的布线和操作对于保证通信质量和网络稳定性具有重要意义。
在进行光缆光纤布线时,需要了解相关知识和注意事项,并根据实际情况选择合适的光缆和敷设方式。
同时,还需要对光缆进行保护和标识,以确保光缆的传输性能和日后的维护和管理工作。
通讯电缆和光缆的区别电缆:当话机将声信号转换成电信号后经线路传输到交换机,再由交换机经线路将电信号直接传至另话机上接听,这一通话过程传输的线路就是电缆。
电缆内主要是铜芯线。
芯线直径有0.32mm、0.4mm和0.5mm之分,直径越大通信能力越强;还有按芯线数量分的,有:5对、10对、20对、50对、100 对、200对等等,这里说到的对数是指电缆容纳的最大用户数量;还有按封装分的,这个我不太了解。
电缆:其体积、重量大,通信能力差,只能用作近距离通信。
光缆:当话机将声信号转换成电信号后经线路传输到交换机,再由交换机将这一电信号传至光电转换设备(将电信号转换成光信号)经线路传至另一光电转换设备(将光信号转换成电信号),再至交换设备、至另话机上接听。
在两光电转换设备之间的线路就是光缆。
具说它只有芯线数量之分,芯线数量有:4、6、8、12 对等等。
光缆:其体积、重量小,成本低,通信容量大,通信能力强等优点。
由于诸多因素,目前它只用作长途和点与点(即两交换机房)之间的通信传输。
它们的区别:电缆内部是铜芯线;光缆内部是玻璃纤维。
光缆通信光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。
1976年,美国贝尔研究所在亚特兰大建成第一条光纤通信实验系统,采用了西方电气公司制造的含有144根光纤的光缆。
1980年,由多模光纤制成的商用光缆开始在市内局间中继线和少数长途线路上采用。
单模光纤制成的商用光缆于1 983年开始在长途线路上采用。
1988年,连接美国与英法之间的第一条横跨大西洋海底光缆敷设成功,不久又建成了第一条横跨太平洋的海底光缆。
中国于197 8年自行研制出通信光缆,采用的是多模光纤,缆心结构为层绞式。
曾先后在上海、北京、武汉等地开展了现场试验。
后不久便在市内电话网内作为局间中继线试用,1984年以后,逐渐用于长途线路,并开始采用单模光纤。
通信光缆比铜线电缆具有更大的传输容量,中继段距离长、体积小,重量轻,无电磁干扰,自1976年以后已发展成长途干线、市内中继、近海及跨洋海底通信、以及局域网、专用网等的有线传输线路骨干,并开始向市内用户环路配线网的领域发展,为光纤到户、宽代综合业务数字网提供传输线路。
电缆和光缆、光纤知识电缆是金属的,一般是铜,一般用在输电上,也可用于通讯光缆是光纤组成的,是玻璃纤维,用在通讯上补充,电缆里流动的是电子。
光缆里传送的是调制光。
如果可以比较的话,假如都传送信号,光缆的能力远远超过电缆,而且重量轻,敷设容易。
电缆和光缆的区别:1 从物理结构上讲,电缆比光缆粗相对质量大;2 电缆传输的是定向运动的电荷,最终将电能转换为动能,热能,机械能,光能,脉冲信号等等;而光缆传输的是光子,最终要将光信号转换为电信号,在数字信号传输系统中广为应用;3 电缆在传输过程中有大的热损耗,光缆传输过程中相对而言损耗要小很多,几乎可以忽略不计,所以在数据传输上要稳定得多,光缆只能传输光信号,电缆只能传输电信号。
第一:材质上有区别。
电缆以金属材质(大多为铜,铝)为导体;光缆以玻璃质纤维为传导体。
第二:传输信号上有区别。
电缆传输的是电信号。
光缆传输的是光信号。
第三:应用范围上有区别。
电缆现多用于能源传输及低端数据信息传输(如电话)。
光缆多用于数据传输。
光纤与光缆的区别是:光缆里面是有光纤的,数据传输是靠光缆中的光纤,光纤一般是成对的,什么4芯、6芯、8芯等,每两芯就可以传输一路信号。
说简单一点:光纤就是光缆里面的一根很细很细的纤丝,很多根光纤和其它保护光纤的材料组合在一起就是光缆。
就像很粗的电缆里面有一根一根的电线一样。
只要记住光缆一般是指有外包护套的成品光缆,光纤一般是指光缆内用于传输的纤芯,半但有人也把光缆称为光纤。
这样就好区别了在网络硬件中,还有一类不可忽视的就是网络传输介质了,我们通常称为网线。
目前比较常见的网线分细同轴线缆、粗同轴线缆、双绞线和光斯饫碌取?1.同轴电缆同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜,所以一度被广泛使用,如闭路电视线等。
然而以前同轴电缆采用较多,主要是因为同轴电缆组成的总线结构网络成本较低,但单条电缆的损坏可能导致整个网络瘫痪,维护也难,这是其最大的弊端。
浅谈通讯工程中光缆线路敷设要点摘要:随着近些年光纤通信的发展,光缆施工技术的难度也越来越大,怎样正确利用光缆施工技术以及提高施工质量是一项需要考虑的问题,也是线路安全的关键所在。
本文将对通信工程中光缆线路的各技术要点进行分析,介绍一些通信系统中的工作原理,研究敷设环节的主要技术,为相关研究作出参考。
关键词:通讯工程;光缆线路敷设;要点前言:随着近些年来科学技术的进步与发展,光纤通信技术应用范围广泛。
光纤通信技术的进步极大地提高了光纤通信的发展,光缆线路敷设质量也影响着网络完全,只有提高敷设质量水平,才能为光纤通信工程安全运行提供保障。
进入21世纪之后国家大力支持光纤通信技术领域的技术研发工作和产品创新,取得到了一个更高层次上的突破性进展,各种通信新技术的不断地涌现,大大地提高了光纤通讯的能力,光纤通讯产品的市场使用的范围也还在继续不断扩大。
1.光缆通信系统的工作原理光缆通信系统的工作原理是在光纤光缆传输功能的基础上,传输光信号,使信息得到传输与交流。
光缆线路敷设的施工环节主要有四个主要环节:第一,准备工作以及施工前的检验、材料准备、切割机械准备、周边设备准备等。
第二,敷设光缆线路中的敷设过程是通信网建设中含金量最高、技术要求最高的一个环节,需要给予高度重视。
第三,成段光纤线路的延长、串并联等环节离不开对光纤光缆的接续。
第四,通过各种仪器以及技术对已经完成的线路进行检查,及时发现存在的问题和故障,为光缆通信系统打好基础。
2.通信光缆线路敷设技术2.1直埋光缆敷设直埋光缆敷设通常采取人力抬放敷设和机器牵拉敷设二种方式完成。
在机器牵拉敷设电缆之前,线路上必须设置滑轮乐队,以避免将电缆扯拽。
在人力抬放铺设电缆之前,必须对抬放工作人员进行必要的培训,在抬放后必须有统一的指令调度,并且抬放电缆后光缆不能再出现大弯曲和小弯。
在铺设电缆时要避免电缆的损坏,对电缆破损处也要进行修补[1]。
在电缆铺设后,要按计划的要求对电缆金属排水处进行就地绝缘试验,并及时处理好绝缘问题。
通信光缆的基础知识目录一、通信光缆的基本概念 (2)1. 通信光缆的定义 (3)2. 通信光缆的特点 (3)3. 通信光缆的应用领域 (4)二、通信光缆的结构和材料 (6)1. 通信光缆的结构 (7)2. 通信光缆的材料 (8)2.1 金属材料 (9)2.2 非金属材料 (10)三、通信光缆的制造过程 (11)1. 原材料的预处理 (12)2. 混合与挤塑 (14)3. 成型与拉伸 (15)4. 热处理与固化 (16)5. 完成与检验 (17)四、通信光缆的性能参数 (18)五、通信光缆的接续与测试 (19)1. 接续前的准备工作 (20)2. 光缆的接续过程 (22)3. 光缆测试方法 (23)3.1 直流电阻测试 (24)3.2 绝缘电阻测试 (25)3.3 近端串音测试 (26)3.4 终端串音测试 (27)3.5 插入损耗测试 (28)4. 测试设备与工具 (29)六、通信光缆的维护与管理 (30)1. 日常维护项目 (31)2. 定期维护任务 (32)3. 故障处理与修复 (33)4. 光缆线路的改造与升级 (34)5. 线路维护人员的培训与管理 (36)七、通信光缆的发展趋势与创新 (37)1. 新型材料的研究与应用 (38)2. 新型结构的探索与创新 (39)3. 数字化与智能化发展 (41)4. 绿色环保与可持续发展 (42)一、通信光缆的基本概念通信光缆是一种用于传输光信号的通信线路,它利用光的全反射原理进行信号传输。
光缆具有高速、大容量的传输特性,能够满足现代通信对高效、稳定数据传输的需求。
通信光缆的结构:通信光缆主要由光纤、光纤膏、填充物和护层等部分组成。
光纤是光缆的核心部分,由芯部和包层组成,芯部材料为高纯度原料石英玻璃,包层材料为二氧化硅。
光纤膏和填充物用于填充光缆的内部空隙,提高光缆的传输性能。
护层材料通常采用聚氯乙烯或聚乙烯等塑料材料,用于保护光纤免受外界环境的影响。
《光纤通信》的复习要点《光纤通信》课程复习要点和重点浙江传媒学院陈柏年(2014年6⽉)第⼀章概述1、光纤通信:以光波作为信号载体,以光纤作为传输媒介的通信⽅式。
2、光纤通信发展历程:(1)光纤模式:从多模发展到单模;(2)⼯作波长:从短波长到长波长;(3)传输速率:从低速到⾼速;(4)光纤价格:不断下降;(5)应⽤范围:不断扩⼤。
3、光纤通信系统基本组成:(1)光纤,(2)光发送器,(3)光接收器,(4)光中继器,(5)适当的接⼝设备。
第⼆章光纤光缆⼀、光纤(Fibel)1、光纤三层结构:(1)纤芯(core),(2)包层(coating),(3)涂覆层(jacket)。
2、各类光纤的缩写和概念:SIF(突变型折射率光纤),GIF(渐变折射率光纤);DFF(⾊散平坦光纤)、DSF(⾊散移位光纤);MMF(多模光纤),SMF(单模光纤);松套光纤,紧套光纤。
⼆、光的两种传输理论(⼀)光的射线传输理论1、光纤的⼏何导光原理:光纤是利⽤光的全反射特性导光;纤芯折射率必须⼤于包层折射率,但相差不⼤。
2、突变型折射率多模光纤主要参数:★(1)光纤的临界⾓θc:只有在半锥⾓为θ≤θc的圆锥内的光束才能在光纤中传播。
★(2)数值孔径NA:⼊射媒质折射率与最⼤⼊射⾓(临界⾓)的正弦值之积。
与纤芯与包层直径⽆关,只与两者的相对折射率差有关。
它表⽰光纤接收和传输光的能⼒。
(3)光纤的时延差Δτ:时延差⼤,则造成脉冲展宽和信号畸变,影响光纤的容量,模间⾊散增⼤。
3、渐变型折射率多模光纤主要参数:(1)⾃聚焦效应:如果折射率分布恰当,有可能使不同⾓度⼊射的全部光线以同样的轴向速度在光纤中传输,同时达到光纤轴上的某点,即所有光线都有相同的空间周期。
(2)光纤的时延差Δτ:⽐突变型光纤要⼩,减⼩脉冲展宽,增加传输带宽。
(⼆)光纤波动传输理论★1、光纤模式:⼀个满⾜电磁场⽅程和边界条件的电磁场结构。
表⽰光纤中电磁场(传导模)沿光纤横截⾯的场形分布和沿光纤纵向的传播速度。
光纤光缆21条基本知识
光纤光缆是在互联网时代发展起来的一种新型光纤技术,具有宽带大小、高速
稳定等特点。
它通过利用多条光缆传输信号,并通过光学技术完成高速数据传输,从而可以解决传统信号传输中的抖动和噪声等问题。
光纤光缆可以满足互联网要求,使网络性能达到更高水平,是互联网实现极致连接的重要部分。
光纤光缆普遍由21条芯微纤,每条芯微纤可分为索、芯材、几何和核心四部分。
其中,索包括抗拉套和内裹护套,它可以增强光纤的耐拉性、耐压性,从而提高产品性能;芯材由硅氧玻璃纤维制成,它可以把电能转换成光信号,实现数据传输;几何的位置关系有助于定义每个芯微纤的层次,从而实现准确的数据传输;核心是光纤的特有功能,它可以把多条光芯材的信号传输到同一个尺寸,并准确地把信号传输到每一条光纤上。
光纤光缆功能多样,可以完成百兆甚至是千兆的高数据传输,使宽带传输变得
更加流畅。
此外,光纤光缆还可以抵抗电磁波干扰和电磁干扰,因此它可以有效阻挡非法用户对网络的入侵,保证网络安全和稳定性。
除此之外,光纤光缆的耐用性比传统的电缆要强,它可以长久的在不同的环境中使用。
光纤光缆已经在互联网时代得到普遍应用,它可以为多种应用场景提供稳定高效、安全性可靠、维护成本低的数据传输服务。
它以及使得物联网、大数据应用和智能制造等更加便捷,也为云计算的快速发展提供了可靠的保障。
因此,光纤光缆也被看作是当下互联网发展的重要支柱。
浅谈光纤光缆和通信电缆摘要光纤通信与光缆通信在我国近年来发展迅速,前景可观,由其是光纤通信有着长远的发展价值,进入21世纪,光纤通信成为一种发展迅速,技术更新快,技术不断涌现的领域,21世纪人类会进入一个前所未有的信息爆炸时代,IP业务呈指数式增长,信息传递量不断扩大,这也就带动光纤通信的飞速发展,传输率成百倍增长,三网的合并,必将成为现实。
从信息技术发展来看,由于电缆通信的不足,与光纤通信的优势,因此,决定的光纤通信发展的必要,为适应信息技术革命发展的需求,随着光纤技术的不断提高,生产成本的降低,光纤通信将逐渐代替光缆通信。
光纤通信质量小、体积小、传输质量高,而电缆通讯远逊于光纤通信。
其次两者的发展现状、区别,光纤通信有着较好的发展优势,最后为两者的发展趋势与未来,光纤通信以它独特的优点将会为通信史上一次革命性的变革,必将会主导未来信息网,通信电缆行业的发展趋势,由于需求下降,线缆产业产能相对过剩,企业竞争加剧,使得电缆通信发展举步维艰甚至于退出市场,会逐步形成少数巨头垄断的竞争格局。
目录第一章:光纤光缆与通信电缆概述1.光纤光缆与通信电缆各自特点2.光纤光缆种类3.通信电缆种类4.光纤光缆种类5.通信电缆种类6.光纤光缆优缺点7.光纤通信与电缆通信相比具有哪些优势第二章:光纤光缆与通信电缆区别1. 光纤光缆适用条件和范围2. 通信电缆使用条件和范围第三章:目前主要通信方式第四章:总结1 光纤光缆与通信电缆概述1.1 光纤光缆与通信电缆各自特点光纤光缆特点:光纤通信是现代信息传输的重要方式之一。
它具有容量大、中继距离长、保密性好、不受电磁干扰和节省铜材等优点。
通信电缆特点:通信电缆传输频带较宽,通信容量较大,受外界干扰小,但不易检修。
可传输电话、电报、数据和图像等。
1.2 光纤光缆种类光纤的种类按使用的材料分,有石英光纤、多组分玻璃光纤、塑料包层光纤和塑料光纤等几大类。
其中石英光纤以高纯SiO2玻璃作光纤材料,具有衰减低、频带宽等优点,在研究及应用中占主要地位。
如按纤芯折射率分类主要有突变型光纤和渐变型光纤。
按传输光的模式分,有多模光纤和单模光纤。
突变型纤芯部分折射率不变,而在芯-包界面折射率突变。
纤芯中光线轨迹呈锯齿形折线。
这种光纤模间色散大,带宽只有几十兆赫·公里。
常做成大芯径,大数值孔径(例如芯径为100微米,NA为0.30)光纤,以提高与光源的耦合效率,适用于短距离、小容量的通信系统。
渐变型纤芯折射率分布如图4。
纤芯中心折射率最高,沿径向按下式渐变:n(r)=n1【1-2墹(r/ɑ)α】1/2(2)式中α为折射率分布指数。
可以把这种光纤的纤芯分割成多层突变型光纤来分析光纤光缆其传输原理。
在分析中可近似地认为各层内折射率均匀。
当入射角为θ0的光线入射纤芯后,在各层界面依次折射。
按折射定律,折射角θ1逐渐增大,直到大于全反射临界角θc;发生全反射后,即折向纤芯中心。
然后,经各层时折射角又逐渐减小,到达中心时仍为θ0。
结果光线呈正弦形轨迹。
高次模即入射角较大的光线处于靠近包层的区域,这里折射率较小,光速较大,因此虽然路程较长,传输时间仍有可能与处于中心区的低次模接近或一致,即各模式的光线轨迹可聚焦于一点,使模间色散大大减小。
当折射率分布接近抛物线(α=2)时,模间色散最小,带宽可达吉赫·公里的水平。
单模光纤当光纤的归一化频率ν<2.41时,光纤中只允许单一模式(基模)传输,就成为单模光纤。
根据式(2),这种光纤芯径和数值孔径必然很小,一般芯径只有数微米,因此连接耦合难度大。
由于是单模传输,消除了模间色散,在波长1.3微米附近材料色散又趋近于零,因此带宽极大(可达数百吉赫·公里)。
单模光纤被视为今后大容量长途干线通信的主要传输线。
玻璃光纤组成光纤的玻璃成分以SiO2为主,约占百分之几十,此外还含有碱金光纤光缆属、碱土金属、铅硼等的氧化物。
它的特点是熔点低(1400摄氏度以下),可用传统的坩埚法拉丝,适于制做大芯径、大数值孔径光纤。
这种光纤尚处于研制阶段,故应用不多。
包层光纤这是一种以高纯石英作纤芯、塑料(如有机硅)作包层的突变型多模光纤。
芯径和数值孔径较大,例如芯径大于200微米,NA大于0.3。
这种光纤便于连接和耦合,适于短距离小容量系统使用。
塑料光纤光纤材料主要是特制的高透明度的有机玻璃、聚苯乙烯等塑料,可做成突变型或渐变型多模光纤,光纤衰减已从初期的500~1000分贝/公里降低到数十分贝/公里,但仍须进一步降低。
它的特点是柔软、加工方便、芯径和数值孔径大。
被覆光纤裸光纤脆而易断,这是因为玻璃光纤表面总是存在随机分布的微裂纹,在潮气、尘光纤光缆埃和应力作用下迅速增殖而导致破坏。
在光纤拉丝的同时立即涂覆一层塑料护层,制成一次被覆光纤,可保证光纤的高强度和长寿命。
但为了进一步提高其耐压和抗弯折等机械性能,便于成缆和使用,往往在表面上再挤覆一层较厚的塑料层,这就是二次被覆光纤,也称被覆光纤。
它的外径一般为1毫米左右。
按照光纤在二次被覆护层中的松动状态,还可分为松包光纤和紧包光纤两类。
1.3 通信电缆种类⑴、市内通信电缆产品型号:HYA HYV HYAV HYAC(自承式)HYAT(冲油)CPEV CPEV-S⑵、煤矿专用通信电缆产品型号:MHYA(PUYA) MHYV(PUYV) MHYAV(PUYAV) MHYVR(PUYVR)⑶、屏蔽通信电缆:HYVP HYAP MHYVP MHYVP MHYVRP RVSP(屏蔽双绞线)⑷、铠装通信电缆:HYA53 MHYA32 MHYV22 MHYAV22 MHYAV32 HYAT53 HYV22 HYV32 HYA32HYV53 HYVP22 HYAP22 HYAP32 MHYVP22 MHYVP32 MHYVRP22 MHYVRP32⑸、阻燃通信电缆:ZR-HYA ZRA-HYA ZA-HYA ZRC-HYA WDZ-HYA ZR-YJYR如果按照线缆的型式,通信电缆分类如下:1、单导线:是指最原始的通信电缆,单导线回路,以大地作为回归线。
2、对称电缆:由两根在理想条件下完全相同的导线组成回路。
3、同轴电缆:将在同一轴线上的内、外两根导体组成回路,外导体包围着内导体,同时两者绝缘。
单导线应用场合分类如果按照应用场合,通信电缆又可分为如下三类:1、长途电缆:传输距离长,一般进行复用,多数直接埋在地下,少数情况下采用架空安装的方式,或者安装在管道中。
2、市内电缆:电缆内的导线“成双成对”,而且对数多。
一般安装在管道中,少量的市内电缆附挂在建筑物上或架空安装。
3、局用电缆:主要指在电信局内使用的通信电缆,一般安装在配线架上,也有的安装在走线槽中;局用电缆用于电信局内传输设备与交换设备之间,以及其它局内设备的内部。
在电信局内部为了防火,有时候还需要给局用电缆加上阻燃护套。
按上面的这种分类方法,通信电缆可以是对称电缆,也可以是同轴电缆。
对称线缆通信电缆由二根对称排列的导线组成通信回路。
分高频和低频两种。
前者最高传输频率可达800千赫,相应为在一个回路中可开通180路电话;后者最高传输频率一般小于252千赫,相当于一个回路中可开通60路电话。
对称通信电缆的电磁场呈开放状态(图1),在高频下回路的衰减和损耗较大,回路间相互干扰和外界干扰都较大,难于提高传输频率和容量。
长途对称通信电缆由不同数量和不同绝缘结构的四线组构成。
四线组的常用形式为星绞组,也有的采用复对绞形式(图2)。
绝缘有纸带绝缘、纸-绳(纸带和纸绳)绝缘、聚乙烯绳-带绝缘、聚苯乙烯绳-带绝缘和泡沫聚乙烯绝缘等多种。
高频长途对称通信电缆传输频率高,所以对电缆的结构性能要求较高。
一般采用绳-带绝缘的星绞四线组结构。
绝缘材料常用聚苯乙烯、聚乙烯。
纸带纸绳绝缘一般用于252千赫以下的低频对称通信电缆。
电话电缆是用于市内、近郊和工矿企业等较小范围的区域电话连接的对称通信电缆,常称市内电话电缆。
其主要特点为对数多(最多可达数千对,一般为数百或数十对)。
由于使用频率低,通信距离近,因此线径较长途通信电缆细,一般为0.5毫米。
电话电缆的线组结构有对绞组、星绞组和复对绞组3种。
按其线心绝缘和护层材料可分为纸绝缘铅护套电缆、聚乙烯绝缘组合护层电缆、油膏充填防水电缆、全塑电缆等。
电话电缆中二根绝缘导线心按一定节距绞合成对构成一个绝缘线对。
线对中二根绝缘导线心的颜色不同(一般为红色和白色),以便接线时区分。
电话电缆的缆心结构一般分为同心式和单位式两种(图3)。
同一层中相邻线对的绞合节距应不相同,以减小通话时的相互影响。
在每一层中都设有一个标志对(分别为蓝色和白色),便于接线时辨认。
在80对以上的电缆中往往置有预备线对以替换不合格线对。
单位式电缆以50对或100对及相应的预备对绞合成一个基本单位,再由若干个基本单位绞合成电缆心。
经干燥后挤压上护套制成电缆(见图)。
架空敷设的电话电缆需用自承式,由钢索承受整个电缆的重力。
20世纪60年代以来,研制出在塑料电缆中填充油膏以防止潮气和水分的防水型电缆。
为了提高通信电缆的防潮性、稳定性,20世纪70年代以来,在市内电话电缆中广泛采用综合型电缆护层。
其基本类型有3种。
①Alpeth:缆心外挤压一层聚乙烯护层,再搭接地纵向包裹0.2毫米皱纹铝带,充以聚异丁烯绝缘复合物后外敷一层热塑性胶粘层,最外面挤压一层聚乙烯护套。
②Stalpeth:皱纹铝带外纵包一层皱纹钢带,外覆一层热塑性材料,最外层再挤压一层聚乙烯护套。
③Lepeth:缆心上包覆一层聚乙烯护套,其外敷一层粘性热塑性材料,最外面挤压一层铅管。
同轴线缆通信电缆由二根相互绝缘的同轴心的内外导体组成通信回路(同轴对),再由一个或多个同轴对绞合而成。
同轴电缆多用作长途通信干线,开通多路载波通信或传输电视节目,也用作高效率的数据信息传输。
同轴对中两导体完全同心,在外导体以外不存在电磁场(图4)。
因此,传输信号的衰减以及各同轴对之间的相互干扰小,抗外界干扰的性能也高于对称电缆。
它的传输频率可达10~100兆赫以上。
同轴通信电缆的型号根据同轴对的尺寸划分,有微同轴电缆内导体直径n/外导体直径D为0.6mm/2mm、0.9mm/3.2mm 等)、小同轴电缆(n/D=1.2mm/4.4mm等)、中同轴电缆(n/D=2.6mm/9.5mm等)、大同轴电缆(n/D=5mm/18mm、11mm/41mm等)。
同轴通信电缆中同轴对的内导体为铜,断面为圆柱形,实心。
为提高机械强度(例如作海底电缆时),也有采用钢心铜外层的双金属内导体。
外导体一般用铜带制成,常用形式有皱边式、压痕式、锁齿式等。
外导体需柔顺性好,稳定性高,加工工艺简单。
同轴对内外导体的绝缘应具有低的介电系数和低的介质损耗,还应有一定的机械强度以支撑外导体,使其与内导体保持同心。