Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2015 в 09:54, реферат
Эксплуатационно-техническое обслуживание линейных сооружений ВОЛС должно обеспечивать их бесперебойную и качественную работу. В системе связи линии являются наиболее ответственным звеном, определяющим надежность всей системы в целом. Общее руководство эксплуатационно-техническим обслуживанием линейных сооружений электросвязи осуществляют министерства или государственные комитеты связи.
При осуществлении технического надзора в процессе эксплуатации необходимо:
Для обозначения на местности кабельной трассы и муфт, а также запрещения в охранной зоне ОК несогласованных с эксплуатационными организациями раскопок и других работ на трассе устанавливаются железобетонные замерные столбики, предупредительные указательные знаки, плакаты и шлагбаумы. Замерные столбики размещаются на междугородных линиях на расстоянии 0,1 м от кабеля с полевой стороны в местах монтажа муфт, на поворотах трассы, на прямолинейных участках трассы на расстоянии один от другого не более 250—300 м, на переходах через водные преграды вблизи выхода кабеля из воды, а также на пересечениях с автомобильными и железными дорогами, подземными коммуникациями разного назначения, с воздушными и кабельными линиями. Установка замерных столбиков на пахотной земле недопустима. В таких случаях они выносятся в направлении дороги за пределы пахотной или окультуренной земли и устанавливаются в местах, где обеспечивается их целостность. Расстояние от замерного столбика к муфте обозначается на лицевой стороне столбика и регистрируется в паспорте трассы кабельной магистрали.
В населенных пунктах, где по местным условиям установка замерных столбиков невозможна, для обозначения мест расположения муфт на стенах домов, оград или других постоянных сооружений крепятся указательные знаки с обозначением номера муфты и расстояния к ней (рис.1).
Для обозначения пересечений и сближении трассы ВОЛС с воздушными ЛЭП, связи и проводного вещания, расположенных от кабеля на расстоянии меньше половины высоты опоры, на опорах устанавливают плакат с обозначением расстояния к кабелю (рис. 2). Плакат прикрепляется к опоре со стороны проложенного кабеля.
В местах проведения земляных работ, а также в других опасных местах устанавливаются типовые предупредительные знаки (рис. 3).
Для запрещения постоянных и временных несогласованных проездов, и пересечений трасс ВОЛС транспортными средствами устанавливаются шлагбаумы (рис. 4).
Рисунок 1. Указательный знак обозначения
Рисунок 2. Образец плаката на местах
Рисунок 3. Предупредительный знак
Рисунок 4. Шлагбаум
Рисунок 5. Информационный запрещающий знак для установки на подводных переходах
Для предупреждения судоводителей о пересечении судового хода подводным кабелем (в этом месте запрещается пользоваться якорями, лотами, цепями-волокушами, проводить землечерпальные работы без согласования с эксплуатационными предприятиями связи) на берегах устанавливаются запрещающие информационные знаки: «Якорь не бросать!» (рис.5). Запрещающий знак состоит из сигнального щита и опоры для его крепления. Сигнальный щит изготовлен в форме диска диаметром 150, 200 или 300 см. Диск имеет белый цвет и красную окантовку, символ якоря черного цвета перечеркнут диагональю красного цвет. Ночью или при плохой видимости этот знак освещается часто мигающим желтым сигнальным светом.
2. Механические параметры оптических волокон.
Оптические волокна могут быть классифицированы по двум параметрам. Первый - материал, из которого сделано волокно:
1. Стеклянные волокна
имеют как стеклянную
2. Стеклянные волокна
с пластиковой оптической
3. Пластические волокна
имеют пластиковую сердцевину
и пластиковую оптическую
Второй способ классификации волокон основан на виде профиля показателя преломления (ППП) сердцевины и модовой структуре света в ней.
Мода представляет собой математическое и физическое понятие, связанное с процессом распространения электромагнитных волн в среде. Под модой достаточно понимать вид траектории, вдоль которой может распространяться свет. Число мод, допускаемых волокном, колеблется от 1 до 100 000. Таким образом, волокно позволяет свету распространяться по множеству траекторий, число которых зависит от размера и свойств волокна.
Тип оптического волокна идентифицируется по типу путей, или так называемых «мод», проходимых светом в ядре волокна. Существуют два основных типа волокна - многомодовое MMF (multi mode fiber) и одномодовое SMF (single mode fiber) (рис. 6)
Рисунок 6. Многомодовое и одномодовое волокно
Волокна отличаются диаметром сердцевины и оболочки, а также профилем показателя преломления сердцевины (рис. 7, 8). Одномодовое волокно (ООВ) проектируется так, что в нем может распространяться только одна мода. Многомодовое волокно (МОВ), с его относительно большой сердцевиной, допускает распространение по волокну нескольких или многих мод.
Многомодовые волокна могут обладать ступенчатым или градиентным профилем показателя преломления. Ступенчатый профиль показателя преломления характеризуется резким (в виде ступеньки) изменением показателя преломления (от п1 к п2) на границе раздела, тогда как градиентный плавным изменением.
Рисунок 7. Профили показателей преломления оптических волокон
а) ступенчатый (многомодовое и стандартное одномодовое волокно); б) градиентный (многомодовое волокно); в) треугольный (одномодовое волокно со смещённой дисперсией); г) треугольный (волокно с ненулевой смещённой дисперсией)
Рисунок 8. Типы оптических волокон
Многомодовое волокно со ступенчатым показателем преломления получило своё название от резкой, ступенчатой разницы между показателями преломления ядра и оболочки.
В более распространённом многомодовом волокне с градиентным показателем преломления пучки света также распространяются в волокне по многочисленным путям. В отличие от волокна со ступенчатым показателем преломления, ядро с градиентным показателем содержит многочисленные слои стекла, которые по мере удаления от оси волокна имеют более низкий показатель преломления по сравнению с предыдущим слоем. Результатом такого формирования градиента показателя преломления является то, что пучки света ускоряются во внешних слоях и хотя они проходят большие расстояния, их время распространения в волокне сравнимо с временем распространения пучков, проходящих по более коротким путям вблизи оси.
Одномодовое волокно, в отличие от многомодового, имеет значительно меньший диаметр сердцевины, что позволяет распространяться по её сердцевине только одному пучку или моде света. Вследствие этого устраняются все искажения оптического сигнала, распространяющегося по одномодовому волокну, связанные с межмодовым взаимодействием.
Основные типы одномодовых волокон, применяемых в линиях связи, нормируются международными стандартами ITU-T Rес. G. 652...G. 655.
Основными факторами, влияющими на характер распространения света по волокну, являются: основные характеристики оптического волокна, затухание и дисперсия.
Основные характеристики волокна. К основным характеристикам ОВ относятся: передаточные характеристики (затухание, дисперсия), конструктивные характеристики и механические характеристики.
Относительная разность показателей преломления. Волокно состоит из сердцевины и оболочки. Оболочка окружает оптически более плотную сердцевину, являющуюся светонесущей частью волокна. Одним из важнейших параметров, который характеризует волокно как передающую среду, является относительная разность Д показателей преломления сердцевины и оболочки: Δ=(n1²-n2²)/2n1².
Если показатель преломления оболочки выбирается обычно постоянной величиной, то показатель преломления сердцевины в общем случае может зависеть от радиуса. В этом случае для проведения различных оценок параметров волокна вместо n1 используют nэфф.
Числовая апертура. Важным параметром, характеризующим волокно, является числовая апертура NA. Она связана с максимальным углом ΘA (апертурный угол) ввода излучения из свободного пространства в волокно, при котором свет ещё испытывает полное внутреннее отражение и распространяется по волокну, выражением: NA = sin ΘA.
Рисунок 9. Числовая аппаратура
Если имеются два волокна с одним и тем же диаметром сердечника, но с различными числовыми апертурами, волокно с большей апертурой будет принимать больше световой энергии от источника света, чем волокно с меньшей апертурой. Если есть два волокна с одинаковыми апертурами, но с различными диаметрами, волокно с большим диаметром получит в сердечник больше световой энергии, чем волокно с меньшим диаметром. Это показано на рис. 10. Оптические волокна с большими апертурами или диаметрами принимают больше света, чем волокна с меньшими апертурами или диаметрами. Волокна с большими апертурами и диаметрами больше подходят для недорогих передатчиков, таких, как светодиоды, которые не способны концентрировать выходную энергию в узкий когерентный пучок (как лазеры) и излучают под большим углом. Однако недостатком волокна с такими параметрами является снижение полосы пропускания волоконной передачи. С другой стороны, волокно с меньшей апертурой или диаметром будет иметь большую полосу пропускания. Недостатком же в этом случае является необходимость в более дорогих источниках света (таких, как лазеры), предоставляющих более узкие пучки света, и в более точном выравнивании передатчика и сердцевины.
Рисунок 10. а) ОВ с различными числовыми апертурами, но с одинаковыми диаметрами; б) ОВ с одинаковыми числовыми апертурами, но с различными диаметрами
Нормированная частота. Другим важным параметром, характеризующим волокно и распространяющийся по нему свет, является нормированная частота V, которая определяется как: V = πdλ / NA, где d диаметр сердцевины волокна.
Если нормированная частота V будет меньше 2,405, то волокно будет одномодовым.
Затухание. Волокно характеризуется двумя важнейшими параметрами: затуханием и дисперсией. Чем меньше затухание (потери) и чем меньше дисперсия распространяемого в волокне сигнала, тем больше может быть расстояние между регенерационными участками или повторителями.
Рисунок 11. Основные типы потерь в оптическом волокне
На затухание света в волокне влияют такие факторы, как:
Потери на поглощение и на рассеяние называются собственными потерями, в то время как кабельные потери в силу их природы называют также дополнительными потерями. Полное затухание в волокне, измеряемое в дБ/км, определяется в виде суммы: α=αсоб+αкаб=αпогл+αрас+αкаб
Потери на поглощение αпогл, состоят как из собственных потерь в кварцевом стекле (ультрафиолетовое и инфракрасное поглощение), так и из потерь, связанных с поглощением света на примесях.
Рисунок 12. Основные виды потерь в ОВ
Потери на рассеяние αрас. Основной причиной потерь из-за рассеяния является так называемое рэлеевское рассеяние, которое вызывается наличием в оптическом волокне неоднородностей микроскопического масштаба. Свет, попадая на такие неоднородности, рассеивается в разных направлениях. В результате часть его теряется в оболочке. Эти неоднородности неизбежно появляются во время изготовления волокна. Потери из-за рэлеевского рассеяния зависят от длины волны по закону λ-4 и сильней проявляются в области коротких длин волн.
Рисунок 13. Рэлеевское рассеивание
Кабельные потери (αкаб) обусловлены скруткой, деформациями и изгибами волокон, возникающих при наложении покрытий и защитных оболочек при производстве кабеля, а также в процессе его прокладки.
Дисперсия. Импульсы света, последовательность которых определяет информационный поток, при распространении по волокну расплываются. Расплывание импульса приводит к перекрыванию крыльев соседних импульсов, как изображено на рис. 14. При достаточно большом уширении импульсы начинают перекрываться, так что становится невозможным их выделение при приёме. Вследствие этого импульсы трудно отличить один от другого, а заключенная в них информация теряется.
Информация о работе Организация технической эксплуатации ВОЛС