光缆主要由光导纤维和塑料保护套管以及塑料外皮构成的通信线路,光导纤维是一种很细很细的玻璃丝,是用来承载信号的,通过规定的方式把它们结合在一起就可以构成缆芯,在缆芯外面有护套保护着,有的在护套外面又设置了一层保护,加强了光纤的可靠性,使共顺利完成光信号传输任务,可见光缆的核心组成部分就是光纤,光纤的质量和性能直接决定着光缆的质量及性能。
光缆利用光纤来承载传输信号,源于光纤的特性,光纤的中心是折射率非常高的玻璃芯,往外是折射率相对较低的硅玻璃包层,在最外面是一层树脂涂层,这就决定了它对光的传播性能,但是,不是所有入射到光纤端面的光都能被传输,只有符合数值孔径范围的光才能被传输,所以数值孔径的大小直接影响了光纤的光导功能。
光纤作为光信号的传播介质,它重量比较轻、体积较小、寿命长,其通频带可达30亿兆赫兹,它既不会受到电磁场的影响,也不会受到电磁辐射的影响。另外,光纤通讯是不带电的,使用起来非常安全可靠,因此得到了广泛的运用。光纤的分类有很多种,根据光在光纤中的传输模式可以将其分为单模光纤、多模光纤两大部分。
一、单模光纤
单模光纤的中心玻璃芯相对较细,玻璃芯径大致为9或10μm,对光的模式传输有局限性,模间色散比较小,而且色度色散在传输中发挥了关键作用,比较适合远程通讯。单模光纤对光源有很高的要求,不仅要求光源的谱宽要窄一些,而且还要求光源具备很好的稳定性。就其自身特点来说,单模光纤在一些容量较大、距离较长的系统中有广泛的应用。
二、多模光纤
多模光纤的中心玻璃芯相对较粗,般为50或62.5μm,对光的模式选择较多,能够适应许多种光模式的传输,它的模向色散相对较大,因此在传输频率上受到了影响,降低了数字信号传输的频率,随着距离的增加,这种情况会越严重,因此,多模光纤在距离上有一定的限制,它传输的距离相对较近,传输距离大致为几公里,比较适用于些容量较小、距离较短的系统中。
根据两种光纤的特点,结合智能变电站的实际情况进行分析比较。首先单模光纤对于光源要求较高,要求谱宽窄、稳定性高,而多模光纤对光源要求低,可以传输多种模式的光,从这一点上看,多模光纤占据优势。
其次单模光纤传输的距高较长,多模光纤传输的距离较短,结合智能变电站实际需求来说,一般对光缆的需求不会超过500m,以此看来,多模光纤也能符合变电站的传输距离要求,综合这两方面内容,我们在智能变电站光境选择上倾向于多模光纤。
对于多模光纤来说,根据它的中心玻璃芯不同又可以分为50/125μm和62.5/125μm两种,前者采用的是欧洲标准,后者采用的是美国标准。62.5/125μm 多模光纤在早期受到了广泛的运用,但是随着网络的发展,62.5/125μm多模光纤有了一定的局限性,而50/125μm多模光纤因为其带宽较高受到了广大好评。
根据两种多模光纤的带宽、传输距离、传输速率等方面的不同,结合智能变电站在条件恶劣情况下对流量需求大和延时较长的特点,另外,还要考虑智能变电站安监系统对宽带的较高要求,因此,推荐使用50/125μm多模光纤。


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