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Analyse der Anwendung optoelektronischer Hybridkabel in der Netzwerkkommunikation
Einführung optoelektronischer Hybridkabel
Lichtschranken-Hybridkabel (auch Lichtschranken-Verbundkabel genannt, Lichtschranken-Verbundkabel) ist eine neue Art von Zugangsverfahren, das für Kommunikationszugangsnetzwerksysteme geeignet ist. , Stromverbrauch der Geräte, Signalübertragungsprobleme, Daher ist es von verschiedenen Kommunikationsbetreibern sehr besorgt. Aber bis jetzt, der entsprechende Staatsangehörige, Industrie- und Unternehmensstandards sind für seine Standardspezifikation nicht umfassend genug, daher wurde es in dem bestehenden Netzwerk nicht weit verbreitet.
Im heutigen Internet of Everything, 4G/5G-Basisstationen, WiFi-Ausrüstung, Sicherheitsausrüstung, Verkehrsüberwachungsgeräte, Klimaerfassungssysteme und andere Anwendungen in Unternehmensparks nehmen allmählich zu, und das Problem der Stromversorgung für Geräte muss gelöst werden. Die optoelektronische Hybrid-Netzwerklösung übernimmt " Lichtschranken-Verbundkabel + Outdoor-ONU + Jumper für Netzwerkkabel + Endgeräte“ Netzwerkmodus, Das Lichtschranken-Verbundkabel wird über eine große Distanz zum multifunktionalen Smart Pole übertragen, und das photoelektrische Verbundkabel + Outdoor ONU ist auf dem multifunktionalen Smart Pole konfiguriert, um eine Vielzahl von Endgeräten bereitzustellen. Signalübertragung und Stromversorgung, Diese Lösung kann die hohen Bandbreitenanforderungen von Geräten erfüllen und die Verwendung von Kabeln reduzieren. Es wird immer beliebter in der Campusverkabelung und im Bau der städtischen Infrastruktur.
Vor- und Nachteile optoelektronischer Hybridkabel
Offensichtliche Vorteile
bieten Zugang mit hoher Bandbreite,
Lösen Sie das Problem des Stromverbrauchs von Geräten im Netzwerkbau (Vermeiden Sie das wiederholte Verlegen von Stromversorgungsleitungen); denn im photoelektrischen Verbundkabel befinden sich sowohl Lichtwellenleiter- als auch Leistungsfaserkerne, es gibt viele verschiedene modelle, und die Anzahl der optischen Faserkerne ist im Allgemeinen 2-144 Ader, Die Kabelspannung reicht von 48 V bis 110 kV. Bei Innenanwendungen, In der Regel wird ein Lichtschranken-Verbundkabel mit einer Spannung von 48 V verwendet; bei der Bereitstellung des Zugriffs für Remote- oder Makrostationen im Freien, Im Allgemeinen wird ein Lichtschranken-Verbundkabel mit einem Spannungsbereich von 280 V bis 750 V benötigt.
Kleiner Außendurchmesser, geringes Gewicht und geringer Platzbedarf (In der Regel können eine Reihe von Problemen, die nur mit mehreren Kabeln gelöst werden können, durch ein Verbundkabel ersetzt werden);
Es hat ein hervorragendes Biegeverhalten und eine gute Seitendruckfestigkeit, und ist bequem für den Bau.
Niedrige Kundenbeschaffungskosten, geringe Baukosten, und niedrige Kosten für den Netzaufbau;
Zur selben Zeit, Es bietet eine Vielzahl von Übertragungstechnologien. Es hat eine hohe Anpassungsfähigkeit und starke Erweiterbarkeit bei gleicher Ausstattung, und das Produkt ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Je nach tatsächlicher Nutzung, Das photoelektrische Verbundkabel kann in Rohrleitungstypen unterteilt werden, Overhead-Typ, direkt vergrabener Typ, Art der Innenverkabelung, Spezialtyp und andere Typen.
Allgemeiner Rohrleitungstyp, Overhead-Typ, direkt vergrabener Typ, Lichtschranken-Verbundkabel für Innenverdrahtung werden hauptsächlich im Freien verwendet, die Energieübertragung und Signalübertragung für Kommunikationsmakrostationen im Freien bereitstellen kann; Lichtschranken-Verbundkabel mit Innenverdrahtung werden hauptsächlich in Innenräumen verwendet, für die Kommunikation im Innenbereich. Verteilerstationen sorgen für Stromübertragung und Signalübertragung.
Die Nachteile
Aber auch optoelektronische Hybridkabel haben ihre Grenzen, wie zum Beispiel:
In den aktuellen Normen, Die Verlegung von Lichtwellenleitern erfolgt nach den Normen der "keinen Strom" oder "schwacher Strom". Das optoelektronische Hybridkabel ist möglicherweise nicht für die Verlegung in schwachen Stromleitungen geeignet, und die Konstruktionsspezifikationen müssen weiter präzisiert werden;
Das optoelektronische Hybridkabel steht unter Spannung, Bei Konstruktion und Wartung sollte auf die Gefahr eines Stromschlags geachtet werden;
Das Konzept von "Kein Kupfer in optischen Kabeln" gilt nicht für optisch-elektrische Hybridkabel. Wenn sie wie gewöhnliche Glasfaserkabel verwendet werden, Es besteht die Gefahr, dass optisch-elektrische zusammengesetzte optische Kabel gestohlen werden.

Anwendungsbeispiele
Anwendungsfeld
Stromversorgung für Kommunikationsfernstromversorgungssystem und Nahkommunikationssystem.
Beispiel
Das weltweit erste optoelektronische Hybridkabel ist ein optoelektronisches Hybridkabel, das von der japanischen Sumitomo Electric Company in entwickelt wurde 1978 für optoelektronische U-Boot-Übertragung.
Je nach tatsächlicher Nutzung, Das aktuelle optoelektronische Hybridkabel kann in Pipeline-Typ unterteilt werden, Overhead-Typ, direkt vergrabener Typ, Art der Innenverkabelung, Spezialtyp und andere Typen. 110kv.
Kabelaufbau und Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation
Bei Verwendung von optisch-elektrischen Hybridkabeln, die folgenden Punkte sollten beachtet werden:
- Das gewählte optoelektronische Hybridkabel muss die entsprechenden Normspezifikationen erfüllen, wie zum Beispiel: "YD/T 2159-2010 Optoelektronisches Hybridkabel für Zugangsnetze" und "QC-B-001-2013 Technische Spezifikation für optoelektronisches Hybridkabel für China Mobile Access Network" " und andere Anforderungen.
- Bei Verwendung von optoelektronischen Hybridkabeln, es sollte gleichzeitig die Design- und Konstruktionsspezifikationen von Stromkabeln und optischen Kommunikationskabeln erfüllen: wie zum Beispiel "JD 5102-2010 Konstruktionsspezifikationen für Kommunikationsleitungen";
- Die Verbindung in der optoelektronischen Hybridkabelleitung sollte möglichst vermieden werden. Die Leitung innerhalb von 3 km darf nicht angeschlossen werden. Beim Verbinden, es muss eine spezielle Anschlussdose für das optoelektronische Hybridkabel verwendet werden, und wasserdicht behandelt werden müssen;
- Wenn das optoelektronische Hybridkabel abgeschlossen ist, Es sollte ein spezielles Abschlussgerät verwendet werden;
- Die optoelektronischen Hybridkabelleitungen sollten möglichst getrennt verlegt werden, und durch PVC-Rohre geschützt;
- Während des Bauprozesses, es ist darauf zu achten, dass der Außenmantel des optoelektronischen Hybridkabels intakt ist. Nachdem der Bau abgeschlossen ist, Das optoelektronische Verbundkabel muss auf die Isolationsleistung der Übertragungsleitung zur Erde getestet werden, zur Panzerung und zum metallverstärkten Kern;
- Die Leitungen sollten regelmäßig von Personal mit Qualifikationen zur Stromversorgungswartung und zur Kommunikationswartung inspiziert werden;
- Wenn der Fehler behoben ist, Die Stromversorgung sollte für Wartungsarbeiten unterbrochen werden, und der Außenleiter sollte zuerst geerdet werden, und dann sollte der Wartungsvorgang durchgeführt werden.
Zukunftsausblick
Auch die Anwendung der optoelektronischen Technologie im realen Leben wird immer umfassender, was erhebliche Auswirkungen auf die Produktion und das Leben der Menschen hat. aber, die Mittel zur Übertragung elektrischer Energie und die Mittel zur Übertragung von Licht sind unterschiedliche Methoden.
Bei separater Übermittlung, die beiden Energiearten stören sich nicht. Das Lichtschranken-Verbundkabel integriert Stromversorgung und Signalübertragung. Es kann die Probleme des Breitbandzugangs effektiv lösen, Stromverbrauch der Geräte, und Signalübertragung, und gleichzeitig, es kann Platz und Kosten sparen, und die Übertragungseffizienz verbessern. Es ist eine sehr ideale Glasfaserzugangsmethode.