大芯数光缆在本地网中应用

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1、大芯数光缆在本地网中应用【摘要】为充分利用管道资源,满足日益增长的光纤需求,光缆由小芯数向大芯数发展已成为必然趋势。本文从光缆的发展、选型、结构及技术参数等方面,对大芯数光缆在本地网中的应用作了阐述。【关键词】本地网光纤通信大芯数光缆管道资源随着光纤到户、大客户接入、移动基站接入等通信业务的迅猛发展,人们对信息需求与日俱增,对光纤需求量越来越大。采用小芯数光缆建设本地网已不能满足通信业务发展的需要,它不但占用大量宝贵的、日益稀缺的地下管道资源,还因光缆重复建设而造成工程投资的巨大浪费,并给本地网光缆的维护带来不便。为了更好的建设光纤物理网,相信在不久的将来,

2、光缆外径小、光纤密度大、集成度高等诸多优势的大芯数光缆在本地网中的应用将是一种必然选择。一、大芯数光缆的发展当前,许多国家和地区使用的本地网光缆都选择大芯数,特别是日本,由于FTTx的大规模建设与发展,大芯数光缆得到广泛运用,1000芯、2000芯甚至3000芯的光缆已得到商用,4000芯光缆已在研发试用中。香港地区也早在网络中应用了1000芯光缆。我国国内本地网光缆常用的芯数大多数都在288芯及以下。随着国内的本地网业务蓬勃发展,大芯数光缆在最近几年也已得到迅速的推广,如北京电信在城市管道紧张区域采用了720芯中继与接入光缆,深圳移动在住宅小区与学校接入采

3、用了1000芯接入光缆,贵州电信在商业中心区和办公大楼接入段采用了1200芯接入光缆等。在一些城市的大中型住宅小区和商业中心,288芯以上大芯数光缆已得到一定程度的推广应用。二、大芯数光缆的选择2.1光纤的选择目前,本地中继光缆网光纤以G.652D和G655单模光纤为主,本地接入网光纤以G.652D和G.657单模光纤为主。G.657光纤又分G.657A和G.657B两种,G.657A光纤与G.652D光纤具有相同的传输和互连特性,但抗微弯性能比G.652D强,在价格差异不大的情况下优选G.657A单模光纤。2.2光缆的选择光缆中的光纤有束状和带状两种。带状

4、光纤与束状光纤相比,具有组织有序易于辨别、单位截面积光纤密度高、光纤带的处理比束状光纤更容易、更安全、接续时间短、机械性能好、易于分支、掏接等优点。虽然带状光纤的接续损耗大于束状光纤,但在本地网中对传输信号影响不大,因此,大芯数光缆应选择带状光纤。带状光缆从结构类型上可分为骨架式结构、层绞式结构、中心管式结构三大类。这三种结构中骨架式和层绞式光缆具有纤芯数高、光纤密度大,集装度高,光缆外径相对较小等特点,中心管式光缆余长控制的难度较大,光纤带叠体不稳定,芯数不能太大。故大芯数光缆应选骨架式和层绞式带状光缆。2.3光缆芯数的选择光缆芯数应至少满足5年以上各种业

5、务对光纤的需求量。在本地网中,大芯数光缆适合选择288芯以上光缆。三、大芯数光缆在本地网中的应用本地光缆网网络结构分三层,即核心层、汇聚层和接入层,接入层又分为主干层、配线层和引入层。大芯数光缆主要应用于核心层、汇聚层、主干层和配线层,由于引入层光缆芯数较小,大芯数光缆不适合使用。3.1在核心层光缆网中的应用核心层光缆主要是连接长途局、移动核心交换、IP承载网核心、IP城域网核心等核心节点之间的中继光缆,为NGN核心、基站接入、移动核心中继电路承载等起到全面支撑作用。核心层光缆网容量应满足IP核心网、移动核心网、各类增值平台、传输核心网等各种业务网络的需求,

6、且至少满足5年内的各种业务对光纤的需求,因此,光纤需求量非常大,网络安全性和可靠性要求高,多采用管道方式敷设。光缆一般选择多个物理路由,以成环方式或网状网结构进行建设,且为点到点连接。光缆的路由也大都在主干道路上,对于主干管道资源要求较高。采用小芯数光缆建设核心层网络,对管孔资源是巨大的浪费,而选用大芯数光缆建设核心层光缆网,可节约大量的管孔资源。3.2在汇聚层光缆网中的应用汇聚层光缆主要是连接核心节点与汇聚节点间、各汇聚节点之间的中继光缆。作为重要的业务节点,为光纤到户、基站接入、大客户专线接入等提供业务电路汇聚及保护。由于需将各种业务进行汇聚,光纤需求量

7、也比较大,具体建设方式与核心层光缆网基本一致。3.3在接入层光缆网中的应用(1)主干光缆是连接核心节点或汇聚节点至主干节点之间的接入光缆,是构成接入层的主体光缆网。主干光缆满足语音、宽带、基站接入、商务楼宇接入等业务对光纤的需求,光纤需求量大。为节约管道资源,主干光缆尽可能采用大芯数光缆。为保证网络安全、便于维护与抢修,大芯数主干光缆网尽量采用环型组网结构,避免采用链型和星型结构。环型结构采用环型无递减交接配纤方式,即光缆环上所有主干节点的光纤芯数总和与光缆环光纤芯数相等,主干光缆采用管道方式敷设。(2)配线光缆是连接基站、大客户、公众客户的接入光缆,由于靠

8、近用户,组网较复杂。对于商务楼宇、住宅小区等用户密集

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