光纤铜缆布线优劣势解析

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1、光纤铜缆布线优劣势解析一、现象分析目前,国家大力扶持光纤建设,国内很多城市都在紧锣密鼓的建设自己的城市光纤网络。甚至个别城市目前已经开始了光纤到户的建设。更有甚者,部分光纤生产厂家基于公司的生产利益,也不分青红皂白的鼓吹所谓“光进铜退“,鼓吹光缆即将替代铜缆,鼓吹每个家庭,每个办公室,甚至只要有信息接入点的地方都将成为光缆的世界。这是否意味着,在中国市场内,在可遇见的未来几年内,各种各样的通讯场所光纤就会替代铜缆成为普及的传输介质呢?或者是在很大一部分情况下,光纤会占据着绝对大的比例呢?但笔者却认为不然也,至少从综合布线的角度来看,并不是如此。二、光、铜缆的发展对事物要进行分析,就得有详细

2、的比较,下面就让我们来了解铜缆及光缆的发展历史及现状。铜缆的发展,尤其是信号传输的主要介质双绞线的发展,从早期的只用于语音传输的一类线,到传输带宽为1M,传输速率为4Mbps的二类线;从传输带宽只有16M/20M的三类/四类线,发展到曾经风靡一时,让人振奋的,带宽可达100M的五类线;从目前已经慢慢退出市场的,带宽达到100M,传输速率可达1000Mbps的超五类,发展到目前市场主流通讯介质,带宽可达250M,传输速率可达万兆的六类线;再从带宽可达500M的6A类双绞线,到带宽更高的,带宽达到600M、甚至1000M的七类。从早期的非屏蔽双绞线,到屏蔽非屏蔽共存,再到目前的高端屏蔽线。各种

3、等级双绞线的发展,犹如一部通讯的发展史,他们不仅仅为当时的社会通讯提供了巨大的帮助,同时也推动着当时的通讯进步。当然,通讯信息量不断增大的需求,也直接推动着双绞线的不停向前发展。历史已经证明,各种电缆及铜缆产品的发展是与社会进步紧密相连的,一项重大的技术突破会推动社会某一领域的突变。与铜缆先比,光缆的发展史就要短暂得多了。1966年,英籍华人高锟首次提出用石英纤维远距离传输光波的概念;到1970年,美国康宁公司研制出低损耗石英玻璃纤维。1976年,美国贝尔与西点公司建成光通信实验室,同年,法国安装了19芯光纤的光缆线路,美国安装了144芯光纤的光缆线路,供试验用。1978年,中国上海电缆研

4、究所研制成功短波长松套层绞光缆,随后在上海电话局线路中运行。1983年,英国电信公司首次正式应用了8芯单模光纤的光缆线路,长27公里。1985年,日本建设贯通全国的、长达3400公里的光缆线路网。1986年,英国-比利时建成第一条海底光缆线路。1988年又开通第一条跨大西洋的海底光缆线路,长6500公里。至1996年,共建成7条跨大西洋的光缆线路。1989年,美国与日本间的第一条太平洋光缆线路开通。至1997年全球光缆互联线路网(FLAG)投入运行。1993年10月,世界最长的一条陆上光缆(成都514厂制)在中国开通;从北京到海南,全长4700公里。尤其是今天信息量的爆炸式传输,光缆的发展

5、也是日新月异。各种各样的单模、多模光缆不断涌现。有零水峰单模光缆,小半径弯曲的单模光缆;有OM1、OM2的多模光缆,到目前的可以传输万兆的OM3、OM4光缆,光纤从几芯到几百芯,不一而足。光缆的发展与应用,同样是给通讯与社会进步提供了巨大的推动作用。三、实际应用中的光铜比较在目前的实际工程中,光缆与铜缆都有大量的使用。我们都知道,光纤相对于铜缆的优势在于:1、传输频带宽、通讯容量大光纤可利用的带宽约为50000GHz,1987年投入使用的1.7Gb/s光纤通信系统,一对光纤能同时传输24192路电话,2.4Gb/s系统,能同时传输30000多路电话。2、信号损耗低、中继距离长目前的实用光纤

6、均采用纯净度很高的石英(SiO2)材料,在光波长为1550nm附近,衰减可减至0.2dB/KM,已接近理论极限。因此,它的中继距离可以很远。若配以适当的光发送与光接收设备,可使其中继距离达数百公里以上。这是传统的电缆(1.5km)、微波(50km)等根本无法与之相比拟的。因此光纤通信特别适用于长途一、二级干线通信,或综合布线的主干链路。(右图:光纤作为主干链路在实际工程中的应用)3、不受电磁波干扰,保密性好因为光纤为非金属的介质材料,因此它不受电磁波的干扰。光波在光纤中传输时只在其芯区进行,基本上没有光“泄露”出去,因此其保密性能极好。4、线径细、重量轻由于光纤的直径很小,只有0.1mm左

7、右,因此制成光缆后,直径要比电缆细,而且重量也轻。因此,便于制造多芯光缆。5、光纤的材料主要是石英(二气化硅),地球上有取之不尽用之不竭的原材料。但是,光纤传输相对铜缆传输也有其很重要的缺陷。主要表现在如下几点:1、光纤质地脆弱,机械强度差。我们都知道,光纤的主要材料是纯净度很高的石英(SiO2),也就是玻璃纤维,又由于其芯径小,所以在受到外力情况下很容易折断,影响数据传输。2、光纤的切断与端接困难。光纤在切断与端接时,

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