Максимальний зовнішній діаметр кабелю ТПП приведений у табл. 5. 5: Таблиця 5. 5 – Максимальний зовнішній діаметр кабелю ТПП Номінальне Кабель парної скрутки з жилами діаметром, мм число пар 0, 32 0, 4 0, 5 0, 7 10 8, 4 9, 9 11, 0 13, 6 20 10, 1 11, 8 14, 0 18, 3 30 12, 7 13, 9 17, 2 22, 8 50 15, 0 18, 2 22, 0 29, 2 100 19, 5 24, 5 29, 8 38, 1 150 21, 5 29, 8 34, 9 46, 2 200 27, 5 33, 0 38, 8 51, 5 300 32, 5 38, 8 47, 0 62, 3 400 38, 2 44, 8 54, 0 70, 7 500 42, 5 49, 5 59, 8 78, 5 600 45, 5 54, 7 65, 2 84, 8 700 48, 4 58, 1 69, 3 800 51, 2 61, 4 73, 4 900 54, 8 64, 9 77, 2 1000 57, 3 67, 9 80, 8 1200 61, 8 73, 5 87, 6 1400 63, 0 1600 66, 7 1800 70, 2 2000 73, 4 2400 76, 0 Розрахункова маса кабелю ТПП приведена в табл. 5. 6:
Таблиця 5. 6 – Розрахункова маса кабелів ТПП парної скрутки, кг\км Номінальне Діаметр жив, мм Число пар 0, 32 0, 4 0, 5 0, 7 10 64 85 105 174 20 96 132 179 311 30 126 178 284 462 50 183 282 427 740 100 329 521 767 1306 150 483 764 1107 1935 200 626 968 1462 2565 300 915 1415 2070 3695 400 1170 1799 2732 4776 500 1534 2178 3329 5845 600 1705 2626 3948 6912 700 1937 3005 4524 800 2172 3376 5099 900 2476 3784 5676 1000 2707 4150 6247 1200 3272 4883 7382 1400 3590 1600 4039 1800 4486 2000 4933 2400 5926
Нормовані електричні параметри кабелів при температурі 200С приведені в табл. 5. 7:
Таблиця 5. 7- Нормовані електричні параметри кабелів типу ТПП Одиниця Частота, Норма для кабелів Коефіцієнт Параметр виміру КГц першої категорії З держ. знаком якості перерахування на довжину l, м Електропроводящій опір струмопровідних жил діаметром, мм: 0, 32 0, 4 0, 5 0, 7 Ом\км Посада. струм 21613 1399 906 21613 1399 906 453 l\1000 Електричний опір ізоляції, не менш МОм*км Те ж 5000 100% - 6000 60%-8000 1000\l Іспитова напруга (у плині 1 хв): Між жилами робочих пар Між усіма жилами й екраном У Посада. струм 0, 05 Посада. струм 0, 05 1500 1000 750 500 1500 1000 750 500 Робоча ємність нФ\км 0, 8 455 455 L\1000
Коефіцієнт загасання на частоті 800 Гц кабелів типу ТПП представлений у табл. 5. 8:
Таблиця 5. 8– Розрахунковий коефіцієнт загасання на частоті 800 Гц Діаметр жив, мм Коефіцієнт загасання, дБ\км 0, 32 1, 92 0, 4 1, 54 0, 5 1, 23 0, 7 0, 86
Для створення межстанційних з'єднувальних ліній використовується волоконно-оптичний кабель з одномодовими оптичними волокнами [11]. Одномодове волокно складається з серцевини і оболонки з різними показниками заломлення n1 і n2 (див. мал. 5. 5) Малюнок 5. 5 - Склад одномодового оптичного волокна
У одномодовом волокні діаметр світоводної жили порядку 8-10 мкм, тобто порівняємо з довжиною світлової хвилі. При такій геометрії у волокні може розповсюджуватися тільки один промінь. Також необхідно враховувати загасання, яке вимірюється в дБ/км і визначається втратами на поглинання і на розсіяння випромінювання в оптичному волокні. Втрати на поглинання залежать від чистоти матеріалу, втрати на розсіяння залежать від неоднорідність показника заломлення матеріалу. Загасання залежить від довжини хвилі випромінювання, що вводиться у волокно, а передача сигналів по волокну здійснюють в трьох діапазонах: 0. 85 мкм, 1. 3 мкм, 1. 55 мкм. Залежність величини загасання від довжини хвилі приведена на мал. 5. 6:
Малюнок 5. 6 - Залежність величини загасання від довжини хвилі
Для оптичного волокна також характерне розсіяння під часі спектральних і модових складових оптичного сигналу, зване дисперсією, яка розділяється на матеріальну і хвиляводну. Матеріальна дисперсія обумовлена залежністю показника заломлення від довжини хвилі. Волноводна дисперсія обумовлена процесами всередині моди і характеризується залежністю швидкості поширення моди від довжини хвилі. Дисперсія накладає обмеження на дальність передачі і на верхню частоту сигналів, що передаються, приводячи до уширювати імпульсів при розповсюдженню по волокну і тим самим породжує спотворення сигналів. Для даної мережі зв'язку використовується магістральний волоконно-оптичний кабель, що має захист від зовнішніх впливів і будівельну довжину більше за кілометр, а також що містить до 144 одномодових волокон. Після прокладення, кабель сполучається з приємо-передаючою апаратурою за допомогою оптичних коннекторов (з'єднувачів). Зовнішній вигляд роз'єм показаний на мал. 5. 7: Малюнок 5. 7- Зовнішній вигляд роз'єм оптичних коннекторов
Для прийому і передачі оптичних сигналів використовується когерентні системи зв'язку, в яких інформація передається модуляцією частоти або фази випромінювання. Такі системи зв'язку забезпечують набагато велику дальність розповсюдження сигналів по оптичному волокну. Загальна структура прийому і передачі оптичних сигналів зображена на рис. 5. 8:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18