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微电缆——实现更密集、更快光纤部署的解决方案

来源:千家网
2023/8/18 9:00:30
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导读:高速网络每天都在连接着世界。在速度和带宽方面,微电缆提供了卓越的可靠性、性能和投资价值。
  电信行业正在经历技术和资本支出的重大转变。
 
  电信行业正以惊人的速度发展。随着技术继续成为我们日常生活的一部分,其能力也在迅速发展。如今,第五代无线蜂窝连接已经触手可及,预示着一个新的技术时代即将到来。随着对数字服务的需求激增,Amazon、Microsoft和Google等企业正在安装规模庞大的数据中心,这些数据中心具有可扩展性、高效性、安全性,并配备了最先进的技术。与此同时,随着越来越多的企业拥抱物联网,物联网的迅速发展也没有减缓的迹象。此外,对虚拟化迅速增长的需求正将颠覆性网络的软件推向公众的焦点。
 
  对光纤需求的持续增长
 
  光纤系统通过薄而透明的光纤束以极快的速度将声音、数据和媒体传输到从数米到数公里的距离上。目前,该技术已广泛应用于电信、医疗、环境监测、防御和无线电信号传输等领域。2019年,全球光纤电缆市场价值为757.81亿美元,到2025年,预计将达到163.906亿美元,复合年增长率为14。推动这一市场的关键因素是对互联网服务日益增长的需求。精通数字技术的人群迫切需要高带宽通信和数据传输服务。在带宽方面,光纤比任何其他现有技术都强。因此,光纤光缆的部署速度超过了世界经济增长速度的5倍。部署时间也明显缩短了。以前部署10亿公里光缆需要38年,现在只需要不到两年。
 
  因祸得福,疫情加速了对光纤的需求。当超过12亿的儿童离开教室,电子学习变得成熟起来,随之而来的是数字平台的惊人崛起,如Zoom、Google Classroom、Meet等等。无论是在家学习还是工作,每个人都需要不间断的高质量的连接。在此期间,在线浏览量翻了一番,Netflix等流媒体服务的新注册用户达到1600万。所有这些都对数据需求产生了累积影响,似乎需要近10倍的光纤部署和3倍的速度。
 
  微电缆技术
 
  高速网络每天都在连接着世界。在速度和带宽方面,微电缆提供了卓越的可靠性、性能和投资价值。
 
  微电缆是一种小型松管电缆,比标准松管电缆轻70%,小50%。然而,小型化并不影响性能。此外,缓冲管直径减小,使每根电缆的光纤密度更高。为了增加保护,建议微电缆只部署在微管道中。
 
  微电缆的主要特点是:
 
  薄外观
 
  更小的管子
 
  200um光纤
 
  容纳更多光纤数量
 
  IBR功能区
 
  微电缆的好处
 
  微电缆的光纤密度越高,效率越高。微电缆更轻、更小,这使得运输卷轴易于移动。电缆的操作得到了改进,因为更小的工作人员可以负责安装。
 
  总而言之,微电缆的好处如下:
 
  更优化
 
  减小电缆直径
 
  超轻量级
 
  易于操作
 
  小型包装机高效物流
 
  降低电缆损坏的风险
 
  高度可扩展性和灵活性
 
  如何才能更快地建立更密集的网络?
 
  微电缆密度更大,可以容纳四倍多的光纤。传统的72F管道直径为20mm至25mm,而优化了管道空间的288F下一代微型电缆直径仅为10mm至12mm。在城市部署微电缆具有挑战性,而这正是微型挖沟技术的亮点所在。微挖沟是一种时间短、侵入性小的地下管道安装方法。其特别适用于紧凑的区域,如道路、路边、人行道或混凝土块下。此外,为了更好的安装能力,现有的管道空间可以扩大。
 
  为了增加可靠性和降低服务连续性的风险,可以使用多路管道来隔离服务。此外,使用吹法可以实现更快的安装。与传统的拉拔方式相比,提高了安装效率,节省了人力和安装时间。
 
  然而,这种专业设备需要正确的操作和知识渊博的人员。此外,较长的拼接时间也会影响部署计划。
 
  吹式与拉式安装
 
  在拉式法中,将微电缆连接到预安装的胶带上,然后从另一端机械或手动拉出。由于微电缆在管道中移动时的摩擦,潜在的电缆损坏可能发生。一般建议在几百英尺以内的短距离内使用拉拔纤维。不过,找一个熟悉的工作人员更容易,因为这是一种传统的安装方法。
 
  同时,在吹式或喷射的安装方法中,使用机器利用高压空气将微电缆通过管道。这非常适合远距离部署,可以达到数千英尺的高度。此外,由于使用的手孔和接缝点较少,大大节省了人力和材料成本。
 
  拉式需要比吹式多2.5倍的努力和6倍的时间。因此,如果在一个7通的微管道中安装微型电缆,这将是一个更加密集和更快的网络的配方。
 
  成功示例
 
  世界上最细的576F电缆安装在菲律宾。带有光纤和凝胶的微松管具有中心强度构件。该光纤为水胀纱,直径为10.3 mm,纤维长度为200μ。其被安装在一个18/14的管道中。这个项目进行得很容易,安装得也很快。更小的线轴重量和现有管道的过吹设施确保了高效的物流和资产利用。以成本效益高的方式安装了更多的光纤。即使在吹送1500米后,仍可实现了85m/min的吹送速度。最终取得的初步打击目标效果好于预期。

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