从中国到法国,长达12000公里长的海底光缆,会带来多大价值?
中国公司目前正在建设一条,12000公里长的海底光缆,它将从中国新疆穿越陆地到达巴基斯坦,然后沿着海底蜿蜒穿过非洲之角,并于2021年底到达法国马赛。建成后,光缆就可以直连中、非、欧,而这也将会是从亚洲到欧洲,最直接、容量最大的线路
但就是这么一条让中、非、欧都乐呵呵的大项目,却不小心惹恼了遥远的“漂亮”国,说辞也是换汤不换药:别用中国造的设备,他们会监听你。这个让美国视为“眼中钉”的项目,一旦建成,将会带来多大的价值呢
光缆线路
[微风]
海底光缆是什么?海底光缆又称海底通讯电缆,铺设在海底,保证全球各大区域网络之间能够互联互通,承担着全球超过95%的数据传输任务。在当今的地球村时代,国际间交往互联互通日益增加,通信、金融结算、贸易等对于信息传输,将会有越来越大的需求
俗话说,要想富先修路,海底光缆作为海底的高速公路,重要性不言而喻。在过去,大部分海底光缆,都是由那些富得流油的电信运营商主导投资的,比如中美之间第一条海底光缆CUCN、亚太海底光缆APCN2等等。然后他们就会向使用这些光缆的公司收费,谁都不愿意一直租别人家房子,于是互联网巨头就决定开始买房住了,纷纷投资海底光缆 争夺世界互联网数据大动脉
[微风]
建设初衷中国也不例外,这次项目的牵头建设方是中国亨通集团,这是中国光纤光网最大的网络服务商,为全球光纤通信前三强。项目总工分为了2个阶段,第一阶段建设巴基斯坦、肯尼亚以及连接埃及和欧洲的部分。第二阶段建设肯尼亚至南非段落
据美国媒体彭博社指出,这条海底电缆拥有史无前例的传输速度,每秒的传输量相当于美国网飞,九万小时的播放数据量,这对于许多商业应用程序,和消费者应用程序都非常重要,能很大程度为在欧洲和非洲的中国企业,提高网络服务速度
因此呢,这条名为“和平”的光缆,还被称为中国的数字丝绸之路
[微风]价值所在
根据数据推算,在未来的5年 非洲将会成为一片互联网的蓝海,不算其他互联网服务,光是电信运营商的收入都将会达到510亿美元。终点法国马赛是法国南部地中海的战略要地,正成为欧洲日益重要的互联枢纽,作为在马赛落地的第15条海底光缆,这一合作不仅进一步提高马赛网络枢纽的竞争力,也有助于扩大和平海底光缆的市场
除此之外呢,海底光缆这种东西,并不是连上了就能一劳永逸的,它也有着使用期限,寿命大概在25年左右。好巧不巧的是,目前世界40%的海底光缆,都是在2000年左右建成的,更新换代迫在眉睫
中国恰好赶上了这一波的建设高潮,国内的光缆相关企业可谓是闷声发大财,好运来了挡都挡不住
[微风]美国眼馋泼脏水
美国本来在互联网上占了主导地位,看着中国正在发芽的海底光缆企业,再加上海底光缆还和国家安全相关。毕竟传输数据的高速公路,在别人的手中可不是什么好事儿,打起仗来人家把你光缆一断,也就只能两眼抓瞎了。你说美国能乐意吗?当然不能
于是呢,他们就向中国的海底光缆泼了一盆“脏水”,声称中企建设的海底光缆将会用于“情报收集”,但这次法国却没有采纳美国的建议,而是选择和中国连上“和平”这根网线,并回应说法国不必完全依靠美国的决定
世界海缆脉络图
[微风]如何保障电缆安全
刚刚也说了,这次光缆的长度达12000公里,海底环境又极为严苛 材料难免会受到伤害,但凡出一点岔子都不得了,那“和平”海底光缆是如何保障它不断裂的呢?
为了铺设到数千米的海底,光缆的外围通常会包裹着层层保护结构,比如聚乙烯、铜管、钢绞线、沥青层、尼龙纱布等,可以防止海水和加固钢缆反应产生氢气。即使外层真的被腐蚀,内层的铜管、石蜡、树脂也会防止氢气危害到光纤,除了海水的腐蚀之外,海底光缆还要承受海底压力以及自然灾害比如地震海啸等
同时,针对不同的场景有不同规格的光缆,比如在相对干扰较少的平静深海,只需要防护较低的轻型光缆,防止海水腐蚀即可。近岸为了抵御岩石以及船只的不小心袭击,则会使用重型铠装光缆
海缆内部结构
按照计划,2021年底PEACE光缆就将正式商用,接下来就拭目以待吧
电缆与光缆有什么区别?
总会有朋友会问有关于电缆与光缆方面的知识,比如最多朋友会问:“电缆与光缆有什么区别?”“光缆技术有什么发展特点?”下面我们就来说说电缆与光缆有什么区别!
电缆与光缆有什么区别
电缆内部是铜芯线;光缆内部是玻璃纤维。电缆通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的线缆。而光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。
当话机将声信号转换成电信号后经线路传输到交换机,再由交换机经线路将电信号直接传至另话机上接听,这一通话过程传输的线路就是电缆。
当话机将声信号转换成电信号后经线路传输到交换机,再由交换机将这一电信号传至光电转换设备(将电信号转换成光信号)经线路传至另一光电转换设备(将光信号转换成电信号),再至交换设备、至另话机上接听。在两光电转换设备之间的线路就是光缆。
电缆内主要是铜芯线。芯线直径有0.32mm、0.4mm和0.5mm之分,直径越大通信能力越强;还有按芯线数量分的,有:5对、10对、20对、50对、100对、200对等等。光缆只有芯线数量之分,芯线数量有:4、6、8、12对等等。
电缆:其体积、重量大,通信能力差,只能用作近距离通信。光缆:其体积、重量小,成本低,通信容量大,通信能力强等优点。由于诸多因素,目前它只用作长途和点与点(即两交换机房)之间的通信传输。
实际来看电缆与光缆的区别主要表现在三个方面。
第一:材质上有区别。电缆以金属材质(大多为铜,铝)为导体;光缆以玻璃质纤维为传导体。
第二:传输信号上有区别。电缆传输的是电信号。光缆传输的是光信号。
第三:应用范围上有区别。电缆现多用于能源传输及低端数据信息传输(如电话)。光缆多用于数据传输。
在实际运用中可知晓,光缆比铜线电缆具有更大的传输容量,中继段距离长、体积小,重量轻,无电磁干扰,现已发展成长途干线、市内中继、近海及跨洋海底通信、以及局域网、专用网等的有线传输线路骨干,并开始向市内用户环路配线网的领域发展,为光纤到户、宽代综合业务数字网提供传输线路。
光缆技术有什么发展特点
1 光网络的发展使得光缆的新结构不断涌现
光缆的结构总是随着光网络的发展、使用环境的要求而发展的。新一代的全光网络要求光缆提供更宽的带宽、容纳更多的波长、传送更高的速率、便于安装维护、使用寿命更长等。近年来,光缆结构的发展可归纳为以下一些特点。
1)光缆结构根据使用的网络环境有了明确的光纤类型的选择,如干线网光纤、城域网光纤、接入网光纤、局域网光纤等,这决定了大范围内光缆光纤传输特性的要求,具体运用的条件还有可依据的细分的标准及指标;
2)光缆结构除考虑光缆使用环境条件以外,越来越多的与其施工方法、维护方法有关,必须统一考虑,配套设计;
3)光缆新材料的出现,促进了光缆结构的改进,如干式阻水料、纳米材料、阻燃材料等的采用,使光缆性能有明显改进。
不同的场合和不同的要求造成了光缆的多结构的发展趋势,新的光缆结构以及在现有结构上不断改进的各种结构也在不断涌现,出现了如下一些类型。
“干缆芯”式光缆:所谓“干缆芯”即区别于常用的填充管型的光缆缆芯。这种缆的阻水功能主要靠阻水带、阻水纱和涂层组合来完成,其防水性能、渗水性能都与传统的光缆相同,但它具有生产、运输、施工和维护上的一些优点。首先是方便,因为阻水材料不含粘性脂类,操作使用比较方便安全;其次,干式光缆重量轻、易接续、易搬运,设备投资小、成本低,生产使用中也显得干净卫生,在长期使用中还可减少缆芯中各种元件之间的相对移动。特别是在接入网室内缆和用户缆中,好处更加明显。
生态光缆:一些公司从环境保护及阻燃性能的要求出发,开发了生态光缆,应用于室内、楼房及家庭。现有光缆中使用的一些材料已不符合环保的要求,如PVC燃烧时会放出有毒性气体,光缆稳定剂中有时含铅,都是对人体及环境有害的。
2001年ITU-T已通过了一项L45建议——“使电信网外部设备对环境的影响最小化”建议,通过对光缆、电缆光器件及电杆等基于寿命周期怦估(Life CycleAnalysis,LCA)的方法来确定产品对环境的影响。由于环境因素正日益受到重视,对通信外部设备,特别是光缆产品规定这样的指标已提到日程上来,如果不在材料和工艺上下功夫就难以达到环保的要求。因此已有不少公司针对此类问题开发了一些新材料,如对室内用缆,开发了含有阻燃添加剂的聚酞胺化合物,以及无卤性阻燃塑料等。
海底光缆:海底光缆近年来有根快的发展,它要求长距离、低衰减的传输,而且要适应海底的环境,对抗水压、抗气损、抗拉伸、抗冲击的要求都特别严格。
浅水光缆(Marinized Terrestrail Cable,MTC):浅水光缆是区别于海底光缆而提出来的另一类结构的水下光缆,适合于在海岸边上、浅水中安装,无需中继、通信距离比较短的水下(如岛屿间、沿海岸边上的城市)敷设使用。这种光缆区别于海底光缆的环境,需要的光纤数不多(中等),但要求结构简单、成本较低,易于安装和运输,便于修复和维护。ITU-T在2001年提出了ITU-T G.972定义下的浅水光缆建议,为建设类似的水下光缆提供了一组规范,随后也有可能形成相应的国际标准。
微型光缆:为了配合气压安装(或水压安装)施工系统的运用,各种微型的光缆结构已在设计和使用中。对于气压安装的微型光缆,要求光缆与管道之间有一定的系数,光缆重量要准确,具有一定的硬度等。这种微型光缆和自动安装的方式是未来接入网,特别是用户驻地网络中综合布线系统很有潜力的一种方式,如在智能建筑中运用的智能管道中就非常适合这种安装。
采用了纳米材料的光缆:近来,一些厂商已开发出纳米光纤涂料、纳米光纤油膏、纳米护套用聚乙烯(PE)及光纤护套管用纳米PBT等材料。采用纳米材料的光缆,利用了纳米材料所具有的许多优异性能,对光缆的抗机械冲击性能、阻水、阻气性都有一定的改善,并可延长光缆的使用寿命。目前此类材料尚处于试用阶段。
全介质自承式光缆(ADSS):全介质光缆对防止电磁影响及防雷电都有优良的特性,而且重量轻、外径小,架空使用非常方便,在电力通信网中已得到大量的应用。预计2000——2005年,每年电力部门对ADSS光缆需求约15000km。ADSS同时也是电信部门在对抗电磁干扰及雷暴日高的敷设环境中一种很好的光缆类型的选择。在今后一段时间内,如何在满足要求的前提下,尽量减小ADSS光缆的外径,减轻光缆的重量,提高其耐电压性能是ADSS光缆研究改进的课题。
架空地线光缆(OPGW):OPGW已出现了很长一段时间,近年来一直在改进和提高之中。OPGW的光纤单元中采用PBT,于套管外面再加上一层不锈钢管,有的还在塑料套管与不锈钢管之间加上一层热塑胶,不锈钢管用激光焊接长度可达数十公里,光纤在这样的多层保护管中得到了充分的机械保护。
预计从现在到2005年,OPGW光缆的需求将会逐年上升,每年增加约2500km[工业电器网-cnelc],到2005年预计可达到20000km。当然对OPGW光纤的防雷问题一直是业界十分关注的问题,也应配合具体环境和使用条件加以考虑,使之得到充分保护。
2、光缆的自动维护、适时监测系统已逐渐完善,可保证大容量高速率的光缆不中断传输
光缆的维护对于保证网络的可靠性是十分重要。在已开通的光网络中,光缆的维护和监测应该是在不中断通信的前提下进行的,一般通过监测空闲光纤(暗光纤)的方式来检测在用光纤的状态,更有效的方式是直接监测正在通信的光纤。虽然ITU-T长时间收集和讨论了国际上的最新资料,于1996年发布了L.25光缆网络维护的建议书,对光缆的预防性维护和故障后维护规定了详细的维护范围和功能,但已经不能满足当前的需要,目前最新的建议是2001年12月IUT-T SG16会议通过的“光缆网络的维护监测系统”(L.40建议)。为了进一步缩短检测及修复时间,美国朗讯公司曾提出了新一代光纤测试及监控系统,能在1s内发出故障告警,3min内找到故障点,且工作人员可以遥控操作,据称该系统还将开发有故障预测及对断纤(缆)的快速反应能力。日本、意大利等国电信企业也提出了一些系统方案。
日本NTT方案:在局内运用光纤选择器与系统的测试设备和传输设备相连形成了一种可对光纤状况进行实时监测的系统,保证有用信号在通过光纤选择器测试证明良好的光纤上传输,对有故障的光纤可以预选监测出来及时传送到维护中心进行适当处理,避免不良状况进入有用的光传输信道,从而起到在运行中对整个光通信系统的支撑作用;在局外通过水敏传感器装置可监测外部设备光缆线路接头盒浸水的位置,水敏传感器安装在空闲的光纤上,水敏传感器中装有吸水性膨胀物,当水渗人接头盒时,吸水性物质会膨胀使得接头盒中的光纤受力,也就是使得这一空闲光纤弯曲,从而使光纤的损耗增加,在监测中心的OTDR上就会反映出来。
意大利的方案:此方案是一种综合处理的新型连续光缆监测系统。主要特点是将光缆网络、光纤及光缆护套的监测综合在一起,既利用了OTDR系统周期性地对光纤的衰减进行监测,发现有衰减变化即发出警报,并进行故障定位,同时也能连续监测光缆护套的完整性,包括护套对地绝缘电阻的监测,发现问题(如护套进水等)即马上告警,达到更全面地预告故障发生的目的。
比较日本和意大利电信部门提出的光缆维护支撑系统的方案可见:日本方案在OTDR自动适时测试光纤的基础上,加入了光纤选择器,在外线上装设水敏传感器并进行护套监测,形成了一套较完整的自动维护、支撑系统,真正做到不中断光通信的维护。意大利的方案中除监测光纤性能以外,还考虑了护套绝缘电阻的自动监测。由此两例可以看出全自动的光缆维护应是一种发展方向。
电缆与光缆有什么区别,相信各位看完本文之后都对这个问题有了解答。其实电信网络在不断发展的同时也对光缆电缆产品不断提出新的要求。不难发现,光缆的结构越来越依赖于使用的环境条件及施工的具体要求。
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