Page 29 - 网络电信2025年12月刊
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解决方案
图6 高低温循环测试图

图7 气吹性能测试图

      如图7所示,该微缆在2km长度的管道中,初始气吹速度      光纤通信网络的建设。未来,随着光纤技术的进一步发展,使
80m/min,气吹350m左右后,速度降低至60m/min,后期速度稳  用180μm光纤的高纤密度紧凑型气吹微缆有望在数据中心、城
定在40m/min,气吹距离可达1.5km,表现出良好的敷设性能。     域网和骨干网等领域得到更广泛的应用,为下一代通信网络的
后期在实际应用中,该微缆将为多个城市的地下通信管网和5G          发展提供有力支撑。
网络建设提供高密度、大容量的光纤基础设施。
                                      参考文献:
    4 结论
                                      [1] Matthias Wagner.Thermal Analysis in Practice[M].
      本文通过优化微缆结构设计,在采用180μm细径光纤的基            上海:东华大学出版社,2010.
础上,选用高硬度PBT材料和低摩擦系数护套材料,成功开发了
高纤密度紧凑型气吹微缆。实验结果表明,该微缆具有良好的           [2] 王岳泰,薛梦驰.简析影响微型光缆气吹性能的主要因素
机械性能、高低温性能、传输特性和敷设性能,适用于高密度                  [J].现代传输,2011,(03):42-45.

                                      [3] 李华, 陈刚. 微缆气吹敷设技术及其应用[J]. 光通信研
                                             究, 2020, 46(2): 23-27.

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