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由二根相互缘的同轴心的内外导体组成通信回路(同轴对),再由一个或多个同轴对绞合而成。多用作长途通信干线,开通多路载波通信或传输电视节目,也用作率的数据信息传输。同轴对中两导体同心,在外导体以外不存在电磁场。因此,传输信号的衰减以及各同轴对之间的相互干扰小,抗外界干扰的性能也高于对称电缆。它的传输频率可达10~100兆赫以上。同轴通信电缆的型号根据同轴对的尺寸划分,有微同轴电缆内导体直径n/外导体直径D为0.6mm/2mm、0.9mm/3.2mm等)、小同轴电缆(n/D=1.2mm/4.4mm等)、中同轴电缆(n/D=2.6mm/9.5mm等)、大同轴电缆(n/D=5mm/18mm、11mm/41mm等)。
各市交通运输、经济和信息化委员会、通信行业协会、文化广电新闻出版,昆山市、泰兴市、沭阳县交通运输、经济和信息化委员会、文化广电新闻出版:
为进一步落实《江苏省关于加快水运发展的意见》,统一我省内河航道(长江除外,下同)架空缆线技术标准,保障内河航道通航和架空缆线,促进我省水运事业可持续发展,根据中华人民共和国《内河通航标准》(BGJ139-90)、交通运输部《运河通航标准》(JTS180-202011)、《江苏省航道管理条例》和架空电力线路设计规范等有关规定,结合江苏航道实际,制定《江苏省内河航道架空缆线通航净空规定》(见附件),现予发布,自2013年10月1日起施行。原省交通厅、省电力工业、省邮电管理于1996年制定的《江苏省架空电力、电信线净高尺度》同时废止。
新建和改建架空缆线跨越内河航道时,有关建设单位应当在设计阶段向航道管理机构征集并核对所跨越内河航道的名称、等级、通航水位等内容,并经有关航道管理机构许可,工程竣工后,有关建设单位应当通知航道管理机构参加竣工验收,并提供有相应资质的单位出具的竣工图纸等相关资料。
江苏省 江苏省经济和信息化委员会
江苏省通信管理 江苏省广播电影电视
2013年8月10日
江苏省内河航道架空缆线通航净空规定
(2013年8月10日《省省经济和信息化委员会省通信管理省广播电影电视关于发布〈江苏省内河航道架空缆线通航净空规定〉的通知》(苏交规〔2013〕4号)发布;根据2022年12月29日《省关于公布厅规范性文件清理结果的通知》(苏交规〔2022〕7号),有效期延续至2027年10月31日)
1、根据中华人民共和国《内河通航标准》(GB50139-2004)第5.2.6条“电力、通信、水文测验和其他水上过河缆线的通航净高,应当按缆线垂弧点至设计高通航水位的距离计算,其净高值不应小于大船舶空载高度与富裕高度之和”的规定,本省行政区域内架空缆线跨越内河航道的通航净高(H)应当按照下式计算:
H≥H1+H2
H-缆线大计算垂弧点至设计高通航水位的垂直距离(m)
H1-大船舶空载高度(m)
H2-富裕高度(m)
2、大船舶空载高度(含特种船舶或者船舶承担特种运输任务、船舶跨航道等级航行时的空载高度以及帆船、渔船进入内河航道航行时的桅杆高度)应当按表1所列数值取用:
大船舶空载高度H1 表1
H1(m)
17.0
16.5
16.0
12.5
9.0
8.5
8.0
3、架空缆线的富裕高度应当不小于表2所列数值。
富裕高度H2 表2
电压等级(kV)
1以下
1-10
35-110
220
500
1000
±500
±800
H2(m)
1.0
1.5
2.0
3.0
6.0
10.0
6.0
10.5
1.0
4、架空缆线的杆塔设置选址应当结合航道规划预留空间。跨越已规划航道架设架空缆线的,应当确保其杆塔基础外缘布置在航道规划控制线以外;跨越未列入规划的航道架设架空缆线的,杆塔基础外缘至航道护岸(边坡)外侧的距离应当不小于10米,受地理条件限制区域的杆塔基础外缘在确保通航和杆塔的情况下,经航道管理机构同意,至航道护岸(边坡)外侧的距离应当不小于5米;跨越湖区航道的,应当结合架空缆线、航道技术条件和航标配布等实际情况,适当加大通航净空尺度。
5、航道技术等级和通航水位以省和设区的市交通运输主管部门发布的为准。
6、架空缆线跨越灌河G204灌河大桥至灌河口门段航道时,应当考虑通航海轮的需要,其大船舶空载高度需专题论。
附件:(苏交规〔2013〕4号)省省经济和信息化委员会省通信管理省广播电影电视关于发布《江苏省内河航道架空缆线通航净空规定》的通知.doc
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在通信电缆的结构中,导体、缘层、屏蔽层和外护套层是四个基本组成部分。导体是电流的传导路径,通常分为铜导体和铝导体两种。铜导体具有导电性能好、信号传输稳定等优点,因此在通信电缆中较为常见。缘层是为了信号逸出和互相干扰,使得每个导体间的信号独立传输。常见的缘材料有聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等。屏蔽层是为了阻挡外界的电磁干扰,常用的屏蔽材料有铝箔、铜丝编织网等。外护套层是为了保护电缆免受外界环境的损伤,常见的外护套材料有聚氯乙烯、低烟无卤材料等。
图3为本发明一种电子通信缆线缠绕切割装置左侧结构示意图。图中:机箱-1,安装座-2,轴承-3,滚筒-4,驱动装置-5,第二安装座-6,电机-7,卷尺-8,切割器-9,第二切割器-10,操控屏-11,万向轮-12,废屑槽-13,连接杆-14,第二连接杆-15,第二驱动装置-16,气缸执行件-17,滑轨-18,第三安装座-19,气缸-20,电路组件-21,控制器-22。
未来光纤技术的发展趋势
空芯光纤(损耗降至0.3dB/km)将颠覆传统全反射传输机制。3D打印光纤实现复杂结构(如螺旋芯)一体化成型。智能光纤集成MEMS传感器,实现自诊断功能。太赫兹波段光纤(0.1-10THz)开辟新频谱资源。生物降解光纤(PLA基)满足环保要求。量子光纤网络实现纠缠光子分发,构建量子互联网。预计到2030年,多芯光纤将占长途干线市场的40%,单纤容量突破100Tbps。