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864芯四網合一光纖配線架
石英材料的抗電磁干擾能力,保障了通信數據流的穩定性,地提升了光纖通信技術在強電環境下的應用效果。3)所需空間小。光纖傳輸芯*細,且為多芯傳輸,因而光纜直徑小,地節約了空間,增強了其在特殊環境的應用。4)通訊容量大。光纖通信較微波通訊容量高出數十倍,與電纜銅線相比,光纖帶寬要大得多,其與密集波技術的融合應用,有助于充分發揮帶寬優勢。5)保密性能佳。電磁波傳播*易引發信息泄露,但光纖通信可有效避免此類問題,光信號泄露不會引發信息丟失,地確保了通信過程的安全性、可靠性。光作為傳播介質,相比電來說其損耗非常低,而光自身的頻帶也比電寬許多倍,這使得光纖通信具備一個優勢;其次因為光纖通信是在光導結構之中的,而泄露的少數射線也會被包裹層吸收,所以光纖通信的保密性和抗干擾能力都遠強于電;另外由于光纖的體積非常小但是光可攜帶的信息量很大,這使得光纖通信傳輸速度快且容量大。
由于電力系統通信過程復雜,若運用傳統通信方法勢必會降低電網的輸出效率,但光纖通信可滿足不同接口需求,因而無需轉化接口方式,實現了中斷線輸導與通信網絡拓展性能的提升。此外,電力系統對于實時性要求較高,而光纖通信技術可以保障系統數據的實時傳輸,提升了電力通信效率。隨著信息時代的到來,電力通信網絡所面臨的挑戰日趨嚴峻,所需承擔的使命越來越多,而光纖通信技術的應用有助于電力系統通信靈活性的提升,光纖通信強大的抗磁干擾性能,有助于減小外部環境對電力系統的干擾,有效控制電力通信安全事故的發生,提升電力通信網絡的安全性、可靠性。較其他傳導介質而言,光纖數據傳輸過程損耗*低,有助于大限度地保障數據完整性,促進其在長跨距傳輸中的應用。
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隨著電力系統的發展,電力通信所覆蓋范圍不斷擴大,而光纖通信技術的應用不僅可以降低信息傳輸中的數據損耗,還有利于充分發揮光纖長距離傳輸優勢,減少中繼站建設,降低電力系統通信與運行成本。與郵電公用網絡相比,電力系統通信對于可靠性、業務容量要求*高,因此,還需緊密結合電力通信特點與系統特征,促進光纖通信技術在電力系統中的有效應用,主要包括如下方面。光聯網系統在電力系統中也有廣泛應用,由于其增加了網絡范圍與節點數量,因而賦予光網絡*大容量,強化了網絡透明性,實現了與多個電力系統及信號的有效連接,提升了網絡靈活性,促進了電力通信效率與性能提升。一旦電力系統出現故障,光聯網可迅速恢復網絡,大限度地降低故障危害,減少建網、運行與維護成本。此外,基于光纖通信的光放大、光交換技術促進了光放大器的研發,為全光網絡、光弧子通信提供了技術支持,可有效解決電子交換容量問題,提升透明度與速率,節約電力建網與網絡升級的成本。
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