本申请涉及通信,尤其是涉及一种层绞式矿用光缆。
背景技术:
1、光纤作为光通信传输的唯一信息载体,具有衰减小、带宽高、传输稳定等优势,被广泛用于长距离的信息传输。当光纤的使用温度超过允许范围时,由于涂料性质的变化会引起光纤微弯,使损耗增大,进而影响通信线路的传输性能。在极寒极热或者昼夜温差极大等环境恶劣的地区,若光纤在高温或低温下的附加损耗过大,则会导致整个链路损耗增大,传输距离急剧降低。
2、在高低温循环实验中表明,光纤的涂层会出现损耗(气泡甚至涂层脱落等现象),这会增加光纤在低温下的附加损耗。
3、进一步的研究表明,光纤的涂层损耗主要是在温度降低过程中出现,因为高温会使光纤涂层软化,如果此时恢复到正常温度,光纤涂层损耗可以忽略不计,但是在反复的高低温循环过程和长期的低温过程中,光纤涂层损耗会明显增加。
4、在远程无人采矿等领域,需要向矿井铺设光纤,再通过5g终端将信号散发,该场景对光纤提出更高要求,因为信号延迟可能造成更大的损失。该场景下的高温,可以使用埋设和遮挡等方式解决,但是对于低温,目前没有合适的解决方案。
技术实现思路
1、本申请提供一种层绞式矿用光缆,通过远程温度检测方式与内部加热相结合的方式来解决光缆在低温环境下的信号损耗问题,使光缆在低温环境下仍然能够提供良好的信号传输功能。
2、本申请的上述目的是通过以下技术方案得以实现的:
3、本申请提供了一种层绞式矿用光缆,包括:
4、护套,内部设有空腔;
5、加强钢丝,设在空腔内,加强钢丝的直径小于空腔的直径;
6、非金属屏蔽层,包裹在加强钢丝上;
7、传输光纤,设在空腔内;
8、多根检测光纤,设在空腔内;以及
9、油膏,填充在空腔内并包裹传输光纤及检测光纤;
10、其中,检测光纤上具有多个测温段,同一根检测光纤上的两个测温段之间存在数据其他检测光纤上的测温段。
11、在本申请的一种可能的实现方式中,传输光纤上包裹有屏蔽护套。
12、在本申请的一种可能的实现方式中,传输光纤的数量与检测光纤的数量相同;
13、传输光纤与检测光纤围绕加强钢丝均匀设置。
14、在本申请的一种可能的实现方式中,传输光纤的数量与检测光纤均不与加强钢丝接触。
15、在本申请的一种可能的实现方式中,检测光纤与加强钢丝之间的最小距离大于传输光纤与加强钢丝之间的最小距离。
16、在本申请的一种可能的实现方式中,检测光纤包括:
17、入射光纤,包括传输段和泄露段,泄露段上设有泄露孔;
18、采集光纤,与入射光纤平行设置,采集光纤上设有采集孔;
19、砷化镓晶体,位于泄露孔和采集孔之间;以及
20、光纤套管,包裹入射光纤、采集光纤及砷化镓晶体。
21、在本申请的一种可能的实现方式中,砷化镓晶体的两端分别设有凹槽;
22、入射光纤和采集光纤上的一部分分别位于匹配的凹槽;
23、砷化镓晶体与入射光纤和采集光纤采用粘接方式固定。
24、在本申请的一种可能的实现方式中,砷化镓晶体的表面涂覆有反射涂层。
25、在本申请的一种可能的实现方式中,砷化镓晶体上的每一个凹槽内存在多个泄露孔或者多个采集孔。
1.一种层绞式矿用光缆,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的层绞式矿用光缆,其特征在于,传输光纤(3)上包裹有屏蔽护套(31)。
3.根据权利要求1或2所述的层绞式矿用光缆,其特征在于,传输光纤(3)的数量与检测光纤(4)的数量相同;
4.根据权利要求3所述的层绞式矿用光缆,其特征在于,传输光纤(3)的数量与检测光纤(4)均不与加强钢丝(2)接触。
5.根据权利要求1或4所述的层绞式矿用光缆,其特征在于,检测光纤(4)与加强钢丝(2)之间的最小距离大于传输光纤(3)与加强钢丝(2)之间的最小距离。
6.根据权利要求1所述的层绞式矿用光缆,其特征在于,检测光纤(4)包括:
7.根据权利要求6所述的层绞式矿用光缆,其特征在于,砷化镓晶体(43)的两端分别设有凹槽(431);
8.根据权利要求6或7所述的层绞式矿用光缆,其特征在于,砷化镓晶体(43)的表面涂覆有反射涂层(432)。
9.根据权利要求7所述的层绞式矿用光缆,其特征在于,砷化镓晶体(43)上的每一个凹槽(431)内存在多个泄露孔(411)或者多个采集孔(421)。