作者单位
摘要
1 国网智能电网研究院有限公司,北京 102209
2 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司,浙江 舟山 316000
海底光纤复合缆广泛应用于跨海洋信息能源互联互通工程中,在国家海洋发展战略中发挥着关键作用。海底环境复杂,不同类型机械损伤将直接影响海缆的安全运行,有限元仿真技术通过分工况模拟,为海缆的安全监测提供了一种低成本高效率的理论支撑手段。为总结现有技术,评估未来发展方向,文章梳理了海缆的拉伸、扭转和弯曲机械形变有限元仿真技术,并从锚害和自然洋流等因素层面,总结了海缆机械损伤有限元仿真研究结果,为光纤传感等监测技术提供了依据,最后对仿真技术进行了总结展望。
海底光纤复合缆 有限元分析 光纤传感 光纤通信 submarine optical fiber composite cable finite element analysis fiber sensing fiber communication 
光通信研究
2023, 49(2): 45
作者单位
摘要
西安应用光学研究所, 陕西 西安 710065
光电复合线缆收放装置是一种辅助升空平台进行线缆收放的控制设备,根据升空平台的飞行要求,需要实时控制线缆的自动收放,保障空地之间的信息传输和能源供应。针对当前收放线装置结构复杂、强度低,以及系统可靠性差等问题,研究设计了一种小型化、智能化的光电复合线缆自动收放装置,提出了收放线控制方法。通过系统试验验证,线缆的张力值维持在0.5~2 N之间,响应时间为100 ms,收放线速度控制在3 m/s以内,该设备的稳定性和可靠性得到了很大提高。
升空平台 光电复合线缆 张力传感器 收放装置 往复 丝杠 lift-off platform photoelectric composite cable tension sensor retractable device reciprocating screw 
光学与光电技术
2020, 18(6): 10
陶冶 1,2张素侠 1,2,*
作者单位
摘要
1 天津大学机械工程学院力学系, 天津 300354
2 天津市非线性动力学与混沌控制重点实验室, 天津 300354
光电复合缆绳是系留无人机的生命线,可以起到电力传输和信号传输的作用。当缆绳内部张力过大时,内部光纤会出现断裂情况,为了掌握缆绳内部的张力分布,需对缆绳的应变进行测量。使用光纤布拉格光栅传感器测量复合缆绳的轴向应变时发现,细长复合缆绳的大幅快速运动容易引起缆绳的局部弯曲,导致反射谱的反射峰出现分裂现象。基于材料力学理论分析了复合缆绳弯曲时反射峰发生分裂的原因,通过实验对理论分析结果进行了验证,并提出了一种改进的测量方法,避免了粘胶和缆绳内部剪力对测量结果的影响,有效提高了轴向应变测量的准确性。
传感器 光纤传感器 双折射 光纤布拉格光栅 复合缆绳 
中国激光
2020, 47(10): 1010004
作者单位
摘要
1 上海欧忆智能网络有限公司, 上海 200041
2 杭州华新电线电缆有限公司, 杭州 310027
电缆载流热效应的安全冗余度,是在确保电缆安全运行条件下,最大限度地发挥电缆载流容量的重要指标,其由电缆导体在实际载流时的温度决定。为了准确监测电缆导体的实际载流时的温度,研究了光纤传感与光纤复合电缆的集成应用技术。创新性提出了“嵌入式双光纤补偿集成监测”技术方法,并研制了一条实用化中压光纤复合电缆。搭建了国内首个可同时模拟5种电缆敷设环境的实验环境。模拟验证了“嵌入式双光纤补偿集成监测”技术方法监测不同敷设环境下的电缆导体的载流温度精确度和动态跟随性,效果令人满意。
光纤传感器 电缆导体载流温度 双光纤补偿监测 光纤复合电缆 optical fiber sensor current-carrying cable conductor temperature dual fiber compensation monitoring optical fiber composite cable 
光电子技术
2013, 33(1): 36
史惠萍 1,2谭国华 1,2付凯 1,2
作者单位
摘要
1 光纤通信技术和网络国家重点实验室,湖北 武汉430074
2 烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉430074
阐述了一种光电混合缆的设计思路,可以实现在一条路由上为远端基站通信设备提供电源和光纤通信信号,还阐述了对光电混合缆的各种性能的验证结果。通过试验验证和工程验证,证明光电混合缆应用在远程供电中是一种成本低、效果好的解决方案。特别是应用在偏远地区的远程供电系统时表现出了良好的稳定性和安全性。
光电混合缆 光缆 时分同步的码分多址 拉远直流远供 electrical wire and optical fiber composite cable optical fiber cable TD-SCDMA remote DC power-feeding 
光通信研究
2011, 37(3): 32

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