Page 42 - 网络电信2019年9月刊上
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解 决 方 案
图6 网络连接方式 光纤线路的功能是传输,即将光信号从光发射器传输到光
接收机。在光纤线路中,光纤是主体,并且连接光纤接头和光
纤连接器。目前使用的是单模光纤,虽然它只能传输一种模式
的光,但是其传输距离很长。目前生产的单纤双向传输转换器
将两个波长信号复用成一根光纤,两个波长的信号在光线中以
相反的方向传输,从而实现单纤双向传输的能力。
光纤是Sercel 428XL有线仪器主机与地面设备之间远程通
讯和数据传输的重要媒介。根据滩浅海与海洋勘探的特殊性,
光缆必须不断的收放倒排列,因此需要考虑光纤交叉线的防
图7 光纤连接
水、抗拉力、重量、直径、最小断裂强度、最小弯曲半径、工
作及储存温度等重要参数。从海用实际角度出发,根据设计的
抗拉性、延展性、工作强度等最终确定了光纤交叉线中加入钢
丝,并确定了其具体参数,绘制了光纤交叉线的结构图及最终
成品如图8。
图8 光缆成品
传输协议,一般的NAS服务器在网线上运行,高端的NAS服务器
是在光纤上传输的。
四、海用光缆交叉线的研制
根据光缆通信容量大的特点,以及陆地光缆交叉线成功应
用的经验,把陆地的光缆交叉线嫁接到滩浅海和海洋勘探中使
用,可以根据施工要求研制适于野外生产的光缆的长度,避免
使用中继站放大带来的弊端,可以为石油勘探设备提供更多选
择。
制作光缆的关键技术包括光纤交叉线以及光电转换器两个
部分。
1、光电转换器 五、三维采集实验
检波器把采集来的振动信号转为电信号通过采集站放大滤 为了检验光缆交叉线的传输效果,同时检测使用光缆交叉
线采集数据的完整性,在中国山东东营港实施了三维地震数据
波后,传送给交叉站,交叉站与服务器主机传输的是电信号,
采集。
而光缆传输的是光信号,因此有必要将短距离双绞线传输的电
信号转换为长距离光纤传输的光信号,同时,还可以从长距离 1、测线设计
实验使用生产排列,震源船进行两次施工,仪器记录地震
光纤传输的光信号转换成短距离双绞线传输的电信号。
数据。只更换从LCI-428引出的第一个LAUX-428之间的交叉线,
(1)LAUX-428 工作模式
由100M双绞线电缆交叉线换成光缆交叉线,对比采集数据结
LAUX-428 有两种工作模式——光模式和电模式,这两种模
果。
式的切换时由交叉站内部的霍尔开关控制,而控制霍尔开关的
2、试验设备及参数
是交叉线上的磁铁,当交叉线与站体相接时,霍尔开关感应到
使用仪器:428XL(仪器主机)、408ULS(外设)本次光缆交
磁铁后自动切换到光模式,当交叉线与站体分离,霍尔开关感
叉线三维数据采集共计完成40炮。
应不到磁铁,站体切换为电模式。
模数转换精度:24位;记录格式:SEG-D;
(2)光电转换过程
滤波类型:线性滤波;滤波:高切-0.8FN;
光电转换器是光缆的核心部件。428XL 系统中,光电转换
低切-Out (数字滤波);采样间隔:1ms;
器TFOI 就是将光信号和电信号进行互换的以太网传输转换接口
记录长度:8s;前放增益:G2(400mv)
单元。它与LAUX-428 的左右口相连,将交叉站发送的电信号转
换成光信号送到光缆,同时,由光缆传输的光信号也被转换为 3、采集数据分析
采集文件号1411-1430为使用100M双绞线电缆采集的数据如
电信号,由电缆传送到主机箱体接口或另一个交叉站的接口。
表1,文件号2-21为使用100M双绞线电缆采集的数据如表2。
针对光电转换器外壳与线缆之间的衔接部分进行了防水设
通过对采集的数据对比可以看出双绞线电缆交叉线与光纤
计。主要包括光缆与转换器和电缆与转换器的防水设计。
交叉线文件大小相同。
2、光缆交叉线制作
(1)光纤交叉线的设计 对比单炮文件的采集结果,对应文件号1416和文件号16固
定增益如图9,以及文件号1416和文件号16自动增益如图10。
62 网络电信 二零一九年九月