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光纤配线箱

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品牌: 东亿
单价: 950.00元/台
起订: 1 台
供货总量: 100000 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 浙江 宁波市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-02-28 20:06
浏览次数: 36
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公司基本资料信息
详细说明
详细参数
品牌 东亿 型号 DY456
材质 SMC 衰减 0.2
回波 45 适用范围 广电,移动,联通,其他

光纤配线箱每个特性参数有多种不同的测量方法,全部标准和国家标准对各个特性参数规定了基准测量方法和替代测量方法。在光纤通信系统的应用中,当使用条件变化时,几何特性和大多数光学特性基本上是稳定的,一般可以采用生产厂家的测量数据。损耗、带宽(色散)和截止波长,不同程度地受使用条件的影响,直接关系到光纤传输系统的性能,也是我们要特别关注的指标。本节介绍光纤损耗、带宽(色散)和截止波长的测量原理和测量方法。这些特性参数的测量的共同的特点是用特定波长的光通过光纤,然后测出输出端相对于输入端的光功率或幅度、相位等物理量的变化,再经过相应的数据处理来实现。测量系统一般包括发射光源注入装置和接收与数据处理设备。测量仪器要求稳定、可靠,并有足够的较好度。


光纤配线箱细节图片


光纤配线箱产品介绍

在这种情况下,副载波复用(SCM模拟光纤通信系统得到很大重视和迅速发展。在这种SCM系统中,视频基带信号对射频副载波的调制,可以采用调频(FM或调幅(AM)。目前,在卫星模拟电视传输中,视频信号对微波的调制采用的是调频(FM),所以连接卫星地面站的干线光纤传输系统要采用FM/SCM方式。但是,世界各国模拟电视信号对无线广播载波的调制,采用的都是单边带调幅(VSB-AM),所以用于电视分配网的光纤传输系统要采用VSB-AM/SCM方式,以便和传输到家用电视机的同轴电缆相兼容,组成光纤/同轴混合(HFC)系统。模拟通信系统要求已调信号的参数和基带信号(原始的话音、视频信号)之间具有良好的线,因而需要激光器的输出光功率与驱动电流之间具有较好的线。


光纤配线箱特点

幸好,这种激光器已投入商业应用,可以传输60~120路质量优良的彩色电视信号。在现有电视设备都是第2章光纤和光缆G.651多模渐变型()光纤,这种光纤在光纤通信发展初期广泛应用于中短距离的通信系统。G.652常规单模光纤,是较好代单模光纤,其特点是在波长1.31pm色散为零,系统的传输距离只受损耗的限制。目前世界上已敷设的光纤线路90%采用这种光纤。这种光纤的缺点是,在零色散波长1.31m损耗(0.4dB/km)不是小值。在1.31pm光纤放大器投入使用之前,要实现长距离通信系统,只能采用电/光和光/电的中继方式。G.653色散移位光纤,是第二代单模光纤,其特点是在波长1.55m色散为零,损耗又小。


光纤配线箱作用

这种光纤适用于大容量长距离通信系统,特别是20世纪80年代末期1.55m分布反馈激光器(DFB-LD)研制成功,90年代初期1.55pm掺铒光纤放大器(EDFA)投入应用,打破通信距离受损耗的限制,进一步提高了大容量长距离通信系统的水平。G.6541.55m损耗小的单模光纤,其特点是在波长1.31m色散为零,在1.55pm色散17~20ps/(nm•km),和常规单模光纤相同,但损耗更低,可达0.20dB/km以下。这种光纤实际上是一种用于1.55pm改进的常规单模光纤,目的是增加传输距离此外,还有色散补偿光纤,其特点是在波长1.55m具有大的负色散。这种光纤是针对波长1.31m常规单模光纤通信系统的升级而设计的,因为当这种系统要使用掺铒光纤放大器(EDFA)以增加传输距离时,必须把工作波长从1.31m移到1.55m。


光纤配线箱结构

用色散补偿光纤在波长1.55m的负色散和常规单模光纤在1.55m的正色散相互抵消,以获得线路总色散为零损耗又小的效果。G.655非零色散光纤,是一种改进的色散移位光纤。在密集波分复用(WDM)系统中,当使用波长1.55m色散为零的色散移位光纤时,由于复用信道多,信道间隔小,出现了一种称为四波混频的非线性效应。这种效应是由两个或三个波长的传输光混合而产生的有害的频率分量,它使信道间相互干扰。如果色散为零,四波混频的干扰十分严重,如果有微量色散,四波混频反而减小。为消除这种效应,科学家开始研究了非零色散光纤。这种光纤的特点是有效面积较大,零色散波长不在1.55m,而在1.525m或1.585gm在1.55m有适中的微量色散,其值大到足以舒缓密集波分复用系统中的四波混频效应,小到允许信道传输速率达到10Gb/s以上。



被覆光纤是光缆的核心,决定着光缆的传输特性。加强件起着承受光缆拉力的作用,通常处在缆芯中心,有时配置在护套中。加强件通常用杨氏模量大的钢丝或非金属材料例如芳纶纤维(Kevlar)做成。光缆类型多种多样,图2.20给出了若干典型实例。根据缆芯结构的特点,光缆可分为四种基本型式。层绞式把松套光纤绕在中心加强件周围绞合而构成。这种结构的缆芯制造设备简单,工艺相当成熟,得到广泛应用。采用松套光纤的缆芯可以增强抗拉强度,改善温度骨架式把光纤或一次被覆光纤放入中心加强件周围的螺旋形塑料骨架凹槽内而构成。这种结构的缆芯抗侧压力性能好,有利于对光纤的保护。舍中心束管式把一次被覆光纤或光纤束放入大套管中,加强件配置在套管周围而构成。


这种结构的加强件同时起着护套的部分作用,有利于减轻光缆的重量带状式把带状光纤单元放入大套管内,形成中心束管式结构,也可以把带状光纤单元放入骨架凹槽内或松套管内,形成骨架式或层绞式结构。带状式缆芯有利于制造容纳几百根光纤的高密度光缆,这种光缆已广泛应用于接入网。护套起着对缆芯的机械保护和环境保护作用,要求具有良好的抗侧压力性能及密封防潮和耐腐蚀的能力。护套通常由聚乙烯或聚氯乙烯(PE或PVC)和铝带或钢带构成。不同使用环境和敷设方式对护套的材料和结构有不同的要求。根据使用条件,光缆又可以分为许多类型般光缆有室内光缆、架空光缆、埋地光缆和管道光缆等。特种光缆常见的有:电力网使用的架空地线复合光缆(OPGW),跨越海洋的海底光缆,易燃、易爆环境使用的阻燃光缆以及各种不同条件下使用的光缆等。






测量的详细技术规范由全部标准(例如ITU-T,即原CCITTG650)或国家标准确定光纤是光纤通信的传输媒质,决定光纤通信的性能。本章深入介绍了光纤的物理结构、类型和光纤的传输原理;分析了光纤的损耗和色散特性;给出了光纤的标准和应用;并介绍了在实际光纤通信工程应用中所使用的光缆结构以及光纤特性的测量方法。光纤(OpticalFiber)是由中心的纤芯和外围的包层同轴组成的圆柱形细丝。纤芯的折射率比包层稍高,损耗比包层更低,光能量主要在纤芯内传输。包层为光的传输提供反射面和光隔离,并起一定的机械保护作用。实用光纤主要有三种基本类型:阶跃型多模光纤(SIF)、渐变型多模光纤(GIF)和单模光纤(SMF)


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