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三网共享光缆交接箱

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品牌: 东亿
单价: 380.00元/台
起订: 1 台
供货总量: 66666 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 20:13
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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

三网共享光缆交接箱在当前的FTTH技术发展的过程中,需要加强对该技术的推广,加强宽带技术、FTTH光纤到户技术与其他客户之间的合作。例如,可以与房地产业相结合,借助与当前火爆的房地产业与之开展合作,在房地产建设时推广FTTH技术进入各大小区,即可成为市场新的卖点和推广告。对于开发商而言,亦为购房者提供了增值服务,可实现互利共赢。在当前网络工程的发展中,为了更好地推动宽带建设,实施FTTH光纤到户接入技术,可以采用逐层推进的方法,对宽带网络进行部署,进而降低风险。我国宽带业务的发展可以借鉴西方的成功经验,借鉴其降低宽带套餐费用、网络共享、降低风险等措施,以不断提升用户体验,以增强其对于FTTH技术的信任度,进而逐步推进以降三网共享光缆交接箱产品图片


三网共享光缆交接箱简介

在长波长区则小得多,约0.05dB/km。大红外吸收是石英材料的SiO键因振动吸收能量,造成损耗,产生波长为9.1gm、12.5m和21pm的三个谐振吸峰,其吸收拖尾延伸至1.5~1.7gm,形成石英系光纤工作波长的工作上限。(2)杂质吸收损耗:光纤中的有害杂质很多,主要有过渡金属离子和OH离子两大类。光纤材料中的金属杂质,如V、Cr、Mn、Fe、Ni、Co等,它们的电子结构产生0.51.1pm的边带吸收峰(0.5~1.1m)而造成损耗。现在由于工艺的改进,可以减小金属杂质浓度至小程度,因此它们的影响已经很小。OH离子吸收损耗,在石英光纤中,OH键的基本谐振波长为2.73m,与Si-O键的相互影响,在光纤的传输频带内产生一系列的吸收峰,影响较大的是在1.39m、1.24pm及0.95m波长上,在峰之间的低损耗区构成了光纤通信的三个窗口。


三网共享光缆交接箱特性

(3)原子缺陷吸收损耗是光纤材料的某个共价键断裂而产生原子缺陷,而吸收光能引起损耗,其吸收峰波长约0.63m,选择合适的制作工艺,这种因素的影响也可以减至小。2)散射损耗光纤散射是由于光纤中介质的不均匀性而使光向各个方向散开的现象,光纤散射会使部分光功率辐射到光纤外面而造成损耗。光纤散射损耗包括线性散射损耗和非线性散射损耗两大类。(1)线性散射损耗主要有瑞利散射损耗和波导散射损耗:不常的发则瑞利散射损耗。光纤在加热制造过程中,热扰动使原子产生压缩性的不均匀,造成材料密度不均匀,进一步造成折射率不均匀。这种不均匀性在冷却过程中固定了下来并引起光的散射,称为瑞利散射。这正像大气中的尘粒散射了光,使天空变蓝一样。


三网共享光缆交接箱操作说明

瑞利散射的大小与光波长的四次方成反比。因此对短波长窗口的影响较大。波导散射损耗。当光纤的纤芯直径沿轴向不均匀时,产生导模和辐射模间的耦合,能量从导模转移到辐射模,从而形成附加的波导散射损耗。但目前的光纤制造水平,这项损耗已降到0.01~0.05dB/km范围之内。非线性散射损耗,当光纤中传输的光强大到一定程度时,就会产生非线性受激喇曼散射和受激布里渊散射,使输入光能部分转移到新的频率分量上。在常规光纤通信系统中,半导体激光器发射的光功率较弱,因此这项损耗很小。但是采用掺铒光纤放大器(EDFA)时,非线性散射损耗就不能忽略了3)弯曲损耗当理想的圆柱形光纤受到某种外力作用时,会产生一定曲率半径的弯曲,导致能量泄漏到包层,这种由能量泄漏导致的损耗称为辐射损耗。


三网共享光缆交接箱功能说明

光纤受力弯曲有两类:宏弯和微弯。(1)宏弯是曲率半径比光纤直径大得多的弯曲,例如,当光缆拐弯时就会发生这样的弯曲。一般情况下弯曲半径大于5mm时,宏弯损耗可以忽略;但是弯曲半径在5mm以下减小时,宏弯损耗会较大地增加,所以应该避免这种情况(2)微弯是光纤成缆时由于涂覆材料而产生的随机性扭曲,微弯引起的附加损耗一般很小,基本上观测不到。但是当温度低到50~60℃时,微弯损耗加大根据如上分析如果进一步减小光纤的损耗有如下方案:长•全波光纤,也称无水光纤,进一步减小OH的浓度,这样OH吸收损耗就会减小,39gm的吸收峰较大地降低,从11001600m都会损耗较小,为波分复用提供广阔的间。当,,°新材料光纤,有一种新的氟化锆(ZrF4)光纤,在A=2.5m附近具有较低的本征材料吸收损耗约0.01dB/km,比石英光纤低一个数量级,具有诱人的应用潜力。


三网共享光缆交接箱结构说明

另一种硫化物多晶光纤在A=101m附近的红外区亦具有很低的损耗,理论上预示这类光纤的低损耗将小于103dB/km。3.6光纤的色散特性1.光纤色散的概念和种类内光信号在光纤中传输时不仅由于光纤损耗而使光功率变小,波形也会变得越来越失真光信号通过光纤传播期间,波形在时间上发生展宽的现象称为光纤色散。光纤色散使输入的光信号在光纤传输过程中展宽到一定程度,就会产生码间干扰,增加长误码率,从而限制了通信容量引起光纤色散的原因很多,主要有:,并(1)模式色散—也称为模间色散,在多模光纤中光信号是由很多模式携带的,不同的(2)材料色散由于材料折射率随光波长非线性变化引起的色放模式传输的相位常数不同,而引起的色散。


三网共享光缆交接箱应用范围

波导色散一“由于光波导的结构(即光纤结构)而引起的色散,这种色散在无限大介质应该说是不存在的,但是光信号被限制在光纤中传输,光纤的纤芯和包层的折射率不(4)偏振模色散单模光纤传输的基模LP1实际上是相互垂直的两个模式L和同,必然会导致色散。LP,这两个模式的传输相位常数B和B不同,而引起的色散。光纤的特性参数很多,概括起来主要包括以下几大类,即几何特性、光学特性、传输特性、机械特性、温度特性。光纤的几何特性参数是指与光纤横截面的物理构成相关的参数,与光缆施工密切相关。多模光纤的几何特性参数一般包括纤芯直径、包层直径、芯/包同心度偏差、纤芯不圆度和包层不圆度、光纤翘曲度等。单模光纤的几何特性参数略有不同,制造商经常使用模场直径(MFD而不使用纤芯直径,因此单模光纤的几何特性参数包括模场直径、包层直径、模场同心度误差、模场不圆度和包层不圆度等。


三网共享光缆交接箱技术参数

2.特性阻抗:75Ω(标称值)。2.同轴连接器接触电阻;外导体不大于2.5mΩ,经机械耐久性实验后其增值不大于2.5mΩ;内导体不大于10mΩ,经机械耐久性试验后其增值不大于10mΩ。2.绝缘电阻:连接器内、外导体之间、内导体与单元板金属件之间的绝缘电阻应大于1000MΩ,测量回路的直流电压为500V±50V。2.耐电压:连接器内、外导体之间、内导体与单元板金属件之间应能经受频率为50Hz,有效值为1000V的交流电压1min的作用而无击穿、无飞弧。3.拉脱力:同轴连接器与电缆连接后抗电缆拉伸力应大于50N。同轴连接器插拔1000次后,应符合行标2.3.1.3,2.3.1.7。



2.3.1.8,2.4.2,2.4.3和6.2的规定,且接触面仍有电镀层,不得露出基底材料。3.数字配线架所有零件采用的材料应具有防腐性能,如无防腐性能应做防腐处理;其物理、化学性能必须稳定;各种材料之间必须相容。3.数字配线架所有非金属材料结构件的燃烧性能应符合GB/T5169.7-1985标准中试验A的要求。3.导体弹性材料应采用铍青铜、锡青铜。3.同轴连接器内外导体接触区域,应先镀一中间层(过渡层)后,再镀厚度金钴合金。随着光纤传输网与接入网通信的迅猛发展,数字配线的容量在相应上升,传统的较繁琐的结构已不能适应新形势发展的需要,现我公司推出一种新型多孔位立柱的型数字配线架。


FTTH是目前宽带技术较为常见的,因具备多种优势使之在宽带安装当中运用较为广泛,尤其是接入技术多样而且能够起到提升网络速率,使之在受到了大众的青睐,具体优势有以下几个方面: 相对于双绞线的铜线接入,相对于ADSL大8Mb/s的下行带宽,单芯光纤的传输带宽理论上已经超过了100Tb/s(2011年),而且随着技术的发展,这个纪录还会被刷新。同时,FTTH技术的运用解决了铜线传输中面临的诸多限制,能够满足在宽带安装中以及未来发展中的各种需求。在FTTH技术的应用中,可以满足长距离的传输,FTTH技术自身的有源器件较少,同时其网络节点也进行了大量的减少,其在应用的过程中,可以使用单一的介质光纤,为宽带网络提供了多种业务,并有效的简化了网络结构,进而更便于对网络进行维护。因此,运用FTTH接入技术能够的降低网络的不稳定性,不仅保障了用户的需求,为投资者的提供了保障,而且更便捷了网络运营商的管理,简化了以往繁杂的管理事物。


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