
蝶形皮线光缆但是当温度低到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的吸收峰极大地降低,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附近具有极低的本征材料吸收损耗约0.01dB/km,比石英光纤低一个数量X,具有诱人的应用潜力。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X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X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。
蝶形皮线光缆细节图片
蝶形皮线光缆产品介绍
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结构图
1.1.1光缆中含1~4根有涂覆层的二氧化硅系光纤,其类别可以为ITU-T G.657A(C1)或G.652D(B1.3),同批产品应采用相同设计及相同材料和工艺制造出来的光纤,光纤应置于光缆的中心。
1.1.2光纤涂覆层可着色,着色层颜色应是符合GB 6995.2规定的蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红或青绿色,单纤为可为本色。
1.1.3用于成缆的单模光纤的涂覆层结构、光纤强度筛选水平、模场直径和尺寸参数、截止波长和弯曲损耗应符合下文表1、2、3中的规定。
1.2加强构件
1.2.1光缆中的加强构件可为高强度不锈钢钢丝或磷化钢丝的金属加强构件,也可为聚酯芳纶丝或其它合适的纤维束的非金属加强构件,应具有足够的杨氏模量和弹性应变范围。
1.2.2光缆的加强构件应为2根,平行对称于光缆中.侧面一个粗钢丝吊线。
1.3护套
1.3.1对于聚氯乙烯护套光缆,护套材料宜符合GB/T 8815中HR-70型“70℃柔软护套X软聚氯乙烯塑料”的规定;对于阻燃聚乙烯护套光缆,护套材料宜符合YD/T 1113的规定;
1.3.2护套的表面应平整光滑,其断面上应无目力可见的裂纹、气泡和砂眼等缺陷。
1.3.3护套应连续地挤包在光纤、加强构件上。
1.3.4护套颜色一般为黑色,也可按用户要求的其他颜色进行生产。
1.4标志
1.4.1光缆应在护套表面作标志,标志应不影响光缆的任何性能,相邻标志始点间的距离不大于500mm。 [1]
蝶形皮线光缆技术要求
敷设皮线光缆无刚性接触;
保证转向装设曲率半径大于30mm;
拥有足够的机械强度和牢靠性能;
具有承受动态应力(如振动或舞动)的能力;
尽量不依赖操作的熟练程度就能确保施工质量,操作方便、快速;
空中吊线美观、小巧,不影响其他使用线路. [2]
注意事项
转向装设避免过度弯曲引起断裂和影响使用寿命;
绑扎牢靠避免受到外界动态应力(如振动或舞动)和钢丝具有内应力作用作用,造成支撑松懈脱落。
室内无严格防水要求的场合
施工标准
敷设工艺必须符合YD/T5137-2005《本地通信线路工程设计规范》和YD/T5138-2005《本地通信线路工程验收规范》的要求;
(支撑牢靠、架设规范(布放顺直、间隔均匀、垂度一致、高度X标)、绑扎规范(单X绑扎,无托、磨现象)、保护措施、不用拆除) , 布放应顺直,无明显扭绞和交叉,不应受到外力的挤压和操作损伤; 转弯处均匀圆滑,其曲率半径大于30mm。
技术参数
光纤芯数 光缆尺寸(mm) 允许拉伸力(N)
长期/短期 允许压扁力(N/100mm)
长期/短期
1 5.2×2.0 300/600 1000/2200
2 5.2×2.0 300/600 1000/2200
应用
数据通信传输
光连接器的制作
光纤到户
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。 (3)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。