低壓電纜 ZR-YJV22-0.6/1.0KV-4*25+1*16mm2
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慈溪市東億通信設備廠
加工定制 | 否 |
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束狀尾纖,又稱尾纖束,只有一端有連接頭,而另一端是一根光纖的端頭,通過熔接與其他光纜纖芯相連,常出現在配線架、箱、盒內,用于連接光纜與終端設備。尾纖分為多模尾纖和多模尾纖。多模尾纖為橙色,波長為850nm,傳輸距離為500m,用于短距離互聯。單模尾纖為黃色,波長有兩種,1310nm和1550nm,傳輸距離分別為10km和40km。束狀尾纖分類:按使用地點分為用于端到端分支連接、用于配線束狀尾纖。按
采用低插入損耗和反射的優質材質,具有很好的光學性能,可以和適配器實現簡單安裝,增強性和抗拉設計提供了較高的機械穩定性采用較小同心度誤差及內孔直徑的高精密度陶瓷插芯,提供額外的插入損耗和回波損耗,避免傳輸性能的下降以及光收發器件損壞。光收發器件損壞。為確保連接器的*使用,不僅對接頭進行衰減和背向反射測試,而且采用精密干涉儀測試接頭表面的劃痕或瑕疵, 測取FC、ST 、SC、LC型接頭的曲率半經、研磨偏移、光纖凹陷量和突出量,以確保接頭質量。束狀尾纖,又稱尾纖束,只有一端有連接頭,而另一端是一根光纖的端頭,通過熔接與其他光纜纖芯相連,常出現在配線架、箱、盒內,用于連接光纜與終端設備。尾纖分為多模尾纖和多模尾纖。多模尾纖為橙色,波長為850nm,傳輸距離為500m,用于短距離互聯。單模尾纖為黃色,波長有兩種,1310nm和1550nm,傳輸距離分別為10km和40km。束狀尾纖分類:按使用地點分為用于端到端分支連接、用于配線束狀尾纖。按接頭方式分為FC、SC、LC、ST。按接頭的端面可分為PC、UPC、APC。按照光纖的規格可分為:0.9mm外護套直徑為0.9mm光纖:1.6mm外護套直徑為1.6mm光纖;2.0mm外護套直徑為2.0mm光纖。
尾纖分為多模尾纖和單模尾纖。多模尾纖為橙色,波長為850nm,傳輸距離為5Km,用于短距離互聯。單模尾纖為黃色,波長有兩種,1310nm和1550nm,傳輸距離分別為10km和40km。尾纖是光通信系統的重要組件,主要用于實現設備間光口互聯和設備與光纜纖芯互聯兩項功能。與常規線纜不同,尾纖芯線具有易折斷、抗拉伸性能較弱的特點,且接口部件暫無成熟的現場加工方案,無法根據實際距離現場制作長度適宜的尾纖。因此在實際應用中,尾纖通常按照一定的標稱長度系列進行工廠加工制造,在現場安裝施工時,工程人員選用大于實際距離長度的尾纖即可。正因尾纖具有長度離散化和易損壞的特點,尾纖盤放是尾纖安裝、退運、存放工作中的核心環節。尾纖內芯用二氧化硅玻璃絲承載光路,纖體脆弱且易折損,主干線路通常為48芯ADSS光纜,這些尾纖都需要套入波紋管布入地板隔層或電纜夾層中。傳統尾纖穿管方法中無有效工具輔助,運維人員采取傳統蠻力方法將尾纖通過波紋管,造成較多跳纖受損以致業務中斷概率較高。
6芯束狀尾纖的特點:
帶狀、束狀尾纖:提供帶狀光纖直分單芯接線的連接方式。多用于架內連接,連接簡易、方便、經濟。易于安裝、體積小、容量大。插入損耗低,反射衰減高。跳線種類:2.0mm、0.9mm。指標PC插入損耗≤0.2dB反射衰減≥50dB APC插入損耗≤0.2dB反射衰減≥60dB、規格4芯、6芯、8芯、10芯、12芯。分出光纖有套管保護,使光纖不易被擰斷或損傷,且彎曲性能好。連接器配置可配FC/PC、FC/APC、SC/PC、SC/APC、ST/PC等各種連接器。
6芯束狀尾纖的原理:
12芯束狀尾纖:束狀尾纖,又稱尾纖束,只有一端有連接頭,而另一端是一根光纖的斷頭,通過熔接與其他光纜纖芯相連,常出現在光纖終端盒內,用于連接光纜與終端設備。尾纖分為多模尾纖和單模尾纖。可將多芯光纜(如4芯、6芯、8芯、12芯)扇形(束狀)分開并裝上連接器插頭實現多芯光纜分纖連接,方便室內連接及配線架(ODF)密集安裝。防水尾纜組件一般用途野外惡劣環境,對器件的可靠性較高。多模尾纖為橙色,波長為850nm,傳輸距離為500m,用于短距離互聯。單模尾纖為黃色,波長有兩種,1310nm和1550nm,傳輸距離分別為10km和40km。 它由12根尾纖組成,顏色依次為:藍、橙、綠、棕、灰、白、紅、黑、黃、紫、粉紅、淺藍。 插入損耗:≤0.2dB 回波損耗:≥60dB 工作溫度:-40℃~ 80℃ 重 復 性: ≤0.1dB 互 換 性: ≤0.2dB 插拔次數:>1000次 抗拉強度:0~15Kg。
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從光纖在主干光纜交接箱內的組織方式以及光交接箱的擴容改造等方面著手,針對光交接箱容量不足、端子占用不合理,主干光纜、配線及末端接入光纜在光交接箱內的光纖分配模式不合理等問題提出了解決辦法, 地緩解了光纜接入網的發展瓶頸。同時,光纜交接箱位置的設置、初始容量的選擇等對光纜交接箱的有效利用也存在影響,應在實施過程中合理考慮在光纖通信飛速發展的時代,光纜交接箱作為主干層、配線層光纜成端、跳接的主要交接設備,在整個光纖通信網絡中作用重大。針對傳統光纜交接箱在使用、管理上的無監控現象,提出了一種基于無源光傳感和光纖通信技術的智能光纜交接箱門禁管理系統的設計方案。隨著電信業務的高速發展,光纖接入需求的快速增長,導致光纜建設和覆蓋范圍大大增加,增加主干光纜容量已經迫在眉睫,為解決光纜擴容建設需求,光交擴容改造項目隨之而生,本文將結合實際分析光纜交接箱擴容的意義,并介紹多種可實現方案。
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