光纖彎曲有兩種基本類型:宏彎和微彎。顧名思義,微彎是光纖中非常小的彎曲或變形,而宏彎是較大的彎曲。
2023-10-19 17:49:13
122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/5D/wKgaomUxBOqANo4zAABMZuTrOeo668.png)
將光纖安裝在網(wǎng)絡(luò)的接入和傳輸部分的狹窄空間中時(shí),彎曲損耗可能是一個(gè)重要問題,因此ITU開發(fā)了G.657標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)定義了兩類光纖的彎曲電阻。
2023-10-19 11:44:13
50 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/47/wKgaomUwpkyAB2NuAAODkJ3n4wQ925.png)
之前的早期試驗(yàn)有用到654E,現(xiàn)在選擇652D光纖,雖然損耗和非線性效應(yīng)導(dǎo)致信號(hào)劣化的嚴(yán)重一些,可畢竟低成本,更符合產(chǎn)業(yè)的需求。
2023-10-19 09:57:29
31 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/EE/wKgZomUwjc2AbYJ-AAAOqFeoOi4131.jpg)
中。單模光纖的標(biāo)準(zhǔn)主要是ITU-T(G.652-G.657),其中G.652是目前最常見的光纖類型。 多模光纖跳線通常以橙色或者水藍(lán)色為主,接頭和保護(hù)套為米色或者黑色,傳輸距離較短,主要用于短距離傳輸,傳輸速率在10G以下。多模光纖跳線又
2023-10-10 11:27:43
120 400G時(shí)代,采用QPSK在傳統(tǒng)G.652D光纖基于EDFA放大可以傳輸1 500km以上,可以滿足絕大多數(shù)場(chǎng)景需求; G.654E光纖可以延長(zhǎng)30%以上的傳輸距離,滿足更長(zhǎng)距離場(chǎng)景需求
2023-09-19 14:55:51
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/2A/wKgaomUJRs-AMZldAAAuLMdITsI685.png)
光纖最大損耗值是多少? 光纖是一種優(yōu)秀的傳輸介質(zhì),在現(xiàn)代通訊中被廣泛應(yīng)用。它的優(yōu)點(diǎn)在于傳輸速度快、傳輸距離遠(yuǎn)、信號(hào)傳輸穩(wěn)定、抗干擾能力強(qiáng)等。但是在光纖傳輸?shù)倪^程中,會(huì)產(chǎn)生一定程度的信號(hào)損耗
2023-09-07 14:56:30
324 抗彎連接器的使用方法 抗彎連接器是一種用于尺寸較小的梁柱連接的專業(yè)連接器。它主要通過連接板或者連接鋼筋來使得梁柱結(jié)構(gòu)在承受力的同時(shí)更加穩(wěn)定???b style="color: red">彎連接器是規(guī)模小、造價(jià)低、強(qiáng)度高,并且可以滿足大規(guī)模工業(yè)
2023-08-24 10:41:45
369 提高材料的性能提高重要的理論依據(jù)。 ? ? ?測(cè)量介質(zhì)損耗的方法有哪些?介質(zhì)損耗測(cè)試儀的測(cè)量方法有很多,集中電路法、傳輸線法、諧振法、自由空間波法等。DZ5001介質(zhì)損耗測(cè)試儀采用高頻諧振法,并提供了通用、多用途、多量程
2023-08-17 09:50:08
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DE/wKgaomTdfKOAYbVTAAPsx7JaKaA242.png)
光纖傳感器具有體積小、可曲繞的特點(diǎn),可在狹小空間樣品中安裝,過小的彎曲半徑會(huì)帶來光信號(hào)損耗,影響傳感測(cè)量的準(zhǔn)確性。但在很多實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景中,光纖傳感器安裝不可避免有小彎曲半徑,如何解決光纖彎曲帶來的損耗成為大家關(guān)注重點(diǎn)。
2023-08-11 11:19:13
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/28/wKgaomTVqMyAS6N9AABMRFIT4pA241.jpg)
基于現(xiàn)網(wǎng)G.652.D光纖實(shí)現(xiàn)C6T波段400G QPSK 5616km傳輸,創(chuàng)現(xiàn)網(wǎng)傳輸世界記錄
基于G.654.E光纖實(shí)現(xiàn)C6T+ L6T波段400G QPSK 7000km傳輸,是目前實(shí)驗(yàn)室測(cè)試的最高水平
2023-06-20 11:01:48
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1E/wKgaomSRF1OAUZnbAAAw5o4xkD8246.png)
%的可用帶寬,為將來升級(jí)為100G帶寬的CWDM 粗波分復(fù)用技術(shù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),TeraSPEED 解決方案為園區(qū)/城市級(jí)理想的主干光纖系統(tǒng)。 同時(shí),由于G.652.D 是單模光纖的最新的指標(biāo),是所有
2008-07-10 08:24:05
中大都采用熔接法。采用這種熔接方法的接點(diǎn)損耗小,反射損耗大,可靠性高。 (3)光纖接續(xù)的過程和步驟: ①開剝光纜,并將光纜固定到接續(xù)盒內(nèi)。注意不要傷到束管,開剝長(zhǎng)度取1m左右,用衛(wèi)生紙將油膏擦拭干凈,將光纜穿入接續(xù)盒,固定鋼絲時(shí)
2023-05-12 10:32:29
302 家用電纜段通常采用蝶形電纜(俗稱“皮線光纜”) ,長(zhǎng)度不足100米,僅占整個(gè)ODN連接長(zhǎng)度的1% 左右,為什么會(huì)有較大的衰耗呢? 1、故障現(xiàn)象 常用的G.657和G.652光纖的抗彎性能有什么區(qū)別
2023-04-14 10:23:27
672 工程中大都采用熔接法。采用這種熔接方法的接點(diǎn)損耗小,反射損耗大,可靠性高。 (3)光纖接續(xù)的過程和步驟: ①開剝光纜,并將光纜固定到接續(xù)盒內(nèi)。注意不要傷到束管,開剝長(zhǎng)度取1m左右,用衛(wèi)生紙將油膏擦拭干凈,將光纜穿入接續(xù)盒,固定鋼絲
2023-04-13 10:46:17
510 高分辨率光學(xué)鏈路診斷儀(OCI)基于光頻域反射技術(shù)(OFDR),能輕松測(cè)試出光纖鏈路損耗情況。OFDR測(cè)試插損方式為,依據(jù)事件點(diǎn)兩側(cè)瑞利散射信號(hào)幅值差異,其高分辨率特性可以定位到厘米級(jí)損耗點(diǎn)。
2023-04-07 10:35:02
369 是指光在光纖中的傳輸方式(電磁場(chǎng)分布形式)。常用的通信光纖模式分為單模與多模,單模適于遠(yuǎn)距離傳輸,多模適于近距離傳輸。G652D單模光纖芯徑d1為9um包層直徑d2為125um,多模光纖常用的分為62.5/125或50/125兩種形式。
2023-02-17 11:26:45
534 光頻域反射技術(shù)(OFDR)可通過背向散射法測(cè)量整段光纖的回?fù)p曲線,利用回?fù)p和插損之間的關(guān)系可以得到整條曲線各個(gè)點(diǎn)的損耗。
2023-01-04 10:41:52
793 光纖的類型也有很多,但在產(chǎn)業(yè)留下來的,主要是兩類,一類是普通標(biāo)準(zhǔn)單模,也就是咱們熟悉的G.652系列。
2022-11-10 11:59:39
470 GYTZA53-24B1.3 G652D光纖 阻燃直埋光纜? GYTZA53光纜24芯單模是指G652D光纖。GYTZA53光纜是室外阻燃直埋光纜。沈陽歐孚光纜廠家生產(chǎn)光纖光纜,地址位于遼寧省沈陽市
2022-10-25 15:14:48
924 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/72/E5/poYBAGNXjOmAEavmAACI9_OoQiE048.jpg)
GYFTZA-24B1.3 G652D光纖 室外非金屬輕鎧裝阻燃光纜? GYFTZA光纜24芯單模是指G652D光纖。GYFTZA光纜是室外非金屬輕鎧裝阻燃光纜。沈陽歐孚光纜廠家生產(chǎn)光纖光纜,地址
2022-10-21 15:06:19
1154 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/72/8B/pYYBAGNSROyAInGDAABfCS9vH6k054.jpg)
將光纖安裝在網(wǎng)絡(luò)的接入和傳輸部分的狹窄空間中時(shí),彎曲損耗可能是一個(gè)重要問題,因此ITU開發(fā)了G.657標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)定義了兩類光纖的彎曲電阻。
2022-10-17 10:46:00
551 光矢量分析系統(tǒng)(OCI-V)能夠測(cè)試光器件在不同波長(zhǎng)下的損耗特點(diǎn),對(duì)光纖進(jìn)行不同彎曲狀態(tài)下的損耗測(cè)試。光矢量分析儀(OCI-V)測(cè)試光纖彎曲后損耗的實(shí)驗(yàn)裝置如圖1
2022-09-22 10:22:44
398 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7E/poYBAGJ-EFyAagppAAAyq6o2qRI098.jpg)
PO光纖的12根纖芯中的第10根端面測(cè)試結(jié)果顯示如圖,一大片臟污覆蓋了纖芯的60%-70%。光纖是通過纖芯來進(jìn)行光的透?jìng)?,大面積臟污覆蓋導(dǎo)致光纖透?jìng)?b style="color: red">損耗非常大,不僅僅會(huì)造成丟包的問題,甚至根本無法正常工作。
2022-09-01 15:59:05
312 摘 要:在各種可靠性試驗(yàn)后,混頻器的變頻損耗參數(shù)是衡量器件性能的一個(gè)重要指標(biāo),在基于頻譜儀法和矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀法兩種測(cè)試變頻損耗方法的基礎(chǔ)上,分析了變頻損耗三種誤差的主要來源,通過兩種測(cè)試方法的實(shí)測(cè)
2022-07-04 11:41:58
2736 當(dāng)光纖鏈路存在光信號(hào)損耗時(shí)會(huì)影響光纖傳感測(cè)試,在一些光纖傳感測(cè)試工況中,光纖鏈路中不可避免存在宏彎損耗,比如在復(fù)合材料中嵌入光纖,光纖以S形布設(shè)成面陣;土木結(jié)構(gòu)測(cè)試中,在鋼筋籠里布設(shè)光纖有直角轉(zhuǎn)彎
2022-04-07 15:14:54
186 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/AF/pYYBAGJOQnOALroUAAAxlqqeVFE983.jpg)
光纖鏈路存在光信號(hào)損耗時(shí)會(huì)影響光纖傳感測(cè)試,在一些光纖傳感測(cè)試工況中,光纖鏈路中不可避免存在宏彎損耗,比如在復(fù)合材料中嵌入光纖,光纖以S形布設(shè)成面陣;土木結(jié)構(gòu)測(cè)試中
2022-04-07 09:46:37
237 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/AF/pYYBAGJOQnOALroUAAAxlqqeVFE983.jpg)
近期,昊衡科技進(jìn)行OFDR設(shè)備傳感測(cè)量時(shí),對(duì)用戶碰到的共性問題:“若光纖鏈路有損耗,能否進(jìn)行應(yīng)變溫度測(cè)量”,整理了一份測(cè)試經(jīng)驗(yàn)報(bào)告,分享給大家。
2022-04-06 17:35:52
3923 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/8F/poYBAGJNXmmAIAahAADkHUSA2qY375.png)
標(biāo)準(zhǔn),將光纖分為七種:G651,G652,G653,G654,G655,G656,G657,其中常用的是G652、G657。
2021-05-21 10:40:59
11677 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/8E/pIYBAGCnHu-APtlDAAHoAhrHWT8912.png)
光纖跳線的品質(zhì)影響著整個(gè)光纖鏈路,每條光纖跳線在出廠前都必須經(jīng)過一些嚴(yán)格測(cè)試,那么跳線廠家都會(huì)做哪些測(cè)試來保證跳線的高品質(zhì)呢? 為了保證光纖跳線的品質(zhì),在出廠前一般都會(huì)進(jìn)行以下五大類檢測(cè)試驗(yàn)。 一
2021-04-15 15:52:15
2522 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/2C/pIYBAGB38H6AO9nOAAC5h8CNb-U809.png)
G.652光纖是最早使用的單模光纖類型,也目前通信網(wǎng)中使用量最大的光纖。無論是長(zhǎng)途網(wǎng)、本地網(wǎng)還是接入網(wǎng),G.652光纖都是絕對(duì)的主角,其總體使用量的占比超過95%。
2021-01-18 14:19:40
2776 通過大量的實(shí)際研究及與G.652光纖的對(duì)比,G.654超低損光纖的引入,能夠使得無電中繼傳輸距離增加和光中繼節(jié)點(diǎn)以及系統(tǒng)總成本的減少,因此,有利于未來運(yùn)營商和產(chǎn)業(yè)共同進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。另外在超100G發(fā)展的環(huán)境下,G.654系列新型光纖是大勢(shì)所趨。
2020-12-25 16:30:03
1421 1 引言G.657光纖又被稱為彎曲損耗不敏感光纖,FTTH入戶的那根比普通電話線還細(xì)的光纜里面用的就是G.657光纖。沒有G.657光纖,也就沒有FTTH的大規(guī)模應(yīng)用。G.657光纖分為多個(gè)子類,當(dāng)前常用的是G.657A2
2020-12-25 14:37:15
626 當(dāng)光從光纖的一端射入,從另一端射出時(shí),光的強(qiáng)度會(huì)減弱。這意味著光信號(hào)通過光纖傳播后,光能量衰減了一部分。這說明光纖中有些物質(zhì)或因某種原因,阻擋光信號(hào)通過。這就是光纖的傳輸損耗。只有降低光纖損耗,才能使光信號(hào)通暢無阻。
2020-11-25 16:48:59
18728 在光纖安裝中,對(duì)光纖鏈路進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量和計(jì)算是驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)完整性和確保網(wǎng)絡(luò)性能非常重要的步驟,光纖內(nèi)會(huì)因光吸收和散射等造成明顯的信號(hào)損失(即光纖損耗),從而影響光傳輸網(wǎng)絡(luò)的可靠性,光纖損耗如何計(jì)算的呢?
2020-11-20 16:13:20
5718 在光纖安裝中,對(duì)光纖鏈路進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量和計(jì)算是驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)完整性和確保網(wǎng)絡(luò)性能非常重要的步驟,光纖內(nèi)會(huì)因光吸收和散射等造成明顯的信號(hào)損失(即光纖損耗),從而影響光傳輸網(wǎng)絡(luò)的可靠性,那么光纖損耗如何計(jì)算
2020-11-04 15:44:12
15074 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CE/1C/o4YBAF-iWmKAU85wAAE6eMZt9gc093.png)
光纖損耗,也稱之為衰減,是光纖的特性,可以通過量化來預(yù)測(cè)光纖裝置內(nèi)的總透射功率損耗。
2020-10-14 17:38:31
2247 G.652D光纖的最小彎曲半徑是指:光纖以30mm半徑松繞100圈,在1625nm測(cè)得的附加衰耗不超過0.1dB。
2020-09-29 15:50:13
11144 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/CE/o4YBAF9y5yWAICgDAAB7pMIT0gI308.png)
新基建背景下,5G時(shí)代的數(shù)據(jù)流量不斷增長(zhǎng),承載網(wǎng)的數(shù)據(jù)傳輸和帶寬壓力不斷增加,骨干網(wǎng)傳輸速率將從100G不斷向200G/400G等更高速率升級(jí),提前部署支持200G、400G系統(tǒng)的光纖光纜產(chǎn)品是建設(shè)高速信息網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)。
2020-08-12 10:04:09
958 更佳的網(wǎng)絡(luò)性能:隨著光纖網(wǎng)絡(luò)地理分布范圍的不斷擴(kuò)大,光纖將連接更多的建筑物和家庭。光纖的宏彎和微彎、熔接損耗和光纖衰減等因素會(huì)導(dǎo)致整個(gè)全光網(wǎng)絡(luò)損耗的改變。就傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)(主要使用G.652.D光纖構(gòu)建
2020-08-10 16:09:38
1156 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/C1/o4YBAF8xAJWARSLoAAANJVmARYc595.png)
更佳的網(wǎng)絡(luò)性能:隨著光纖網(wǎng)絡(luò)地理分布范圍的不斷擴(kuò)大,光纖將連接更多的建筑物和家庭。光纖的宏彎和微彎、熔接損耗和光纖衰減等因素會(huì)導(dǎo)致整個(gè)全光網(wǎng)絡(luò)損耗的改變。就傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)(主要使用G.652.D光纖構(gòu)建
2020-08-10 13:20:44
3032 在光纖通信中, 插入損耗和回波損耗是評(píng)估一些光纖器件間端接質(zhì)量的兩個(gè)重要指標(biāo),比如光纖連接器、光纖跳線、尾纖等。
2020-07-27 16:58:52
5918 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/2E/pIYBAF8eltuAT6qnAAG0VLqdp8Y041.png)
在光纖通信中, 插入損耗和回波損耗是評(píng)估一些光纖器件間端接質(zhì)量的兩個(gè)重要指標(biāo),比如光纖連接器、光纖跳線、尾纖等。
2020-06-17 14:40:00
9351 光纖連接后,光經(jīng)過接頭部位將產(chǎn)生一定的損耗,稱做光纖連接傳輸損耗,即接頭損耗?,F(xiàn)主要分析單模光纖連接損耗產(chǎn)生的因素。
2020-01-22 09:53:00
7914 而注2中描述:為了保證彎曲損耗易于測(cè)量和測(cè)量準(zhǔn)確度,可用1圈或幾圈小半徑環(huán)光纖代替100圈光纖進(jìn)行試驗(yàn),在此情況下,繞的圈數(shù)環(huán)的半徑和最大允許的彎曲損耗都應(yīng)該與30mm半徑100圈試驗(yàn)的損耗值相適應(yīng)。
2020-01-13 16:51:06
2913 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/20/o4YBAF4cLweAWi9uAAArH5Q2I9s536.jpg)
光纖的種類很多,按傳輸模式可分為單模光纖和多模光纖,多模光纖為G.651,單模光纖又可分為G.652/G.653/G.654/G.655/G.656/G.657等類型,接下來易天光通信來為大家詳細(xì)
2019-12-06 22:03:14
11034 特征:
可用極性:A型,B型,C型,R型
超低插入損耗
可用光纖芯數(shù)量:8,12,24,48
MTP / MPO連接器類型:公頭,母頭,公母頭
可用光纖類型:SM(G652D,G657A1,G657A2),MM(OM3,OM4)
2019-10-08 15:41:07
2852 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/18/pIYBAF2Jn4eAGlwCAAEU3Uc9EWM277.jpg)
“超低損耗通信光纖預(yù)制棒及光纖”一條龍的目標(biāo),是面向5G寬帶網(wǎng)絡(luò)、陸地干線、海洋通信等應(yīng)用領(lǐng)域,加快超低損耗光纖應(yīng)用推廣,推進(jìn)產(chǎn)品系列化開發(fā)設(shè)計(jì),提高性能和可靠性,促進(jìn)生產(chǎn)線自動(dòng)化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化升級(jí)。
2019-09-27 10:07:25
1470 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/5C/o4YBAF2Nb1SAdH_RAAHnVJt3onY925.png)
光纖的傳輸損耗特性是決定光網(wǎng)絡(luò)傳輸距離、傳輸穩(wěn)定性和可靠性的最重要因素之一。光纖傳輸損耗的產(chǎn)生原因是多方面的,在光纖通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和維護(hù)中,最值得關(guān)注的是光纖使用中引起傳輸損耗的原因以及如何減少這些
2019-04-18 08:00:00
8 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是工程中光纖測(cè)試的儀表及方法資料簡(jiǎn)介。
2019-02-27 08:00:00
7 光纖的接觸面因擠壓不均勻?qū)е庐a(chǎn)生μm級(jí)或低于mm級(jí)的微小彎曲,導(dǎo)致光纖的微彎損耗增加,微彎傳輸損耗主要是由于模式耦合導(dǎo)致的。
2018-09-13 09:31:00
6556 低損耗光纖連接器:10條連接器互相匹配最大插入損耗不大于0.2dB,典型插入損耗小于0.12dB光纖連接器活動(dòng)在鏈路中的連接損耗主要有幾個(gè)方面引起的:傳光部分(纖芯 core)橫向失配、縱向失配
2018-06-09 09:48:00
1824 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/14/pIYBAFsbRj-AIWGAAAAQg8lAvMs461.jpg)
標(biāo)準(zhǔn)單模光纖是指零色散波長(zhǎng)在1.3μm窗口的單模光纖,國際電信聯(lián)盟(ITU-T)把這種光纖規(guī)范為G.652光纖。其特點(diǎn)是當(dāng)工作波長(zhǎng)在1.3μm時(shí),光纖色散很小,系統(tǒng)的傳輸距離只受光纖衰減所限制。但
2018-03-07 16:11:01
15197 光信號(hào)經(jīng)光纖傳輸后,由于吸收、散射等原因引起光功率的減小。光纖損耗是光纖傳輸?shù)闹匾笜?biāo),對(duì)光纖通信的傳輸距離有決定性的影響。實(shí)現(xiàn)光纖通信,一個(gè)重要的問題是盡可能地降低光纖的損耗。
2018-02-09 16:58:11
45818 隨著信息社會(huì)的到來,光纖通信在越來越多的領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,這也對(duì)光纖的傳輸特性有了更高的要求。光纖的損耗特性直接關(guān)系到光纖通信系統(tǒng)傳輸距離的 長(zhǎng)短,是光纖最重要的傳輸特性之一,盡可能地降低光纖的損耗是實(shí)現(xiàn)光纖通信的重要問題之一。
2018-02-09 16:43:49
13378 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/F6/o4YBAFp9X0KAdInlAAIcIoef4q8655.png)
所謂損耗是指光纖每單位長(zhǎng)度上的衰減,單位為dB/km。光纖損耗的高低直接影響傳輸距離或中繼站間隔距離的遠(yuǎn)近,因此,了解并降低光纖的損耗對(duì)光纖通信有著重大的現(xiàn)實(shí)意義。盡管光波有著極大的帶寬。
2018-02-09 16:35:38
13869 實(shí)現(xiàn)光纖通信,一個(gè)重要的問題是盡可能地降低光纖的損耗。 光纖損耗所謂損耗是指光纖每單位長(zhǎng)度上的衰減,單位為dB/km。光纖損耗的高低直接影響傳輸距離或中繼站間隔距離的遠(yuǎn)近,因此,了解并降低光纖的損耗對(duì)光纖通信有著重大的現(xiàn)實(shí)意義。
2018-02-09 16:15:37
26481 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/F6/o4YBAFp9WNmAdG_jAADeKHdCSps687.png)
光纖熔接損耗怎么辦?別著急,6種措施教你如何有效降低光纖熔接損耗!
2018-01-05 06:50:21
25096 偏振模色散將引起高速光脈沖畸變,制約傳輸距離,是40Gb/s高速光纖通信的主要技術(shù)難點(diǎn)之一。本文研究了偏振模色散的產(chǎn)生原理、對(duì)傳輸光脈沖的影響等問題;分析了偏振模色散的三種主要測(cè)試方法的測(cè)量配置
2017-11-09 16:06:49
7 背向散射法 背向散射法也是一種非破壞性的測(cè)試方法。測(cè)試只需在光纖的一端進(jìn)行,而且一般有較好的重復(fù)性。更由于這種方法不僅可以測(cè)量光纖的衰減系數(shù),還能提供沿光纖長(zhǎng)度損耗特性的詳細(xì)情況,其中包括檢測(cè)光纖
2017-11-08 12:36:02
19 設(shè)計(jì)并研制出一種與普通單模光纖高適配的低彎曲損耗光子晶體光纖。 結(jié)構(gòu)采用光纖預(yù)制棒制作工藝上易于實(shí)現(xiàn)的摻鍺芯六孔結(jié)構(gòu)。 應(yīng)用間接測(cè)量方法, 對(duì)其模式、彎曲及色散特性進(jìn)行了系統(tǒng)的評(píng)估。在波長(zhǎng) 1550
2017-11-03 14:48:22
12 光纖使用中引起的傳輸損耗主要有接續(xù)損耗(光纖的固有損耗、熔接損耗和活動(dòng)接頭損耗)和非接續(xù)損耗(彎曲損耗和其它施工因素和應(yīng)用環(huán)境所造成的損耗)兩類。
2017-10-16 17:40:39
2737 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D3/wKgZomUMQLaAVV45AAA4wN_GNO0977.png)
第1部分:總規(guī)范第4篇:傳輸特性和光學(xué)特性試驗(yàn)方法》和國際電聯(lián)ITU-T G650:1997《單模光纖相關(guān)參數(shù)的定義和試驗(yàn)方法》,ITU-T G651:1993《50/125μm多模漸變折射率光纖纜
2017-09-28 15:03:56
8380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D2/wKgZomUMQKyAfOteAAAkmIIOEO0891.png)
光纖熔接損耗主要是由光纖自身的傳輸損耗和光纖熔接接頭處的熔接損耗組成。由于光纖接續(xù)質(zhì)量影響光纖線路傳輸損耗的客限、光纖線路無中繼放大傳輸距離等參數(shù),因此要盡可能降低降低光纖熔接接頭損耗,以確保光纖CATV信號(hào)的傳輸質(zhì)量。
2014-12-23 10:25:24
5285 低速光纖鏈路及傳統(tǒng)測(cè)試方法 低速光纖鏈路測(cè)試 10/100 or 1000 OLTS, Tier 1一級(jí)測(cè)試 適用于單/多模光纖 通用測(cè)試(損耗/長(zhǎng)度/事件關(guān)聯(lián)) 應(yīng)用測(cè)試(損耗/長(zhǎng)度限制) 廣闊應(yīng)用對(duì)象 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、
2011-11-23 14:32:32
41 如何保障EPON光纖鏈路的質(zhì)量•EPON光纖鏈路質(zhì)量認(rèn)證檢測(cè)及常用方法•分光器檢測(cè)–損耗值測(cè)試•光纖跳線檢測(cè)–損耗、端面、ORL•EPON有源測(cè)試–
2010-12-14 16:06:04
23 分析了光纖強(qiáng)度型微彎傳感器中光纖的彎曲損耗。提供了彎曲半徑為1mm~8mm和10mm~26mm,光源波長(zhǎng)為0.633μm、0.780μm、0.830μm G raded Index多模光纖的彎曲損耗特性的測(cè)試結(jié)果。
2010-08-29 16:27:28
22 光纖傳輸損耗的產(chǎn)生原因是多方面的,在光纖通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和維護(hù)中,最值得關(guān)注的是光纖使用中引起傳輸損耗的原因以及如何減少這些損耗。光纖使用中引起的傳輸損耗主要有
2010-08-26 09:30:30
1244
光纖帶寬測(cè)試實(shí)驗(yàn)
一 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?nbsp; 掌握光纖帶寬測(cè)試的原理及方法
二 實(shí)驗(yàn)原理及框圖 多模光纖基帶響
2010-08-22 10:02:12
3592 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AE/wKgZomUMOZSAFUiqAAAJiHCf5I8374.jpg)
, and the SN74LVC652A octal bus transceiver and register is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.
These d
2010-07-22 16:39:24
10 什么是G.652光纜
概述
在我國,目前無論是骨干網(wǎng)還是城域網(wǎng),主要應(yīng)用的還是G.652光纖。過去由于技術(shù)的限制光纖只有少數(shù)的幾種,同時(shí)
2010-03-16 17:00:49
3474 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOL6AT7YpAAAzra1xT9A827.gif)
基于OTDR技術(shù)的光纖測(cè)試方法探討
光纖通信是以光波作載波以光纖為傳輸媒介的通信方式。光纖通信由于傳輸距離遠(yuǎn)、信息容量大且通信質(zhì)量高等特點(diǎn)而成為當(dāng)今信息傳
2009-11-20 11:09:26
638 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5E/wKgZomUMOB2AeGM2AAAdKyJUBmo492.jpg)
光纖收發(fā)器測(cè)試方法:
2009-08-20 08:59:49
42 利用多模光纖的微彎特性, 提出并實(shí)現(xiàn)了一種新穎的光纖纏繞式管道形變傳感器; 也給出了它的基本實(shí)驗(yàn)原理. 研究表明多模光纖的微彎損耗對(duì)導(dǎo)管的變形響應(yīng)靈敏, 其靈敏度可達(dá)3. 5 d
2009-07-13 10:41:25
27 探索光纖在載荷力微擾下的輸出與力的關(guān)系特性。利用壓電陶瓷的振動(dòng)驅(qū)動(dòng)在力作用下的微彎變形器擾動(dòng)光纖,改變其輸出。實(shí)驗(yàn)表明,在0. 5~12mN 范圍內(nèi)輸出與力成線性關(guān)系,線性度
2009-07-07 10:04:09
6 本文介紹了彎管傳感器彎徑比的兩種測(cè)量方法,討論了各方法的優(yōu)缺點(diǎn),并通過誤差分析給出了各方法在實(shí)際應(yīng)用時(shí)應(yīng)注意的問題。關(guān)鍵詞 彎管傳感器 曲率半徑 彎徑比
2009-07-07 08:58:59
14 本應(yīng)用筆記介紹了一種電纜損耗的補(bǔ)償方法,允許測(cè)試設(shè)備制造商使用高損耗電纜以降低成本,同時(shí)也不會(huì)犧牲產(chǎn)品性能。
概述應(yīng)用筆記4303:
2009-04-21 15:02:01
1394 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C9/wKgZomUMNbGAL0CbAAAYzPo42XI641.gif)
【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?、LED 光源I-P 特性曲線測(cè)試。2、光纖數(shù)值孔徑的測(cè)試。3、光纖纖端光場(chǎng)分布測(cè)試。4、反射式光纖位移傳感實(shí)驗(yàn)。5、微彎式光纖位移傳感實(shí)驗(yàn)。6、數(shù)
2009-03-06 11:40:03
20
評(píng)論