紹興優質室內光纖光纜價格
光纖光纜是新一代的傳輸介質,與銅質介質相比,光纖無論是在安全性、可靠性還是網絡性能方面都有了很大的提高。除此之外,光纖傳輸的帶寬大大超出銅質線纜,而且其支持的最大連接距離達兩公里以上,是組建較大規模網絡的必然選擇。由于光纖光纜具有抗電磁干擾性好、保密性強、速度快、傳輸容量大等優點,所以它的價格也較為昂貴,在家用場合很少使用。
接續過程中產生的大衰耗點在光纜接續過程中,產生大衰耗點是經常發生的,我們一般用OTDR(光時域反射儀)進行監測,即每熔接一根光纖,OTDR測試一下熔接點的衰耗值,具體測試時,采用雙向監測法,由于光纖制造過程中存在的差異性,兩根光纖不可能一致,總是存在模場直徑不一致現象,從而導致了用OTDR所測的損耗值并不是接續點的實際損耗值,其數值有正有負,一般用雙向測試值的算術平均值作為實際衰耗值。在接續時,一般用實時監測法,基本能熔接損耗達到控制目標,但經常產生大損耗點的原因是在熔接完畢后進行光纖收容時,部分光纖受壓或彎曲半徑過小,即形成一個大衰耗點。
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上折射率分布的不同可以將光纖分為階躍型光纖(Step-IndexFiber,SIF)和漸變型光纖(Graded-IndexFiber,GIF),其折射率分布如圖所示。光纖的折射率分布光纖的折射率分布階躍型光纖是由半徑為a、折射率為常數n1的纖芯和折射率為常數n2的包層組成,并且n1n2,n1=1.4631.467,n2=1.451.46。漸變型光纖與階躍型光纖的區別在于其纖芯的折射率不是常數,而是隨半徑的增加
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成端過程中產生的大衰耗點在光纜成端過程中,也經常會產生大衰耗點。在成端時,由于一般不進行熔接損耗監測,僅憑經驗操作,因此,產生大衰耗點的幾率也大增。此外,在光纖熔接后安裝收容盤時,往往造成收容盤附近的光纖束管彎曲半徑過小或造成光纖束管擰轉變形,使光纖在此處產生一個較大的衰耗點,此類大衰耗點一般比較隱蔽,不像線路中間的大衰耗點用OTDR可以直接測出。光纜大衰耗點的查找定位和處理一般產生大衰耗點的位置光纜接續完成后,我們一般要對整個中繼段用OTDR進行測試,通過測試,可以檢驗接續完的光纜中繼段的光特性是否符合施工規范和驗收標準的要求,主要從以下幾個方面進行考核:中繼段全程總衰耗是否小于設計規定(也就是平均衰耗系數是否小于設計規定值);中繼段接頭雙向平均衰耗值是否小于驗收標準和設計要求;中繼段后向散射曲線是否斜率均勻,曲線平滑,除正常的接頭衰耗點的小臺階外,曲線上應無大衰耗臺階。利用OTDR進行光中繼段測試和人衰耗點定位時,首先應正確地設置儀表的測試參數,諸如測試量程、測試波長、脈沖寬度、折射率和平均化處理時間等。