首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
本文主要探讨的是基于网络通信的光纤、光缆传输系统的设计,在具体的分析中首先分析了网络通信的光纤、光缆传输现状,其次分析了网络通信的光纤、光缆传输系统的设计,最后对网络通信的光纤、光缆传输系统设计应用进行说明.  相似文献   

2.
随着通信技术的迅猛发展,对光纤光缆传输性能的要求也越来越高。G.654E光纤光缆作为一种新型的光纤传输介质,具有低损耗、大有效截面等优点,逐渐成为省际干线传输的理想选择。文章对G.654E光纤光缆的特性进行分析,与之前的光纤光缆进行对比,探讨其在省际干线中的应用优势。  相似文献   

3.
4.1 光缆用的主要材料与性能光缆制造用的材料决定着成品光缆的传输性能、机械物理性能、以及安装使用性能.作为光缆用的主要材料有光纤、二次被复材料、增强材料、填充复合物、缓冲与包带材料以及护套材料等.4.1.1 光纤光纤是光缆中的传输媒介,它的性能决定着光缆的传输性能以及使用性能,其机械性能也影响光缆的制造、安装与使用寿命.对通信用的多模渐变型折射率分布光纤及单模光纤的几何特性、光学特性以及传输特性的要求分别在CCITT的G.651及G.652建议中作了明确规定,已在本书第三章中作了介绍.  相似文献   

4.
现代网络技术的发展在一定程度上依赖于网络通信的光纤、光缆,而这些也是保证网络通信质量以及通信安全的关键。本文主要探讨的是基于网络通信的光纤、光缆传输系统的设计,在具体的分析中首先分析了网络通信的光纤、光缆传输现状,其次分析了网络通信的光纤、光缆传输系统的设计,最后就网络通信的光纤、光缆传输系统设计应用进行说明。  相似文献   

5.
随着高速公路快速发展,高速公路信息化要求越来越高,通信光缆在高速公路得到广泛应用.简述了各类光纤的传输性能及高速公路所用光缆的光纤类型、光纤芯数、光缆结构的选择以及光缆验收、施工过程的质量控制.  相似文献   

6.
经过20多年的发展,长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞公司”)已发展成为全球第一大光纤预制棒、光纤及光缆供应商. 虽然已成为光纤光缆界的全球第一,但是长飞公司并没有满足现有成绩,在专注于光纤光缆及综合解决方案的同时,还致力于探索、推广光纤光缆行业的智能制造工作,成为信息传输与智慧连接领域的领导者.  相似文献   

7.
短距离高速率传送用的塑料光纤   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章综述了一些发达国家塑料光纤、塑料光缆、光电器件、接续方法和传输试验系统的最新研究情况.由于氟化聚合物梯度折射率分布塑料光纤具有衰减低、带宽宽和价格便宜等特点,故其在短距离、高速率传送中逐渐得到应用.文章阐述了降低塑料光纤衰减和提高塑料光纤带宽的具体措施.同时,也描述了构建塑料光纤传输系统所用的光缆结构、接续方法和光收发模块.传输试验证明,塑料光纤是短距离、高速率传送的最佳传输媒质.  相似文献   

8.
(上接第 0 9/10期 )2 光缆传输2 .1 光缆传输的优缺点及几种应用模式2 .1.1 光缆传输的优缺点(1)传输距离长现在单模光纤在波长 1.3μm或 1.5 5 μm光束的低损耗窗口 ,每千米衰减可做到 0 .2~ 0 .4dB ,是同轴电缆每千米损耗的 1%。因此 ,模拟光纤多路电视传输系统可实现 2 0km无中断传输 ,这个距离基本上能满足一般城市CATV干线传输的需要。(2 )传输容量大目前 ,国外最先进的光纤多路电视传输系统传输的频率范围已由 4 0~ 5 5 0MHz扩展到 4 0~ 862MHz ,通过一根光纤可传输几十路电视信号 ,如果采用多芯光缆 ,则容量成倍增长。这样…  相似文献   

9.
(上接第09/10期) 2 光缆传输 2.1 光缆传输的优缺点及几种应用模式 2.1.1 光缆传输的优缺点 (1)传输距离长 现在单模光纤在波长1.3 μm或1.55 μm光束的低损耗窗口,每千米衰减可做到0.2~0.4 dB,是同轴电缆每千米损耗的1%.因此,模拟光纤多路电视传输系统可实现20 km无中断传输,这个距离基本上能满足一般城市CATV干线传输的需要.  相似文献   

10.
马亦然 《通信世界》2016,(23):39-40
超低损耗光纤(ULL)和大有效面积光纤(LAF)的低损耗和低非线性的特性,非常适用于超长距离和大容量、高速率网络传输的应用. 新型光纤可节约上亿元成本 相比普通光缆,超低损耗光纤和大有效面积光纤将有效增加系统的传输距离,减少中继站的数量,尤其是针对大跨段,效果非常明显.按照普通光纤光缆工程单位造价10万元/kim,ULL光纤光缆单位工程造价10.9万元/kim计算,3.6万km光缆的建设若全部采用ULL光纤,将会增加光缆工程投资M=3.6万km× (10.9-10)万/km=3.24亿元.  相似文献   

11.
光纤传输具有传输频带宽、传输容量大、传输损耗低、传输信息不受电磁干扰、光缆线径细、重量轻、制造原材料来源丰富等优点,用光纤传输的广播电视信号不仅传输质量好而且信号稳定,因而光纤逐渐成为新的广播电视传输媒介;国内许多省市如苏、鲁、浙等近年来都在大力兴建广播电视光缆传输网以适应广播电视事业的飞速发展,以光缆传输网为主的广播电视传输覆盖网正和电信网一起  相似文献   

12.
作为通信传输最重要的载体,光纤光缆在通信发展中发挥着不可替代的作用。光纤光缆在国民经济和国防建设中的重要性也越来越大,光纤光缆产业已经成为关系到国家可持续发展的战略性产业。从近年来光纤光缆的应用发展趋势看,一方面,光纤通信在城域网建设以及长途传输中的作用进一步增强,国际通信对国际海底光缆的依赖程度也进一步增加;另一方面,光纤到户作为宽带接入发展的最高目标,  相似文献   

13.
在有线电视高速发展的今天 ,光纤的使用更加广泛。但光缆敷设的路由往往受到交通和光点布局等环境的限制 ,光缆之间的接续越来越多 ,因接续质量差而导致有线电视传输中断的故障时有发生 ,这当中大多数故障是由于接续盒的选择及使用不当引起的 ,因此 ,合理选择和使用野外光接续盒是提高光纤传输可靠性的重要环节。1 选择合适的光缆接续盒1.1 首先要考虑光纤托盘的容量有线电视光纤传输大多以前端机房到各光接收点的星型网络结构为主 ,光缆内光纤的芯数往往有多有少 ,各光缆接续处的光缆数量及光纤芯数并不一致 ,因此 ,必须合理选择光纤托盘…  相似文献   

14.
单模光纤是在给定的工作波长中只传输单一基模的光纤,它不存在模式色散,所以具有相当宽的传输频带,运用于长距离大容量的传输.单模光纤的纤芯直径只有8~10 μm,包层直径为125 μm,可以制作得很长,但是为了制造、运输与施工的方便,通常光缆的出厂长度为1~6 km.单模光纤的传输损耗现低达0.2 dB/km(1.55 μm),光缆接续长度不宜小于2 km.  相似文献   

15.
范磊 《广播与电视技术》2015,42(3):106+108-109
广播电视和通信系统通过光缆远距离传输信号是目前有线传输主要手段。在光缆连接施工中,需要将光缆内光纤通过熔接机熔接并热缩保护后封装在接续盒内。通过一种新型光纤热缩管热缩机能够有效提高光缆连接施工速度,在光缆故障维护时,能更快的使光缆信号恢复畅通。  相似文献   

16.
作为通信传输最重要的载体,光纤光缆在通信发展中发挥着不可替代的作用。光纤光缆在国民经济和国防建设中的重要性也越来越大,光纤光缆产业已经成为关系到国家可持续发展的战略性产业。从近年来光纤光缆的应用发展趋势看,一方面,光纤通信在城域网建设以及长途传输中的作用进一步增强,国际通信对国际海底光缆的依赖程度也进一步增加;另一方面,光纤到户作为宽带接入发展的最高目标,近几年在全球发展迅速。[第一段]  相似文献   

17.
主要通过申述在长途传输系统中为什么要采用G.655光纤带光缆,以及在长途传输系统中应用将会带来哪些问题,为减少这些问题对传输系统的影响,讨论如何选择光缆结构。  相似文献   

18.
3.1 概述如在第二章中已经提到,高质量的光缆要能保持光纤的传输性能并保护光纤不致劣化.还要提供足够的机械强度以防止在敷设、安装或运行中可能受到的机械损伤.设计良好的光缆在有些情况中还可以减少光纤衰减随环境温度的变化.因此虽然光缆的性能在很大程度上取决于成缆以前光纤的性能,但是用作系统设计的应该是光缆中光纤的性能而不是成缆前光纤的性能,而光缆的机械性能决定着光缆路由的选择、敷设安装方法以及应用环境等,所以对于系统设计者,除了需要了解光缆制造长度的各种性能外,还要知道这些制造长度连接起来组成单元光缆段后的总性能.表3.1列出在制造长度上及单元光缆段上单模及多模光缆的各项性能.  相似文献   

19.
顾俊华 《有线电视技术》2001,8(10):70-70,69
光纤传输技术的日益成熟和对今后有线电视多功能开发的需要,使越来越多的有线电视台采用光纤传输有线电视信号。光纤接续是光纤传输系统中工程量大、技术要求最复杂的重要工序,其质量好坏直接影响光纤线路的传输质量和可靠性。 (1) 光纤接续的过程和步骤: ① 开剥光缆,并将光缆固定到盘纤架上。 常见的光缆有层绞式、骨架式和中心束管式光缆,不同的光缆要采取不同的开剥方法,剥好后要将光缆固定到盘纤架上。  相似文献   

20.
广播电视和通信系统通过光缆远距离传输信号是目前有线传输的主要手段,在光缆连接施工中,需要将光缆内的光纤通过熔接机熔接并热缩保护后封装在接续盒内,使用一种新型光纤热缩管热缩机能够有效提高光缆连接的施工速度,在光缆故障维护时能更快地使光缆信号恢复畅通。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号