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相似文献
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1.
《现代传输》2011,(2):38
产品描述GJFJV(H)非金属加强构件、紧套光纤、聚氯乙烯(或低烟无卤阻燃)护套室内光缆此结构光缆是将光纤紧包一层PVC紧套层,在紧套光纤四周放置一层芳纶纱,并挤包一层聚氯乙烯(或低烟无卤阻燃)护套。  相似文献   

2.
产品描述GJFJV(H)非金属加强构件、紧套光纤、聚氯乙烯(或低烟无卤阻燃)护套室内光缆此结构光缆是将光纤紧包一层PVC紧套层,在紧套光纤四周放置一层芳纶纱,并挤包一层聚氯乙烯(或低烟无卤阻燃)护套。  相似文献   

3.
《现代传输》2011,(1):31-31
产品描述GJFJBV(H)非金属加强构件、紧套光纤、扁形、聚氯乙烯(或低烟无卤阻燃)护套室内光缆此结构光缆是将两根光纤各紧包一层PVC紧套层,在两根紧套光纤四周放置一层芳纶纱,并挤包一层聚氯乙烯(或低烟无卤阻燃)护套,形成8字扁平型光缆。  相似文献   

4.
《现代传输》2011,(2):38
产品描述GJFJBV(H)非金属加强构件、紧套光纤、扁形、聚氯乙烯(或低烟无卤阻燃)护套室内光缆此结构光缆是将两根光纤各紧包一层PVC紧套层,在两根紧套光纤四周放置一层芳纶纱,并挤包一层聚氯乙烯(或低烟无卤阻燃)护套,形成8字扁平型光缆。  相似文献   

5.
《现代传输》2011,(2):38-38
产品描述 GJFJBV(H)非金属加强构件、紧套光纤、扁形、聚氯乙烯(或低烟无卤阻燃)护套室内光缆此结构光缆是将两根光纤各紧包一层PVC紧套层,在两根紧套光纤四周放置一层芳纶纱,并挤包一层聚氯乙烯(或低烟无卤阻燃)护套,形成8字扁平型光缆。  相似文献   

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产品描述GJFJBV(H)非金属加强构件、紧套光纤、扁形、聚氯乙烯(或低烟无卤阻燃)护套室内光缆此结构光缆是将两根光纤各紧包一层PVC紧套层,在两根紧套光纤四周放置一层芳纶纱,并挤包一层聚氯乙烯(或低烟无卤阻燃)护套,形成8字扁平型光缆。  相似文献   

7.
简要归纳了紧套光纤的主要技术要求,对比介绍了改善紧套光纤缓冲层剥离性以及室内光缆低温性能的几种方法。最后介绍了近年来紧套光纤设计和制造技术的新进展。  相似文献   

8.
Fiber To The Home,光纤到户,是指将光网络单元安装在住家用户或企业用户处。FTTH将光纤的距离延伸到终端用户家里,使得家庭内能提供各种不同的宽带服务。FTTH模式中,数据传输在建筑物内的介质主要是紧套室内光缆;通信设备尾缆及活动连接器尾纤跳线、光纤到桌面的布线等也都要需要这类光缆。该光缆是以芳纶纱作为加强构件,光纤采用紧套被覆结构,护套采用优质聚氯乙稀(pvc)或阻燃聚氯乙烯构成(光缆的芯数不同即紧套光纤单元的数量不同)。其中光纤紧套被覆的挤制过程中,紧套光纤的紧套层选用了阻燃聚氯乙烯,由于其挤制厚度较薄,挤制时应重点保证光纤的放线张力稳定、牵引控制的稳定,以及牵引与主机转速的伺服稳定。  相似文献   

9.
与过去被大量使用的室外光缆用光纤相比,室内光缆用的光纤有所不同,虽仍然是二氧化硅玻璃光纤,但在某些性能指标和性能品质上的要求就有所差异,这是由于室内光缆与室外光缆的敷设环境、连接方式、使用状态和环境要求不同形成的。室内光缆正逐步在市场上推广应用,为了室内光缆更好的发展以及在质量品质等方面能得到保障。为了光纤生产厂家能更好地生产出针对室内光缆的光纤,为了室内光缆生产企业和用户能更好的理解光纤以减少不便或纠纷,本文结合已经发布实施的一些标准规定,结合室内光缆的特殊要求,对室内光缆用的光纤在性能指标和性能品质上的不同要求进行了比较详细的介绍,通过对这两个方面的指标的剖析,了解了室内光缆对光纤的性能要求。同时。对室内光缆用的光纤带以及紧套光纤的特殊要求,也进行简单介绍。  相似文献   

10.
《现代传输》2009,(6):7-7
MIC紧套光缆是成都康宁重要的紧套光缆产品线。由于紧套光纤和护层材料易于粘连及左右绞的节距难以控制,使得MIC光缆中紧套光纤的衰减容易超标。研发部魏成东工程师和生产线张卫工程师等组成质量改进小组,从使用的原材料入手,摸索出一套行之有效的工艺路线和措施,制订出一系列操作流程并认真检查实施,彻底解决了MIC光缆的衰减超标问题。在最近生产的300多皮长公里MIC光缆的测试中,MIC光缆的衰减远远优于内控标准和客户要求,  相似文献   

11.
Fiber To The Home,光纤到户,是指将光网络单元安装在住家用户或企业用户处。FTTH将光纤的距离延伸到终端用户家里,使得家庭内能提供各种不同的宽带月艮务。FTTH模式中,数据传输在建筑物内的介质主要是紧套室内光缆;通信设备尾缆及活动连接器尾纤跳线、光纤到桌面的布线等也都要需要这类光缆。该光缆是以芳纶纱作为加强构件,光纤采用紧套被覆结构,护套采用优质聚氯乙稀(pvc)或阳燃聚氯乙烯构成(光缆的芯数不同即紧套光纤单元的数量不同)。其中光纤紧套被覆的挤制过程中,紧套光纤的紧套层选用了阻燃聚氯乙烯,由于其挤制厚度较薄,挤制时应重点保证光纤的放线张力稳定、牵引控制的稳定,以及牵引与主机转速的伺服稳定。  相似文献   

12.
光纤到户的高速发展促使了市场对室内光缆的大量需求,也要求目前室内光缆设计有更大的灵活性和经济安全环保性,因而对室内光缆所用紧包光纤涂料提出了更高的要求。本文推出了一种区别于传统PVC热塑性材料的新型紫外固化紧包光纤涂料,并简单介绍了该类紧包光纤涂料的优异特性、生产紧包工艺以及改造着色机以后生产的紧包光纤样品的一些特性,供各位同行参考。  相似文献   

13.
光纤到户的高速发展促使了市场对室内光缆的大量需求,也要求目前室内光缆设计有更大的灵活性和经济安全环保性,因而对室内光缆所用紧包光纤涂料提出了更高的要求。本文推出了一种区别于传统PVC热塑性材料的新型紫外固化紧包光纤涂料,并简单介绍了该类紧包光纤涂料的优异特性、生产紧包工艺以及改造着色机以后生产的紧包光纤样品的一些特性,供各位同行参考。  相似文献   

14.
自承式圆形引入光缆在拉伸试验时,如果将吊线部分与光缆部分分离,将吊线缠绕在卡盘上进行拉伸试验,随着拉伸的进行,结果出现吊线与光缆部分持续被撕裂,且撕裂分离开的光缆部分呈扭曲形态,光纤衰减明显增大.本文对引起这些现象的原因进行详细分析,并提出了解决问题的一些措施.这个问题的分析和解决对这种光缆的施工、敷设和使用具有实际的指导意义,对自承式室内光缆的设计和生产也具有重要的指导价值.  相似文献   

15.
引言在室内光缆中的光纤多采用紧套结构,光纤的紧套结构通常有两种:一种使用外径为250μm的紫外线固化一次涂覆光纤(UV光纤)直接紧套至900μm;另一种是将外径为250μm的UV光纤外面涂覆一层缓冲层(缓冲层外径为350-500μm)后再紧套至900μm。光纤的涂覆层应由一层或几层相同的或不同的材料组成,一般采用紫外线固化丙烯酸脂或硅橡胶。光纤若不经进一步增强保护是不能直接施工使用的,其原因在于大部分光纤的断裂伸长率极低,  相似文献   

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0 引 言 光纤着色是光缆生产的第一道工序,这道工序生产顺畅与否关系着后续造管与成缆工序的生产进度.由于工艺制程问题,导致着色层颜色或明或暗,使着色光纤出现色差,已成为光纤着色工序中经常发生的问题.相对于光纤的光学性能与力学性能,着色光纤色差因缺少严格的评判标准,使得着色生产人员与检验人员很难有一致的颜色偏差判断,给生...  相似文献   

17.
室内光缆的市场需求正逐年增加,对室内光缆品种和质量的要求也越来越高,竞争也很激烈.作为产业或者企业在选择和发展室内光缆的过程中需要思考很多问题,也需要解决很多问题,否则会变得非常被动.室内光缆有其自身的很多特点,发展过程中也出现了许多难点,特别是生产企业更是遇到了很多难题,如果不解决这些难点,经营和运作室内光缆会变得很被动和困难.所以必须要找出这些难点有哪些,什么原因导致了这些问题变得复杂和难以解决,解决这些难点的途径和办法可能有哪些.为了让大家知道和了解这些难点,探讨或设法解决这些难题.本文通过对室内光缆生产环节中的管理和技术,销售环节的市场和市场应用等过程中出现的问题,逐步展开并进行分析和汇总,提出了室内光缆的几个主要难点,对这些难点进行了分析和总结,也提出了部分解决的办法或建议.  相似文献   

18.
用于室外的光缆结构,可分为松套层绞式、中心管式和骨架式三种类型。对于用分离光纤成缆的光缆,应首选松套层绞式光缆,也可采用一些优质的中心管式光缆,而骨架式光缆已越来越少采用。在松套结构光缆中,光纤在松套管内的余长很重要。除了改善松套管材料后回缩性能之外,还应从工艺上保证使松套管充分冷却和充分回缩,为此,在套塑工序中采用无张力的托盘收线是有益的。目前常用的松套管材料PBT应改善其耐水解性。当采用PC/PP双层套管结构时,可利用PC塑料良好的耐水解性和PC不存在后期回缩性的特点而获得良好的综合性能。但是,在中心管结构光缆中采用回缩较大但不存在水解问题的塑料可能更适宜。  相似文献   

19.
《现代传输》2010,(5):34-34
产品描述 长飞光纤光缆(上海)有限公司生产的室内光纤带光缆是将光纤带套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管外包覆一层芳纶加强元件,最外挤制一层PVC护套而成。  相似文献   

20.
《现代传输》2010,(6):25-25
产品描述长飞光纤光缆(上海)有限公司生产的室内光纤带光缆是将光纤带套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管外包覆一层芳纶加强元件,最外挤制一层PVC护套而成。  相似文献   

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