1440芯FTTX光纤总配线架做工*光纤有不同的结构形式。目前,通信用的光纤绝大多数是用石英材料做成的、模数面被小的双层同心圆柱体,外层的折射率比内层低。折射率高的中心部分叫做纤芯,其折射事为n,直径为2a(4~S0um): 材料为高纯度siO2, 掺有极少量的掺杂剂(GcO2, R:0,)作用是提高纤芯折射率(n),以传输光信号。包层位于纤芯的周围, 直径为125um其成分也是含有极少量掺杂剂的高纯度sio. 而掺杂剂(如B;O3) 的作用则是适当降低包层对光的折射率(mn),使之略低于纤芯的折射率, 即m>m,它使得光信号封闭在纤芯中传输,光纤的外层为涂覆层, 包括-次涂覆层、缓冲层和二次涂覆层。1440芯FTTX光纤总配线架做工*一次涂覆层 一般使用丙烯酸酯、有机硅或硅橡胶材料:缓冲层一般为 徐数层 包层性能良好的填充油膏:二次涂覆层一般多用聚丙烯或尼龙等高聚物。涂覆的作用是保护光纤不受水汽侵蚀和机械擦伤,同时又增加了光纤的机械强度与可弯曲性,起着延长光纤寿命的作用。光纤的结构。
1440芯MODF光缆跳线架产品优惠价格光纤配线架产品图文构造MODF光纤配线架由基本架、1440芯MODF光缆跳线架产品优惠价格扩展架、集中熔接架、储纤架组成,机架层次清楚,既可立体交叉、分层管理,又能集中维护,使分期扩容、安装、操作都十分方便。其适合大容量光纤成端的端局管理及业务发展需要。 模块化设计:熔接架由光缆引入单元、熔接区(左区、右区)、光纤安装架等组成,1440芯MODF光缆跳线架产品优惠价格光纤配线架产品图文构造光纤配线架由光纤配线单元、盘纤区、背面光纤水平走线槽等组成,储纤架由盘纤轴、背面水平走线槽组成,其中配线架与储纤架背面的水平走线槽是直通的,而配线架背面水平走线槽与熔接架背面视右侧的小孔相通,以上便于光跳线及尾纤走线。
MODF光纤配线架适用于设备间的水平布线或设备端接,以及集中点的互配端接。 坚固及易于安装的设计,减少安装与操作费用,较大的正面标识空间方便端口识别,便于管理,符合19"机架安装标准。目前,该产品已在多个国家和地区获得规模商用,为运营商带来多项价值:
1.大容量,高密度,减少机柜布放数量,节约机房空间,增加机房的利用率;
2.实时监控端口,可提高故障定位效率,减少人力成本;
3.智能施工确保路由信息准确,减少沉没端口,节约运维成本;
4.eID电子标识减少纸质标签带来的信息泄露隐患;
5.智能中间配线柜配合智能光纤配线架,可实现机房智能化和电子化,易于部署和维护。
OMDF产品综合了传统“光纤配线架”及“中间配线架”,完成以下功能:
光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能;同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。
完成传输线路端光纤熔接配线架光纤路由与设备端的各类光设备光纤路由之间的线路分配的功能,同时能完成线路端和设备端的跳线富余长度的存储功能。
类似MDF总配线架的管理模式,正面为线路侧(直列,为外线光缆终端),背后为设备侧(横列,设备尾缆终端),延续管理人员的习惯。
产品介绍
特征:
A型光纤配线架外向美观,结构紧凑,容量大,密度高,适用于带状光缆和普通光缆。
机架可定做敞开式或全封闭结构,前后开门,便于操作、防尘效果好。
每单元装6个12芯熔配一体化模块,熔接模块在单元中有可靠的定位及限位装置,可单片移除操作使熔接一次性完成,简化了操作。
合理的走线、绕、贮纤结构保证光纤在任何地方的曲率半径不小于40mm。
打开单元门板上面有明显的线序示名标识,方便查找线路,而打开的单元门板又可作为临时工作平台。
机架具备安全可靠地接地保护装置。
特点:
线路侧光缆和设备侧尾缆分区管理,符合现代维护习惯;
正面为线路侧,背面为设备侧。
架内、架间跳纤均在OMDF架内进行路由,无需进入机房光纤槽道,减小槽道压力,方便调度管理;
可定制跳纤长度,减少光纤冗余和缠绕;可实现尾缆进架熔纤,无需定制尾缆长度,并方便尾缆布放;
特殊场合下可实现内外线容量灵活配置。完善的走纤路由。
数字配线架DDF又称高频配线架、是数字复用设备之间、数字复用设备与程控交换设备或数据业务设备等其他专业设备之间的配线连接设备,DDF能使能使数字通信设备的数字码流连接成为一个整体,速率2- 55Mbi/s信号的输个饮作DDF架分正面(高速)单元和背面(低速)单元,高速单元和低速单元线、调线、转接、扩容都带来很大的灵活性和方便性。相话正面单元接传输设相比有寒孔,可用于测试,、环路等维护工作,现在备提供的支路通道,背面为维护方便,背面也采用高速单元。般来说,连楼后即可开放业务。
目前光纤的种类繁多,但就其分类方法而言大致有四种,即按光纤剖面折射率分布分类、按传播模式分类、按工作波长分类和按套塑类型分类等。此外还可以按光纤的组成成分分类,除目前应用的石英光纤之外,还有含氟光纤与塑料光纤等。
它取不同的值折射率分布不同: n1 为光纤轴心处的折射率: m2为包层区域折射率: al 为纤芯半径: 0称为相对折射率差。
至于渐变光纤的剖面折射率为何呈如此分布,其主要原因是为了降低多模光纤的模式色散,增加光纤的传输容量。