以下是生產(chǎn)光纜部分規(guī)格:光纜型號的編制方法 (選型服務熱線:15013374617)
4-12芯中心束管式GYXTW輕鎧類光纜(常用)|4-288芯層絞式GYTA松套鋁帶鎧裝光纜(常用)|4-288芯層絞式GYTS松套管鎧裝鋼帶光纜(常用) 4-288芯GYTA53層絞式鎧裝型光纜(直埋光纜)|4-288芯GYDTA松套層絞式帶狀光纜|4-288芯GYTY53鋼帶鎧裝層絞式光纜(直埋光纜)|4-288芯GYTA33特殊殊構(gòu)光纜(水下直埋光纜)|4-288芯層絞式GYFTY全非金屬防雷型光纜(非金屬光纜)|4-288芯GJFJV室內(nèi)緊套光纖光纜 (室內(nèi)緊套管光纜) |4-288芯層絞式GYFTZY / GYTZA / GYTZS阻燃光纜(阻燃光纜 )|4-288芯層絞式ADSS非金屬通信光纜(電力專用通信光纜)
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36芯單模光纜 主要是由纖芯,包層和涂敷層構(gòu)成;纖芯是由高度透明的材料制成的;包層的折射率略小于纖芯,從而造成一種光波導效應,使大部分的電磁場被束縛在纖芯中傳輸;涂敷層的作用是保護光纖不受水汽的侵蝕和機械的擦傷,同時又增加光纖的柔韌性。在涂敷層外,往往加有塑料外套。
按光纖的原材料的下同,光纖可分為以下幾種類型:
(1)石英系光纖
(2)多組份玻璃纖維
(3)塑料包層光纖
(4)全塑光纖
根據(jù)光纖橫截面上折射率分布的情況來分類,光纖可分為階躍折射率型和漸變折射率型(也稱為梯度折射率型)。對于階躍折射率光纖,在纖芯中折射率分布是均勻的,在纖芯和包層的界面上折射率發(fā)生突變;而對于漸變折射率光纖,折射率在纖芯中連續(xù)變化。n1>n2(n1 纖芯的折射率 n2 包層的折射率)是光纖引導光波在纖芯中傳輸?shù)谋匾獥l件,對于階躍折射率光纖而言,它可以使光波在纖芯和包層交界面上形成全反射,引導光波沿纖芯向前傳播 ;對于漸變折射率光纖而言,它可以使光波在纖芯中產(chǎn)生連續(xù)折射形成穿過光纖軸線的類似于正弦波的光射線,引導光波沿纖芯向前傳播。
根據(jù)光纖中的傳輸模式數(shù)量分類,光纖又可分為多模光纜和單模光纜。在一定的工作波長下。多模光纜是能傳輸許多模式的介質(zhì)波導,而單模光纜只傳輸基模。
多模光纜可以采用階躍折射率分布,也可以采用漸變折射率分布;單模光纜多采用階躍折射率分布。因此,石英光纖大體上也可以采用多模階躍折射率光纖,多模漸變折射率光纖和單模階躍折射率光纖三種。
光這種電磁波在光纖中的傳播屬于介質(zhì)圓波導,光線在介質(zhì)的界面發(fā)生全反射時,電磁波被限制在介質(zhì)中,稱為導波或?qū)。給定的導波和工作波長,存在多種滿足全反射條件的入射情況,稱為導波的不同模式。以傳輸模式分為康普多模光纜和單模光纜。多模光纜可以傳輸若干個模式,而單模光纜對給定的工作波長只能傳輸一個模式。
當光纜的歸一化頻率V小于其歸一化截止頻率Vc時,才能實現(xiàn)單模傳輸,即在光纖中僅有基模在傳輸,其余的高次模全部截止。 就是說,除了光纖的參量如纖芯半徑,數(shù)值孔徑必須滿足一定條件外,要實現(xiàn)單模傳輸還必須使光波波長大于某個數(shù)值,即λ≥λc,這個數(shù)值就叫做單模光纜的截止波長。
截止波長λc的含義是,能使光纜實現(xiàn)單模傳輸?shù)淖钚」ぷ鞴獠úㄩL。也就是說,盡管其它條件皆滿足,但如果光波波長不大于單模光纜的截止波長,仍不可能實現(xiàn)單模傳輸。
另外,單模信號的距離損失比多模的小。在頭3000英尺的距離下,多模光纜可能損失其LED光信號強度的50%,而單模在同樣距離下只損失其激光信號的6.25%。
單模光纜的帶寬潛力使其成為高速和長距離數(shù)據(jù)傳輸?shù)奈ㄒ贿x擇。最近的測試表明,在一根單模光纜上可將40G以太網(wǎng)的64信道傳輸長達2,840英里的距離。
在安全應用中,選擇多模光纜還是單模光纜的最常見決定因素是距離。如果只有幾英里,首選多模光纜,因為LED發(fā)射/接收機比單模光纜需要的激光便宜得多。如果距離大于5英里,單模光纜最佳。另外一個要考慮的問題是帶寬;如果將來的應用可能包括傳輸大帶寬數(shù)據(jù)信號,那么單模光纜將是最佳選擇