2025-02-19
26 利恩和通讯 电话: 010-51657899/64787059·0755-26418787·021-64858488·0451-88327337 www.lienhe.cn 光 纤 准 备 工 具 · 轻松剥除室内带状光缆长 方型外皮;适用于 12芯带状光 缆,典型用于 MT带状光缆。 · 工厂设定,无需调整。 · 不会对光纤造成损坏。 · 特殊精密表面处理。 室内带状光缆外皮剥离钳 FO-R12 · 顶部 1.98mm的开孔可用于 剥离尾纤外护层 。 · 钳刃上的 V型口 140μm可用 于剥离 125μm光纤的 250μm涂 层。 · 不会损伤光纤 。 · 所有的切端面都有精密的机械公差以保证干净、平 滑地操作 。 · 根据人体工程学原理设计的手柄,抓握舒适 。 · 不使用时刀口锁在关闭状态 。 · 全长 165mm 重量:113g 。 双口光纤涂覆
本文简述了光纤带的性能特征和标准,介绍了带状光缆尤其是骨架式带状光缆的发展情况。文中最后提到国内几家大厂估计化了200多万美元引进设备制造出层绞式带状光缆,而我们也许可以化不多的钱改造旧设备来制造骨架式带状光缆,争取进入带状光缆市场。
随着光纤入户(ftth)的迅猛发展,20世纪90年代初"八纵八横"光缆干线网采用的传统松套层绞式光缆的纤芯密集度以及缆径在一定程度上不能完全满足用户需求,目前主要采用大芯数、密集度高且容量大的带状光缆进行敷设施工。在实际生产中,带状光缆常因光纤带成型工艺质量欠佳而出现衰减性能超标问题。为了提高带状光缆产品的传输性能,从着色光纤洁净度、静电、放线张力的控制,涂覆模具尺寸和放置位置、涂覆工艺的控制,uv固化系统中中轴线位置、石英管、反射罩、氮气流量、固化废气排放的控制等多方面对光纤带成型工艺进行了深入探讨。希望借此解决带状光缆批量并带成品合格率偏低的问题。
随着光纤通信的飞速发展,人们对信息产业提出更高的要求,不少国家已开始着手研究光缆在宽带用户环路中的应用,以便为用户提供高速、宽带的综合电信服务.光缆在国内迅速成为最重要的有线传输信道,按其结构分为层铰式、骨架式和束管式,纤芯数从几芯至数十芯.为了减少电路阻塞,今后的光纤传输网将逐步采取星形网、环形网以及两网结合的混合网形式,因此电信网对纤芯需求很大,传统的单芯光缆将难以满足通信的实际需要.同时大纤芯数的单芯光缆还存在管道资源利用率低、光纤纤号识别困难和光缆接续时间过长的缺点,针对上述问题,通信部门和光缆制造厂商研制推出了新一代叠带式光缆.
骨架式带状光缆 一、光缆型号说明: gydga-xxb1 光纤型号 光纤芯数 铝带纵包+pe护套料 骨架式结构 带状光纤 室外式光缆 二、产品讲解: 产品描述 gydga光缆的结构如下: 光纤带放入由高密度聚乙烯(hdpe) 制成的骨架槽内,骨架中心是单根钢丝 或多股绞合钢丝。在骨架外绕包一层阻 水带,双面涂料铝带(apl)纵包后挤 制聚乙烯(pe)护套,在铝带与阻水 带之间放制撕裂绳以便于护套开剥。 产品特点 骨架式带状光缆通过良好的结 构设计和工艺控制,具有优越的 光学、机械和环境性能; 采用快速高膨胀率阻水带,充分 保证光缆的阻水性能; 采用无纤膏和缆膏的干式阻水 结构,克服传统油膏不易清除的 缺点,减少了施工准备时间,极 大地提高了接续效率,便于施工 和维护; 骨架式结构侧压性好,对光纤带 有良好的保护; 光纤组装密度高,光缆相对直径 小,重量轻,便于敷
监理工程师通知单 工程名称: 编号: 致: 事由:,关于做好带状光缆的接续和测试 内容: 由于带状光缆生产工艺、使用范围、施工中光纤接续、中继段光指标测试不同于单芯 光缆,目前带状光缆接头损耗标准还未制定及出台,实际在工程建设中带状光缆光纤接续时, 带状光缆因每根光纤、每对被接光纤的包层直径、包层不圆度、模场直径、模场包层同芯度、 光纤翘曲度存在差异,且并带光纤越多,这种差异越大,同时光纤带光纤接续时通常是一次 性完成对准和熔接,多根光纤的对准精度难于全部兼顾,加之该工程设计光指标是按单芯光 缆要求,因此故有部分接头纤芯接续损耗最大值不能满足设计要求,为了该项工程能够顺利 进行,请贵方做好如下工作: 一、对接续设备进行保养维护,尤其是带状熔接机电极、光纤切割刀认真检测必要时及 时更换,提高接续指标合格率和中继段光纤光指标要求。 二、调整有经验的接续人员组建带状光缆接续组,
带状光纤光缆结构设计 1带状光纤光缆的结构类型 目前流行的带状光缆结构类型类同于非带状光缆的类型,分为:骨架式、中 心管式和松套层绞式(包括古典层绞和sz绞式)三大类。区别是:带状光缆的 松套内式光纤带,而非带状光缆松套内是光纤束。 2松套管中带状光纤余长设计 带状光纤松套过程是中心管式和松套层绞式带状光缆生产中一个十分重要 的工艺过程。 不管什么结构型式的光缆,光缆中的光纤总是要有一定余长的。 带状光纤的中心管式光缆和松套绞合式光缆中光纤余长的获取方法,完全类 似于非带状光缆中光纤余长的获取方法。即:中心管式光缆中光纤余长主要靠松 套管中光纤余长来获得,而松套绞合式光缆中光纤余长主要靠松套管绞合(成缆) 时的绞合节距来获得。 带状光纤松套时,是几条光纤带叠在一起放入松套管中,成叠的光纤带其横 截面为主矩形,当光纤带在松套管中存在余长时,根据光纤带放入管中的方式不 同,
文章介绍了带状光缆研制过程中松套管设计的基本步骤,对松套管的工艺要点进行了简要描述。通过定量分析阐明了松套管的设计要点,结合生产实际说明了松套管制造需注意的问题,同时对于松套管的重要组成部分纤膏的选用提出了建议,用实验论证了纤膏对松套管的影响以及绞合节距对光缆性能的影响,并给出了不同绞合节距下拉伸实验的曲线图。
为了将非零色散位移光纤(nzdf)用于骨架式带状光缆,本文研究了nzdf的结构,并对其进行了优化,试验证实,该光缆具有良好的传输性能,偏振模色散(pmd)和机械性能。
职位:弱电工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
文辑推荐
知识推荐
百科推荐