詳細介紹
MGTS 36芯礦用阻燃光纜
2-144芯主要是用于煤礦,金礦,鐵礦等豎井下通信視頻的傳輸,阻燃性能好,防砸,防壓,防拉伸,耐磨損,適用于阻燃等環境。
MGTS 36芯礦用阻燃光纜
MGTSV礦用光纜規格型號
4芯MGTSV光纜,MGTSV-4B1.3 | 6芯MGTSV光纜,MGTSV-6B1.3 |
8芯MGTSV光纜,MGTSV-8B1.3 | 12芯MGTSV光纜,MGTSV-12B1.3 |
16芯MGTSV光纜,MGTSV-16B1.3 | 24芯MGTSV光纜,MGTSV-24B1.3 |
36芯MGTSV光纜,MGTSV-36B1.3 | 48芯MGTSV光纜,MGTSV-48B1.3 |
72芯MGTSV光纜,MGTSV-72B1.3 | 96芯MGTSV光纜,MGTSV-96B1.3 |
MGXTSV礦用光纜規格型號
4芯MGXTSV光纜,MGXTSV-4B1.3 | 6芯MGXTSV光纜,MGXTSV-6B1.3 |
8芯MGXTSV光纜,MGXTSV-8B1.3 | 12芯MGXTSV光纜,MGXTSV-12B1.3 |
MGTS礦用光纜規格型號
4芯MGTS光纜,MGTS-4B1.3 | 6芯MGTS光纜,MGTS-6B1.3 |
8芯MGTS光纜,MGTS-8B1.3 | 12芯MGTS光纜,MGTS-12B1.3 |
16芯MGTS光纜,MGTS-16B1.3 | 24芯MGTS光纜,MGTS-24B1.3 |
36芯MGTS光纜,MGTS-36B1.3 | 48芯MGTS光纜,MGTS-48B1.3 |
72芯MGTS光纜,MGTS-72B1.3 | 96芯MGTS光纜,MGTS-96B1.3 |
122芯MGTS光纜,MGTS-122B1.3 | 144芯MGTS光纜,MGTS-144B1.3 |
MGTS33礦用光纜規格型號
4芯MGTS33光纜,MGTS33-4B1.3 | 6芯MGTS33光纜,MGTS33-6B1.3 |
8芯MGTS33光纜,MGTS33-8B1.3 | 12芯MGTS33光纜,MGTS33-12B1.3 |
16芯MGTS33光纜,MGTS33-16B1.3 | 24芯MGTS33光纜,MGTS33-24B1.3 |
36芯MGTS33光纜,MGTS33-36B1.3 | 48芯MGTS33光纜,MGTS33-48B1.3 |
72芯MGTS33光纜,MGTS33-72B1.3 | 96芯MGTS33光纜,MGTS33-96B1.3 |
122芯MGTS33光纜,MGTS33-122B1.3 | 144芯MGTS33光纜,MGTS33-144B1.3 |
是工作在1.55pm波段的,如果在此波段也能實現零色散,就更有利于應用1.55Pm波段的長距離傳輸。于是,巧妙地利用光纖材料中的石英材料色散與纖芯結構色散的合成抵消特性,就可使原在1.3Pm段的零色散,移位到1.55pm段也構成零色散。因此,被命名為色散位移光纖(DSF:DispersionShifted Fiber)。加大結構色散的方法,主要是在纖芯的折射率分布性能進行改善。在光通信的長距離傳輸中,光纖色散為零是重要的,但不是的。其它性能還有損耗小、接續容易、成纜化或工作中的特性變化小(包括彎曲、拉伸和環境變化影響)。DSF就是在設計中,綜合考慮這些因素。十一 色散平坦光纖色散移位光纖(DSF)是將單模光纖設計零色散位于1.55pm波段的光纖。而色散平坦光纖(DFF:Dispersion Flattened Fiber)卻是將從1.3Pm到1.55pm的較寬波段的色散,都能作到很低,幾乎達到零色散的光纖稱作DFF。由于DFF要作到1.3pm~1.55pm范圍的色散都減少。就需要對光纖的折射率分布進行復雜的設計。不過這種光纖對于波分復用(WDM)的線路卻是很適宜的。由于DFF光纖的工藝比較復雜,費用較貴。今后隨著產量的增加,價格也會降低。十二 色散補償光纖對于采用單模光纖的干線系統,由于多數是利用1.3pm波段色散為零的光纖構成的。可是,現在損耗最小的1.55pm,由于EDFA的實用化,如果能在1.3pm零色散的光纖上也能令1.55pm波長工作,將是非常有益的。因為,在1.3Pm零色散的光纖中,1.55Pm波段的色散約有16ps/km/nm之多。如果在此光纖線路中,插入一段與此色散符號相反的光纖,就可使整個光線路的色散為零。為此目的所用的是光纖則稱作色散補償光纖(DCF:DisPersion Compe-nsation Fiber)。DCF與標準的1.3pm零色散光纖相比,纖芯直徑更細,而且折射率差也較大。DCF也是WDM光線路的重要組成部分。十三 偏振保持光纖在光纖中傳播的光波,因為具有電磁波的性質,所以,除了基本的光波單一模式之外,實質上還存在著電磁場(TE、TM)分布的兩個正交模式。通常,由于光纖截面的結構是圓對稱的,這兩個偏振模式的傳播常數相等,兩束偏振光互不干涉。但實際上,光纖不是*地圓對稱,例如有著彎曲部分,就會出現兩個偏振模式之間的結合因素,在光軸上呈不規則分布。偏振光的這種變化造成的色散,