• 光ファイバスプライスクロージャが従うべき基準
    May 26, 2021
    光ファイバスプライスクロージャが従うべき基準
    DL / T 1899.1-2018:パワーオーバーヘッド光ファイバースプライスクロージャーパート1:光ファイバー複合架空地線スプライスクロージャー DL / T 1899.2-2018:パワーオーバーヘッド光ファイバースプライスクロージャーパート2:全誘電体自立型光ケーブルジョイントボックス...
  • ラックマウント型光ファイバー端子箱の特徴
    May 26, 2021
    ラックマウント型光ファイバー端子箱の特徴
    1.光ケーブルの導入、ピグテールの配線、光ケーブルの性能の固定と保護、ピグテールとその中の光ファイバーの損傷からの機能を備えています。 2.光ファイバーケーブル端子を環境から保護する機能があります。
  • ラック型光ケーブル端子ボックスの構造
    May 26, 2021
    ラック型光ケーブル端子ボックスの構造
    端子ボックスは、シェル、内部コンポーネント、光ファイバコネクタプロテクターの3つの部分で構成されています。シェル: シェルは、開いて簡単にインストールできる必要があります。シェルには、金属部品の高電圧保護接地用のリードアウト装置が必要です。
  • バックボーンコアの職業
    May 28, 2021
    バックボーンコアの職業
    さまざまな光分割方法を使用する場合のPONポートとバックボーンファイバーコアの占有を説明する例を取り上げます。 6階建ての高層住宅街には60戸あります。 各ユニットには合計12世帯があり、コミュニティ内の世帯の総数は...
  • 一次および二次光学部品の喪失
    May 28, 2021
    一次および二次光学部品の喪失
    同じ分割比の場合、第2レベルのスプリッターで使用される2つの光スプリッターの挿入損失の合計は、第1レベルのスプリッターの挿入損失よりも大きくなります。 たとえば、1×64スプリッタの挿入損失は20.9dBであり、2つの1×8スプリッタの挿入損失の合計は...
  • 第1および第2レベルの分光法インストールの利便性
    May 28, 2021
    第1および第2レベルの分光法インストールの利便性
    第1レベルの光スプリッターを使用する場合、光スプリッターの上流ポートは、エンジニアリング段階で上流の配電用光ケーブルにすでに接続されています。 ユーザーがインストールするとき、インストールおよび保守担当者は通常、次のことを完了する必要があります...
  • 異なる一次および二次分光法
    May 28, 2021
    異なる一次および二次分光法
    第1レベルの光分割を使用する場合、光流通ボックス(光ファイバ接続から光ファイバ流通ボックスへのファイバコア)によって割り当てられるファイバコアの数は、主に、繊維流通ボックスでカバーされる世帯数に関係している。
  • 偏光分散センシングの現状
    May 27, 2021
    偏光分散センシングの現状
    使用状況:近年、偏光状態が光ファイバの外部パラメータに敏感であるという特性から、光ファイバの外部パラメータの測定におけるPOTDRの研究も増えています。 電圧と電流の理論...
  • 偏光分散センシングの原理
    May 27, 2021
    偏光分散センシングの原理
    偏光は、光波の重要な物理的特性の1つです。 光波が光ファイバ内を伝搬するとき、その偏光状態は、光ファイバの変形、振動、電磁界、およびその他の条件に敏感です。 の変化を検出することにより...
  • 光ファイバーストレスセンシング
    May 27, 2021
    光ファイバーストレスセンシング
    狭い線幅の連続レーザーでシングルモードファイバーを励起する場合、ブリルアン散乱は主要な非線形効果です。 ==ブリルアン散乱の散乱性能は、フォノンに関連するブリルアン分散無線周波数シフトの大きさで表すことができます。
  • 光ファイバー温度センサー
    May 27, 2021
    光ファイバー温度センサー
    光ファイバの逆ラマン散乱の温度効果を使用して、光ファイバが配置されている空間の各ポイントの温度場が、光ファイバ内の反ストークス逆ラマン散乱光の強度を変調します。 温度ポイントの配置。 OTDRは...
  • 分散型光ファイバーセンシング特性
    May 26, 2021
    分散型光ファイバーセンシング特性
    機能とシナリオ:分散型光ファイバーセンシング技術は、信号GG#39;のセンシング媒体と伝送媒体として光ファイバーを使用します。 それは、充電されていない、本質的に安全な、長い検知距離、それに沿った任意の位置での情報の継続的な監視という利点を持っています...
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