12芯立式光缆接续盒

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12芯立式光缆接续盒
详细说明

12芯立式光缆接续盒自远古时代以来,人们就试图解释光的性质,历经好几个世纪的努力,使这个知识体系不断完善。今天,人们知道光是电磁波,像无线电波一样,它服从所有传播和相互作用的物理定律。1.光线是按照直线传播的大量的实验令人信服地展示出这个现象。但是光线进入光学透明管中,它就被这个管子引导,顺着它的弯曲形状传播。用很简单的和令人信服的实验可以证实这个观点。古希腊哲学家Alexandria在下部有小孔的水桶装满水,在水从小孔中喷出时,形成一道弯曲的水流。阳光按一定角度从桶的顶部射入时,就会穿过这个小孔顺着弯曲的水流传播,这就是全反射现象。与这种原理相似,光可以在光纤中传播,光纤已被选为高速、高可靠性和长途陆地及海上通信的传输媒介。

12芯立式光缆接续盒细节图片


12芯立式光缆接续盒简介

光具有波动性光的波动性可以从光的干涉、光的衍射和光的偏振等现象得到证明。利用光的电磁理论,把光看作连续的电磁波,成功地说明了光在传播过程中的反射、折射、干涉、衍射等宏观现象。3.光的量子性揭开光的秘密的探索一直没有停止。光除了波动性之外,还具有粒子性。初这个观点引起怀疑者的惊讶。但是,康普顿的真空中小型轻量螺旋桨演示,却非常让人信服,螺旋桨的一边涂黑(有高吸收能力),另一边是亮的(有高反射能力),光会使它产生机械的旋转,这仅用波动理论是无法解释的。19世纪末和20世纪初,科学实验深入到微观领域,在一系列新的实验事实面前,光的电磁理论遇到了巨大困难,如它无法解释黑体辐射、光电效应、康步的探索。


12芯立式光缆接续盒内部结构

光具有波动性光的波动性可以从光的干涉、光的衍射和光的偏振等现象得到证明。利用光的电磁理论,把光看作连续的电磁波,成功地说明了光在传播过程中的反射、折射、干涉、衍射等宏观现象。3.光的量子性揭开光的秘密的探索一直没有停止。光除了波动性之外,还具有粒子性。初这个观点引起怀疑者的惊讶。但是,康普顿的真空中小型轻量螺旋桨演示,却非常让人信服,螺旋桨的一边涂黑(有高吸收能力),另一边是亮的(有高反射能力),光会使它产生机械的旋转,这仅用波动理论是无法解释的。19世纪末和20世纪初,科学实验深入到微观领域,在一系列新的实验事实面前,光的电磁理论遇到了巨大困难,如它无法解释黑体辐射、光电效应、康步的探索。


12芯立式光缆接续盒操作说明

FTTH建设中,由于光缆被安放在拥挤的管道中或者经过多次弯曲后被固定在接线盒或插座等具有狭小空间的线路终端设备中,所以FTTH用的光缆应该是结构简单、敷设方便和价格便宜的光缆。因此,一些有名的制造厂商纷纷开展了抗弯曲单模光纤的研究。为了规范抗弯曲单模光纤产品的性能,ITU-T 200612月发布了ITU-T G657“接入网用弯曲G657光纤具有良好的抗弯曲性能,使其适用于光纤接入网,包括位于光纤接入网终端的建筑物内的各种布线。2009 12月发布了修订后的第二版本,在新版本的标准建议中,按照是否与G652光纤兼容的原则,将G657光纤划分成了A大类和B大类光纤,同时按照较小可弯曲半径的原则,将弯曲等级分为1, 2, 3三个等级,其中1对应10mm较小弯曲半径,2对应7.5mm较小弯曲半径,3对应5mm较小弯曲半径。结合这两个原则,将G.657光纤分为了四个子类,G657.A1 G657.A2 G657.B2G657.B3光纤,如表2-1所示。

 

 12芯立式光缆接续盒技术参数

FTTH建设中,由于光缆被安放在拥挤的管道中或者经过多次弯曲后被固定在接线盒或插座等具有狭小空间的线路终端设备中,所以FTTH用的光缆应该是结构简单、敷设方便和价格便宜的光缆。因此,一些有名的制造厂商纷纷开展了抗弯曲单模光纤的研究。光是一种频率非常高的电磁波, 而光纤本身是一种介质波导,因此因此,光在光纤中的传输理论是十分复杂的。要想一体地了解它,需要应用电磁场理论、波动光方面的知识。作为一个光纤通信系统工作者,无需对光纤的传输理论进行深入探讨与学习.为了便于理解,我们从几何光学的角度来讨论光纤的导光原理,这样会更加直观、形象、易懂。更何况对于多模光纤而言,由于其几何尺寸远远大于光波波长,所以可把光波看作一条光线来处理,这正是几何光学处理问题的基本出发点。人[285 AIT2D,现在问题出现了:折射光线和反射光线的方向是什么呢?为了得到答案,我们需要对特定角度确定的方向进行观察: B是入射角,0是反射角,B是折射角。

  

 12芯立式光缆接续盒原理

如果光波的振动方向始终不变,只是光波的振幅随相位改变,这样的光称为线偏振光,如图2-9 (e)和图2-9(d)所示。从普通光源发出的光微身中担火不是偏振光,而是自然光,它具有一切可能的振动方向,对光的传播方向是对称的,即在垂直于传播方向的平面内,无论哪一个方向的振动都不比其他方向占优势,如图2-9(a)所示。实际上,我们可以用两个振动方向相互垂直、相位上相互单独的线偏振光来代替自然光,并且这两个线偏振光的光强等于自然光的总光强的一半。在研究问题时使用这种方法可以得到完全相同的结果。自然光在传播的过程中,由于外界的影响,在各个振动方向的光强不相同,某一个振动方向的光强比其他方向占优势,这种光称为部分 偏振光,如图2-9 (b)所示。



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