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無被覆光纖

發布時間: 2021-03-06 22:18:55

① 在HS海關編碼中,8544700000是光纜,9001100090是光導纖維束及光纜,這兩種光纜有什麼區別

8544指的是導電的光纜, 由每根被覆光纖組成的光纜

9001100090說的很清楚光導纖維 是光學上的,而且註明了除8544貨品意外的

② 光纖的結構是什麼

光纖典型結構
光纖的典型結構是一種細長多層同軸圓柱形實體復合纖維。自內向外為:專纖屬芯(芯層)→包層→塗覆層(被覆層)(如圖1)。核心部分為纖芯和包層,二者共同構成介質光波導,形成對光信號的傳導和約束,實現光的傳輸,所以又將二者構成的光纖稱為裸光纖。其中塗覆層又稱被覆層,是一層高分子塗層,主要對裸光纖提供機械保護,因裸光纖的主要成分為二氧化硅,它是一種脆性易碎材料,抗彎曲性能差,韌性差,為提高光纖的微彎性能,塗覆一層高分子塗層。且如將若干根這樣的裸光纖集束成一捆,相互間極易產生磨損,導致光纖表面損傷而影響光纖的傳輸性能。為防止這種損傷採取的有效措施就是在裸光纖表面塗一層高分子。

③ 光纖分類有幾種

根據光纖中傳輸模式的多少,可分為單模光纖和多模光纖兩類

按製造光纖所使用的材料分,有石英系列、塑料包層石英纖芯、多組分玻璃纖維、全塑光纖等四種。光通信中主要用石英光纖,以後所說的光纖也主要是指石英光纖

若按工作波長來分,還可分為短波長光纖和長波長光纖

④ gjpfjv與gjfjv光纜有什麼區別

GJPFJV-4B1 配線光纜來源 多用途布線光纜 室內光纜
GJFJV型緊套光纖軟光纜,以芳綸紗作為加強構件,光纖採用緊套被覆結構,護套採用聚氯乙稀(PVC)或阻烯聚氯乙烯,具有重量輕、柔軟
性、易剝離,適用於通信設備活動連接器尾纖跳線、光纖到桌面的布線。
技術特點:外徑小、重量輕、阻燃、易剝離、衰減低,具有高柔軟性,緊套光纖光纜之間可直接連接,無需過渡接頭盒及尾纖,無需清洗防
水油膏,因而敷設成本低。
應用范圍:適用於室內通信用的光纜,通信設備尾纜及活動連接線、跳線。
適用溫度:-20℃~+60℃

⑤ 光纖的型號分類

光纜的型式由五個部分組成,如下所示。各部分均用代號表示。
1 分類的代號
GY ---- 通信用室(野)外光纜
2 加強構件的代號
(無符號) ---- 金屬加強構件
F ---- 非金屬加強構件
3 結構特徵的代號
D ---- 光纖帶狀結構
(無符號) ---- 光纖松套被覆結構
J ---- 光纖緊套被覆結構
(無符號) ---- 層絞結構
G ---- 骨架槽結構
X ---- 纜中心管(被覆)結構
T ---- 油膏填寫充式結構
(無符號) ---- 乾式阻水結構
E ---- 護層橢圓截面
C ---- 自承式結構
B ---- 扁平形狀
Z ---- 阻燃結構
4 護層的代號
Y ---- 聚乙烯護套
V----聚氯乙烯護套
A----鋁—聚乙烯粘結構護套(簡稱A護套)
S----鋼—聚乙烯粘結構護套(簡稱S護套)
W----夾帶平行鋼絲的鋼—聚乙烯粘結構護套(簡稱W護套)
5 外護層的代號
代 號 鎧裝層 代 號 外被層或外套
0 無鎧裝層 1 纖維外被
3 單細圓鋼絲 3 聚乙烯套
5 皺紋鋼帶 4 聚乙烯套加覆尼龍層
其中A代表多膜光纖,B代表單膜光纖

⑥ 關於光纜的問題

光纜的分類方法很多,並且各有各自的道理,現將國內光纜線路工程中專一些常用的光屬纜類型、敷設方法和用途,供你選用光纜時參考。

GYXTY 室外通信用、金屬加強構件、中心管、全填充、夾帶加強件聚乙烯護套光纜 敷設方式及用途架空、管道

GYXTS 室外通信用、金屬加強構件、中心管、全填充、鋼-聚乙烯粘結護套光纜 敷設方式及用途架空、管道

GYXTW 室外通信用、金屬加強構件、中心管、全填充、夾帶平行鋼絲的鋼-聚乙烯粘結護套光纜 敷設方式及用途架空、管道、

GYTA 室外通信用、金屬加強構件、松套層絞、全填充、鋁-聚乙烯粘結護套光纜 敷設方式及用途架空、管道

GYTS 室外通信用、金屬加強構件、松套層絞、全填充、鋼-聚乙烯粘結護套光纜 敷設方式及用途架空、管道、
也可直埋
GYTA53 室外通信用、金屬加強構件、松套層絞、全填充、鋁-聚乙烯粘結護套、皺紋鋼帶鎧裝聚乙烯外護層光纜 敷設方式及用途架空、管道 直埋
GYTY53 室外通信用、金屬加強構件、松套層絞、全填充、聚乙烯護套、皺紋鋼帶鎧裝聚乙烯外護層光纜 敷設方式及用途架空、管道 直埋

⑦ 光纜上的字母上什麼意思

官網上的字母應該是它的型號,或者一些相關的信息反正是一些有用的東西而不是隨意刻上去的一些字母。

⑧ 光纖光纜的光纖分類

纖芯折射率分布如圖。纖芯中心折射率最高,沿徑向按下式漸變:
n(r)=n1【1-2墹(r/ɑ)α】1/2(2)
式中α為折射率分布指數。可以把這種光纖的纖芯分割成多層突變型光纖來分析其傳輸原理。在分析中可近似地認為各層內折射率均勻。當入射角為θ0的光線入射纖芯後,在各層界面依次折射。按折射定律,折射角θ1逐漸增大,直到大於全反射臨界角θc;發生全反射後,即折向纖芯中心。然後,經各層時折射角又逐漸減小,到達中心時仍為θ0。結果光線呈正弦形軌跡。高次模即入射角較大的光線處於靠近包層的區域,這里折射率較小,光速較大,因此雖然路程較長,傳輸時間仍有可能與處於中心區的低次模接近或一致,即各模式的光線軌跡可聚焦於一點,使模間色散大大減小。當折射率分布接近拋物線(α=2)時,模間色散最小,帶寬可達吉赫·公里的水平。 裸光纖脆而易斷,這是因為玻璃光纖表面總是存在隨機分布的微裂紋,在潮氣、塵埃和應力作用下迅速增殖而導致破壞。在光纖拉絲的同時立即塗覆一層塑料護層,製成一次被覆光纖,可保證光纖的高強度和長壽命。但為了進一步提高其耐壓和抗彎折等機械性能,便於成纜和使用,往往在表面上再擠覆一層較厚的塑料層,這就是二次被覆光纖,也稱被覆光纖。它的外徑一般為 1毫米左右。按照光纖在二次被覆護層中的松動狀態,還可分為松包光纖和緊包光纖兩類。

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