Новини

З яких компонентів складається оптичний кабель?

Theоптичні кабеліЗазвичай вони складаються з кількох компонентів або кількох окремих одиниць. Матеріал кожного компонента кабелю має бути сумісним з іншими компонентами.

Тестування волоконно-оптичних мереж і вузлів | Місяць

(1) щільне демпфіруюче волокно

Герметичне захисне покриття оптичного волокна складається з одного або кількох шарів полімерного матеріалу. Цей щільний захисний шар може ефективно захистити оптичне волокно від зовнішнього впливу. Це покриття має легко зніматися під час зрощення волокна. Номінальний зовнішній діаметр покриття становить від 800 мкм до 900 мкм з допуском ±50 мкм. Конкретне значення зовнішнього діаметра може узгоджуватися між користувачем і виробником. Колір вторинного покриття на герметичному рукаві повинен бути легко ідентифікованим протягом усього терміну служби волокна.

Щільні оптичні волокна зазвичай використовуються як внутрішні оптичні кабелі.

(2) Пухке трубчасте волокно

Одне або більше оптичних волокон з первинним покриттям загортають у вільну трубку, і трубка заповнюється гідрофобною тиксотропною маззю. Вільна трубка екструдується з PBT або іншого відповідного матеріалу. Товщина стінки, внутрішній діаметр і зовнішній діаметр оболонки відповідають вимогам технологічного процесу, і кожна оболонка оптичного кабелю виділяється пілотною хроматограмою або повною хроматограмою; Ефективність наповнювальної мазі та характеристики матеріалу вільної трубки відповідають відповідним стандартам, а ефективність крапельної дії мазі в трубці відповідає відповідним вимогам. Для легкої ідентифікації оптичні волокна забарвлені в певний спектр кольорів. Оптичне волокно в корпусі повинно мати відповідну надлишкову довжину, визначену процесом.

(3) волоконно-оптична стрічка

Волоконно-оптичні стрічки утворюються шляхом вирівнювання кількох оптичних волокон по прямій лінії та покриття їх клеєм. Оптичні волокна у волоконній стрічці розташовані паралельно та можуть бути виготовлені у стрічки з 2 волокна, 4 волокна, 6 волокон, 8 волокон, 10 волокон, 12 волокон або 24 волокна відповідно до вимог користувача. . Оптичні волокна в оптоволоконній стрічці повинні розташовуватися паралельно одне одному, не перетинаючись. При проектуванні та виготовленні оптичних волоконних стрічок зверніть увагу на скріплення сусідніх оптичних волокон у стрічці, а центральні лінії оптичних волокон повинні бути прямими лініями, паралельними одна одній і в одній площині. Товщина, ширина, площинність та інші геометричні розміри волоконно-оптичної стрічки повинні відповідати вимогам відповідних специфікацій. Смугові волокна будуть ідентифіковані за контрольним колірним спектром або повним кольоровим спектром. Маркування має бути надруковане на кожній стрічці для ідентифікації різних стрічок.

Конструкції волоконно-оптичної стрічки можуть бути з’єднані по краях або цілісно інкапсульовані.

(4) скелет

Каркас видавлюється з поліетилену або поліпропілену відповідно до заданої кількості пазів. Більшість скелетних канавок мають спіральний тип і можуть бути перетворені на тип SZ, якщо є спеціальні вимоги. У кожен слот можна розмістити одне або кілька оптичних волокон або волоконно-оптичних стрічок. Резервуар можна наповнити маззю, щоб блокувати воду, або не наповнювати маззю, щоб зробити його повністю сухою структурою (за допомогою спеціальної стрічки, що блокує воду), щоб блокувати воду. Центр скелета зазвичай виготовляється з металевих або неметалевих матеріалів як посилення. Арматура повинна мати достатній модуль пружності та міцність на розтяг, а міцність зв’язку між арматурою серцевини та пластиком повинна відповідати певним вимогам, щоб каркас відповідав заданим вимогам до температурної стабільності та випробувань на розтяг. Габаритні розміри гнізда каркаса повинні відповідати вимогам і залишатися єдиними.

(5) підсилення

Армуючий елемент використовується для поліпшення механічних характеристик оптичного кабелю, особливо для підвищення міцності оптичного кабелю на розрив і підвищення термічної стабільності оптичного кабелю. Як підсилювальний елемент в оптичному кабелі він повинен послаблювати або пригнічувати осьову деформацію оптичного волокна та покращувати механічні властивості та міцність на розрив оптичного кабелю.


Час публікації: 17 лютого 2023 р

Надішліть нам свою інформацію:

X

Надішліть нам свою інформацію: