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你在抄書,而且你做得很好。
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光纖主要分為兩大類:
1、傳輸點模數類:傳輸點模數類分為單模光纖和多模光纖。 單模光纖芯徑小,只能在給定的工作波長下以單模傳輸,傳輸頻率寬,傳輸容量大。
多模光纖是可以在給定工作波長下以多種模式同時傳輸的光纖。 與單模光纖相比,多模光纖的傳輸效能較差。
2、折射率分布:折射率分布光纖可分為跳躍式光纖和梯度光纖。 跳躍型光纖纖芯的折射率和保護層的折射率都是常數。
在光纖纖芯和保護層之間的介面處,折射率呈階梯狀變化。 梯度光纖纖芯的折射率隨著半徑的增加而降低,在纖芯與保護層的交界處減小至保護層μ光纖的折射率。 核心折射率的變化類似於拋物線的變化。
以蝗蟲抗性為例。 單模光源是雷射,對人體危害較大,安裝時要特別注意友情,多模光纖的光源是普通的LED燈。
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光纖的結構:從外到內,依次是塗層、包層、纖芯。 (根據使用環境的不同,可能會新增或更改某些材料,但結構基本不變)。
光纖的分類:有單模光纖和多模光纖兩種。
訊號傳輸原理:這... 讓我們這樣說吧。 乙個不斷閃爍的光波從發射器發射,接收器認為閃光代表 1,沒有閃光代表 0這樣就形成了二進位數碼訊號,在接收端轉換後得到相應的資料。
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光纖通訊具有許多優點:具有較大的傳輸頻率頻寬和通訊容量; 傳輸損耗低,中繼距離長; 線徑細,重量輕,原材料為石英,節約金屬材料,有利於資源的合理利用; 絕緣和抗電磁干擾效能強; 它還具有耐腐蝕性強、抗輻射性強、可轉性好、無電火花、洩漏小、保密性強等優點,可用於特殊環境或軍事領域。
光纖通訊的原理是:在傳送端,首先將傳輸的資訊(如語音)轉化為電訊號,然後調製到雷射發出的雷射束上,使光的強度隨電訊號的幅值(頻率)而變化,並通過光纖發出; 在接收端,探測器接收光訊號並將其轉換為電訊號,電訊號被解調並恢復為原始資訊。
隨著資訊科技傳輸速度的不斷加快,光纖技術得到了廣泛的重視和應用。 在多微機電梯系統中,光纖的應用完全滿足了大量資料通訊的正確、可靠和高速傳輸和處理的要求。 光纖技術在電梯中的應用,大大提高了整個控制系統的響應速度,電梯系統的併聯群控效能得到了顯著提公升。
電梯中使用的光纖通訊裝置主要由光源、光電接收器和光纖組成。
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光纖裸纖一般分為三層:中心為高折射率玻璃芯(芯徑一般為50或,中間為低折射率矽膠玻璃包層(一般直徑為125m),最外層為加固樹脂塗層。 如下圖所示。
a 芯材的主體是二氧化矽,摻雜了極少量的其他材料,如二氧化鍺、五氧化二磷等。 摻雜的作用是增加材料光的折射率。
b 光纖芯外側有一包層,包層有一層、兩層(內包層、外層)或多層(稱為多層結構),但總直徑約為100 200 m。 包層材料一般是純二氧化矽,也有非常微量的氧化硼。 摻雜的作用是降低材料的光折射率。
這樣,光纖芯的折射率略高於包層的折射率。 折射率的差異確保了光主要侷限於核心。
三.覆層的外部應塗上塗層,該塗層可以由矽銅或丙烯酸酯製成。塗層的作用是保護光纖免受外部損壞,增加光纖的機械強度。
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如上圖所示,裸光纖由纖芯、包層和塗層組成,光纖芯用於傳輸光訊號,包層用於反射光訊號並保護光纖芯,塗層用於保護包層和光纖芯內部以增強機械效能。
塑料原料首先分為熱固性(如膠木粉)和熱塑性(如PA、PC、PBT、POM、PPO等)兩大類。 熱塑性材料分為結晶型和非晶型。 你說的彈性體,TPR、TPU、TPE、TPEE等,都是塑料和橡膠學派的結合,也是塑料,其中沒有好壞之分,各有優缺點,要根據你選擇材料的要求(主要是物理效能)。