一、288芯OMDF光纜跳線架滿配用時城方法可以直接求解非線性薛定得方程。對于加在連續波上的正弦調制情形,方程(3. 1)的數值解表明,此連續波逐漸演變為以原音調制周期為間隔的窄脈沖序列。得到如此窄的脈沖序列所需的光纖長度取決于初始調制深度,典型的長度近似為5Lp。繼續傳偷時,多峰結構將變形,,后又回到初始輸人波形。288芯OMDF光纜跳線架滿配對于穩態的一個任意周期調制情況,解方程(3.1)會發現上述行為具有普遍性。以上情形表明:非線性薛定諤方程應存在周期解,其解的形式隨傳輸距離發生變化。實際上,非線性薛定諤方程的解是- -個由周期性解組成的多參量族,它們的通解常以雅克比橢圓函數的形式表示。
二、MODF光纖配線架機架總體描述
(1)機架主要由頂蓋、底座、骨架、前左門(可選)、前右門(可選)、后左門(可選)、后右門(可選)、光纜固定開剝單元、外纜側熔配一體化托盤和設備側終端面板組成。
(2)架體正面引入室外光纜,具有固定、分支保護,以及熔接功能,背面引入設備側光纜,跳線通過機架側面通道連接前后的模塊。
(3)機架的頂蓋焊接1個M8×20的螺柱,以供機架接地用,另頂蓋兩邊留有4個M8的螺紋通孔以供與并架的機架架頂連接用,同時頂蓋還留有2個?8.5的孔,以供本機架架頂安裝特殊用途的支撐件(比如安裝光纜走線架,光纖槽道等)之用。機架底座應有4個14*25的腰孔,供機架底部固定用。
(4)標識盒設置在每單元下方,位置、尺寸均統一。
(5)MODF需滿足外線光纜和設備尾纜進纜分區管理,跳纖采用12芯儲纖盤儲纖,沒12芯一體化熔纖配線盤對應12芯的儲纖盤,外線光纜、尾纜、架內跳纖、架間跳纖均可實現無交叉跳纖路由;
(6)所有有光纖通過的地方均不出現安裝螺釘外露的現象,必要時,可使用蓋形螺母進行保護。
(7)托盤確保適配器在運輸中牢固、可靠、防塵的要求。
三、此款配線架可作為三網合一使用,用處極廣。
1.機柜采用19”寸標準安裝,分光纖配線柜(GPX72-2200) /光纖配線柜(GPX72-2000)兩種。
2.配置我公司推拉熔配一體化單元,另可選配轉配線單元和集中熔接單元(見后面單元體)
3.可簡單調整面板、達到上下進纜;可靠的進裝置和纖芯保護裝置。
4.配置容量大,且有較強的布線空間。
四、用于終端用戶線或中繼線,并能對它們進行調配連接的設備。配線架是管理子系統中*重要的組件,是實現垂直干線和水平布線兩個子系統交叉連接的樞紐。配線架通常安裝在機柜或墻上。通過安裝附件,配線架可以全線滿足UTP、STP、同軸電纜、光纖、音視頻的需要。在網絡工程中常用的配線架有雙絞線配線架和光纖配線架。根據使用地點、用途的不同,分為總配線架和中間配線架兩大類。分類 單元式單元式的光纖配線架是在一個機架上安裝多個單元,每一個單元就是一個獨立的光纖配線架。這種配線架既保留了原有中小型光纖配線架的特點,又通過機架的結構變形,提供了空間利用率,是大容量光纖配線架早期常見的結構。但由于它在空間提供上的固有局限性,在操作和使用上有一定的不便。
五、抽屜式抽屜式的光纖配線架也是將一個機架分為多個單元,每個單元由一至兩個抽屜組成。當進行熔接和調線時,拉出相應的抽屜在架外進行操作,從而有較大的操作空間,使各單元之間互不影響。抽屜在拉出和推入狀態均設有鎖定裝置,可保證操作使用的穩定、準確和單元內連接器件的安全、可靠。這種光纖配線架雖然巧妙地為光纜終端操作提供了較大的空間,但與單元式一樣,在光連接線的存儲和布放上,仍不能提供*大的便利。這種機架是目前*多的一種形式。
光纖的光致折射率變化的光敏性主要因此除駐波法用488nm可見光外主要表現在24m紫外光的錯吸收峰附近。,成柵光源都是紫外光。大部分成柵方法是利用
光纖即指零色散點在1310m被長附近的常規單模光纖,又稱色教 未移位光纖,這也是到目前為止得到,為廣泛應用的單模光纖。可以應用在1310om和150m兩個波長區城,但在1310m波長區城具有零色散點,低達35phm-km以下,在1310m被長區,其衰減系數也較小,規范值為03-~0.4dBkm (實際光纖的衰破系數低于該規范值)。故稱為1310m波長性能,佳光纖
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