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光纤的连接

光纤在工程布线中,难免会遇到线不够长或者磨损折断的情况,要怎么处理呢?首先看看光纤的结构:芯:中心部分,光波在芯中传输。包层:环绕芯,折射率低于芯,作用是光隔离。...因为芯内部是玻璃芯,非常细,为解决光纤的连接问题,一般种接线方法:第一,冷接:不需要太多设备,光纤切刀即可,但每个接点需要一个快速连接器,优点是便于操作、成本较低,适合野外作业,缺点是损失偏大,大约...第,热熔:需要使用熔接机,光纤切刀,将两根光纤接起来,不需要其它辅助材料。优点是质量稳定,接续损耗小,约0.03-0.05db,缺点是设备成本过高,并且移动作业,有储电限制。

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    多模光纤和单模光纤的技术差异

    光以一个角度照射到玻璃上,然后反射回来,同时沿着芯的长度传播。为什么光不会从芯内照射出来?首先,光以小角度照射到玻璃上,使得玻璃就像镜子一样将光反射。其次,在芯外部有一层包层。...在多模光纤中以多种模式传播时,有些光会沿光纤中心移动,而另一些光则沿着靠近芯包层的路径移动。在外侧边缘的传播模式被称为高阶模式,靠近芯中心的传播模式被称为低阶模式。...模式折射不仅发生在芯与包层的交界处,多模光纤采用渐变式折射率分布,芯中心到芯与包层边界处的折射率不断变化。...这就形成了一条抛物线(即对称曲线)路径,导致低阶模式在靠近光纤纤芯的较短距离内较慢移动,而高阶模式则在靠近芯边缘的较长距离内较快移动。...对于多模和单模的测试方法,重要的是要了解这两种光纤类型不能混合,接入线必须与被测光纤的类型匹配。测试多模光纤还要求环形通量(EF)测试,用以表示有多少光被射入至被测光缆中。

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    2.2.1 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质

    2、 同轴电缆 同轴电缆由导体铜质芯线、绝缘层、网络编织屏蔽层和塑料外层构成,按特性阻抗数值的不同,通常将同轴电缆分为两类:50π同轴电缆和75π同轴电缆。...4.无线传输介质 无线通信已广泛应用于移动电话领域,构成蜂窝式万县电话网。...随着便携式计算机的出现,以及在军事、野外等特殊场合下移动通信联网的需要,促进了数字化移动通信的发展,现在无线局域网产品的应用已非常普遍。...它们都需要在发送方和接收方之间有一条视线通路,有很强的方向性,都是沿直线传播,有时统称这者为视线介质。...颗相邻120度的同步卫星几乎能覆盖整个地球表面,因而基本能实现全球通信。卫星通信的优点是通信容量大、距离远、覆盖广,缺点是端到端的传播延迟长,一般在250~270ms。

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    作为网工人,这才是跳的正确姿势!

    1 跳是什么? 跳,顾名思义就是跳接光纤,把两端的网络设备连接起来,包含如下个场景: 1、设备与设备之间的光纤跳接接。 2、设备与光纤配线架的光纤跳接。...6)走一般性的要求: ①对于上走线的光纤,应在ODF架外侧下线,选择余量最适合的盘柱,并在ODF架内侧向上走,水平走于ODM下沿,垂直上至对应的端子。...③现场具体情况,应在适应初对跳进行整理后绑扎规定。 ④所有跳必须在ODF架内布放,严禁架外布放、飞线等现象的发生。 ⑤对应急使用的超长跳应当按照规则挂在里盘上,不得对以后跳造成影响。 7....严禁扭绞光纤线,避免出现可能的造成光纤线扭绞的情况,应顺着光纤自然松弛状态进行盘。 3 跳都有哪些流程? 了解了跳的概念和布放原则,接下来就该着手布放光纤了,布放光纤包括六个步骤: 1....布放光纤 根据跳原则布放光纤。 确认接口、分光器或分盒的位置。 摘掉光纤连接器的光纤帽。 将光纤一端的连接器插入相应的设备接口位置。 将光纤沿走线区布放至相应设备处。

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    全网最详细的光纤入户方案书,提供word文档下载!

    2010年年初,国务院召开常务会议,决定加快推进电信、广播电视以及互联网的网融合。网融合是国家战略,其目的是避免重复建设。...网融合将改变FTTX的发展方式,从2011年开始,FTTH将会成为FTTX发展的主流模式。 FTTH室内解决方案起始点为配线光缆段,止于用户终端。...配线光缆段以下包括个子系统:配线光缆子系统、入户光缆子系统以及用户终端子系统。 配线光缆子系统的主要设备是分光配线箱,它的任务就是上承馈线光缆、下承配线光缆以及安置光分路器。...ODF可以对光缆芯和尾起到保护功能。既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。...机房内缆线的布放应采用上走线、开放式的方式,应具备“线分离”和“防”要求。在特殊情况下,线不能完全分离时,交叉部分应采取相应隔离措施,以保证安全。

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    光纤设备入门需知

    通过外观识别: 黄色的光纤线一般是单模光纤, 橘红色或者灰色的光纤线一般是多模光纤。 通过标注的中心波长识别:波长850nm为多模,1310nm或1550nm为单模 单模光纤和多模光纤。...单模光纤的内芯径小于多模光纤。 多模光纤的中心高折射率玻璃芯直径有两种型号:62.5μm和50μm。 单模光纤的中心高折射率玻璃芯直径有种型号:8μm、9μm和10μm。...相同条件下,径越小衰减越小,可传输距离越远。...单光模块:接收发送的数据在一根光纤上传输 双光模块:接收发送的数据在一对光纤上传输(一根接收一根发送) 光纤接口类型 Mikrotik产品举例 S-:千兆SFP模块 D:双 LC:光纤LC...接口兼容 05或20:0.5KM(多模)和20KM(单模) LC字母前无D则是单,S+:万兆SFP+模块 10:10KM 总而言之:一个插口是单,两个插口是双

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    一篇文章了解保偏光纤原理、快慢轴、保偏拍长、消光比

    常用的引入高双折射的方法可在预制棒的光纤芯中引入几何对称的不均匀应力来实现,通过在芯两侧加入两种改进玻璃组分的应力棒。...另一种方案是采用椭圆形的芯,椭圆形的形状本身就会产生一定程度的形状双折射,即使没有机械应力。...78.jpg 保偏光纤的结构 椭圆包层型、领结型和熊猫型是种应用较为广泛的类保偏光纤,都属于应力型保偏光纤。 panda bow-tie.jpg 什么是快轴和慢轴?...周期性是指偏振状态沿光纤长度方向从线偏→椭偏→圆偏→椭偏→线偏→椭偏→圆偏→椭偏→线偏的过程,在整数个拍长后返回原始线偏状态。...这样做的问题点是,在对准“猫眼”后,需要移动连接器进行烘烤固化,芯极易发生转动,并且固化胶存在一定的粘度,导致对准后在固化前芯发生旋转偏移,“猫眼”的对准角度只能达到±5度以内,整条跳线的消光比只能达到

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    第十二篇:如何理解 Fiber 架构的迭代动机与设计思想?

    从字面上来理解,Fiber 这个单词翻译过来是“丝、纤维”的意思,是比线还要细的东西。...在计算机科学里,我们有进程、线程之分,而 Fiber 就是比线程还要纤细的一个过程,也就是所谓的“程”,程的出现,意在对渲染过程实现更加精细的控制。 Fiber 是一个多义词。...而在 React 16 中,为了实现“可中断”和“优先级”,两层架构变成了如下图所示的层架构: 多出来的这层架构,叫作“Scheduler(调度器)”,调度器的作用是调度更新的优先级。...以上,便是架构层面对“可中断”“可恢复”与“优先级”个核心概念的处理。...Fiber 架构对生命周期的影响 在基础篇我们曾经探讨过,React 16 的生命周期分为这样个阶段,如下图所示: 1. render 阶段:纯净且没有副作用,可能会被 React 暂停、终止或重新启动

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    【计算机网络】物理层 : 传输介质 ( 导向性传输介质 | 双绞线 | 同轴电缆 | 光纤 | 非导向性传输介质 | 无线电波 | 微波 | 红外线 、激光 )

    文章目录 一、传输介质 二、传输介质 与 物理层 、传输介质分类 四、双绞线 ( 导向性传输介质 ) 五、同轴电缆 ( 导向性传输介质 ) 六、光纤 ( 导向性传输介质 ) 七、非导向性传输介质 一、...; 只是 单纯的作为 物理通路 ; 物理层 ( 电气特性 ) : 物理层 中 规定了 电气特性 , 可以识别 波形信号 代表的 比特信息 ; 如 +10V 代表高电平 , 比特值是 1 ; 、..., 4 组 , 两两相互绞合在一次 ; 屏蔽双绞线 网线 , 在 8 根线的外层有一层金属丝网 ; "双绞线" 特点 : ① 价格便宜 : 双绞线 价格便宜 , 是最常用的传输介质之一 , 局域网...; ① 导体铜质芯线 : 可以是单股的铜线 , 也可以是多股绞合在一起的铜线 ; ② 网状编织屏蔽层 : 使 同轴电缆 比 双绞线 有更强的抗干扰性 ; 同轴名称由来 : 四层的圆心都是同一个轴 ;...和 包层 组成 ; "芯" : 实心的 , 光波 通过 芯 进行传导 ; "包层" : 与 芯 对比 , 折射率 低于 芯 ; 折射率对比 : 芯 > 包层 ; ② 折射 : 光线 从

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    局域网基本原理

    以太网技术 早期以太网技术是以总线型拓扑的网络或者以集线器为核心的星型网络 IEEE802.3规定了10Mpbs的以太网标准,为最早期的以太网标准 而物理层所定义的线缆标准中有早期常见的种标准线缆:...局域网中常见的线缆 双绞线 就是咱们现在常见的5类、6类网线 也被叫做双绞线,一共有两种线序 T568A[绿白绿、橙白蓝、蓝白橙、棕白棕] T568B[橙白橙、绿白蓝、蓝白绿、棕白棕] 这两类线序构成了直通线和交叉线...两者的传输距离都在100M+ 关于直通线和交叉线我们只需了解下面内容: 直通线就是接口两端线序相同(网线两端) 交叉线就是接口两端线序不相同(网线两端) 光纤 光纤是现大型数据中心主流的接口线缆 因其可承载超高的传输带宽而深受青睐...,通常只有几微米的芯,因为芯较细,所以光几乎不会发生反射,从而让单模光纤具有较长的传输距离,因为对于光纤制造工艺的要求,所以单模光纤的成本高于多模光纤。...多模光纤 可以在芯内传递多种光源,芯较粗,光会在芯内全反射,因此多模光纤的传输距离较短,适合近距离传输,对于制造要求也没有单模光纤那般高,因此成本也较低 总结一下这两个线缆各自的优点 单模光纤 芯较细只传递一种光源

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    网络世界中的5种线缆:电源线、设备保护地线、以太网线、光纤

    电源线缆 电源线根据电源模块的不同分为交流供电电缆、直流供电电缆和RPS供电电缆类。...交流电源线 图片 直流电源线 直流-48 V供电电源线C-PWR-084: 图片 直流电源线两端对应关系: 图片 A端接设备的-48 V输入插座,B端两个导线端头根据导线上的标签内容来装联,B1 端接直流供电电源的...配置线 图片 串口配置线线序表: 图片 以太网线 以太网线有平行线和交叉线两大类,其用途不同。 平行网线在以下几种情况中使用: 路由器与集线器之间的以太网口连接。...每条光纤一般由5部分组成:芯、包层、缓冲层、加强层(纺纶)、外护套。芯是处于光纤中心的光传输部件,通常为硅或玻璃,和包层的化学成分有些差别。...这样以特定角度射入的光就会在芯和包层的界面不断发生反射,使光在整个传输过程中一直保持在芯内部。 光纤的物理横截面的示意图: 图片

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    空芯光纤,为什么这么火?

    在光纤里面,有石英玻璃(主要成分是二氧化硅)制作的芯。 传统芯 空芯光纤,顾名思义,就是光纤里面不再有实体芯,而是“空”的——只有空气、惰性气体或真空。...传统实心光纤,由内到外,包括芯、包层、涂覆层个部分(有时候外面还有套塑)。 当光进入光纤,光纤纤芯的折射率n1比包层的折射率n2高,会发生全反射现象。然后光就会不停地反射,最终向前传播。...反谐振光纤原理(图片来自张德朝先生) 传输谱线呈现多峰。峰值之间被分隔为多个高反射区,也称为抗谐振窗口。在这些窗口内,从空芯入射将会导致很高的反射,从而极大地降低光纤的泄漏损耗。...英国电信将NANF用于移动网络承载网的建设,还在NANF上进行了量子密钥分发测试。...参考资料: 1、南安普顿大学光电研究中心(ORC)相关论文; 2、《反谐振空芯光纤或将成为超高速光传输系统的理想介质》,中国移动李晗; 3、《光子晶体光纤30周年:微结构光纤简史》,Thorlabs;

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    【零基础收藏】网络介质(光纤及双绞线)最强解析

    六类线(CAT6):六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的主要不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,六类线中会有十字骨架 ?...这些不同类型的双绞线标注方法是这样规定的,如果是标准类型则按CATx方式标注,如常用的五类线和六类线,则在线的外皮上标注为CAT 5、CAT 6。...双绞线的线序标准 国际上最有影响力的家综合布线组织是ANSI(American National Standards Institute,美国国家标准协会)、TIA(Telecommunication...光纤结构 芯:位于中心,主要采用高纯度的二氧化硅(SiO2),并掺有少量的掺杂剂,提高芯的光折射率n1,以传输光信号; 芯的直径d1一般为2~50μm。...当光线从芯n1射向包层n2时,由于n1>n2,当入射角大于全反射临界角,按照几何光学全反射原理,射线在芯和包层的交界面会产生全反射,于是把光闭锁在光纤芯内部向前传播,这样就保证光能够在光纤中一直传输下去

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    聊一聊真实项目中需要考虑到的网络设备

    因为跳线使用环境一般是在配线架、理线器、交换机之间跳接,路径较多弯曲打扭,所以为了方便跳线在复杂路径中能够从容布线而不损坏跳线本身结构,只能使跳线本身变得更柔软,而用多股细铜丝制作而成的跳线柔软度远远大于用单股硬线制成的...信息插座 信息插座一般是安装在墙面上的,也有桌面型和地面型的,主要是为了方便计算机等设备的移动,并且保持整个布线的美观。...常见接头类型有:FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)、ST 卡接式圆型、SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多) 、PC 微球面研磨抛光 、APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 、MT-RJ (方型,一头双收发一体...光纤跳线是光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接,一端装有插头则称为尾。缆芯是光纤,缆芯外是一层薄的塑料外套,用来保护封套。...光纤信息插座 光纤信息插座是插光纤接头的结构与双绞线信息插座类似,分为:面板、底盒、模块部分。 ?

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    网络世界中的5种线缆:电源线、设备保护地线、以太网线、光纤

    电源线缆 电源线根据电源模块的不同分为交流供电电缆、直流供电电缆和RPS供电电缆类。...交流电源线 直流电源线 直流-48 V供电电源线C-PWR-084: 直流电源线两端对应关系: A端接设备的-48 V输入插座,B端两个导线端头根据导线上的标签内容来装联,B1 端接直流供电电源的...配置线 串口配置线线序表: 以太网线 以太网线有平行线和交叉线两大类,其用途不同。 平行网线在以下几种情况中使用: 路由器与集线器之间的以太网口连接。...每条光纤一般由5部分组成:芯、包层、缓冲层、加强层(纺纶)、外护套。芯是处于光纤中心的光传输部件,通常为硅或玻璃,和包层的化学成分有些差别。...这样以特定角度射入的光就会在芯和包层的界面不断发生反射,使光在整个传输过程中一直保持在芯内部。 光纤的物理横截面的示意图:

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    从裸到OTN,聊聊网络传输那点事儿

    01、裸也叫裸光纤,运营商提供一条纯净光纤线路,中间不经过任何交换机或路由器,只经过配线架或配线箱做光纤跳,可以理解成运营商仅仅提供一条物理线路。...(注:交警前端电子警察一般采用裸回传,有钱就任性,而平安城市摄像头采用PON链路较多) 02、专线 专线一般分层专线和二层专线,层专线一般是指MPLS V.P.N,这是CCIE RS方向考试的重点内容...我们日常说的专线基本指二层专线,二层专线相当于运营商给了你“一根线”,你两端连接PC,分别配置192.168.1.1/24和192.168.1.2/24,能直接ping通。...效果看似跟裸差不多,但与裸的实质区别是:裸中间不经过任何路由器交换机设备,运营商给你的是真实的一根线。...而专线中间经过运营商的各类路由器交换机设备,只是运营商给你模拟出来了一根线,让你感觉跟裸效果差不多。 至于专线的底层技术,这个是CCIE ISP运营商方向研究的内容,大部分人无需搞得那么透。

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    网工基础实施知识

    通过外观识别: 黄色的光纤线一般是单模光纤, 橘红色或者灰色的光纤线一般是多模光纤。 通过标注的中心波长识别: 波长850nm为多模, 1310nm或1550nm为单模 单模光纤和多模光纤。...单模光纤的内芯径小于多模光纤。 多模光纤的中心高折射率玻璃芯直径有两种型号:62.5μm和50μm。 单模光纤的中心高折射率玻璃芯直径有种型号:8μm、9μm和10μm。...相同条件下,径越小衰减越小,可传输距离越远。...单光模块:接收发送的数据在一根光纤上传输 双光模块:接收发送的数据在一对光纤上传输(一根接收一根发送) 光纤接口类型: Mikrotik产品举例: S-:千兆SFP模块 D:双 LC:光纤LC...接口兼容 05或20:0.5KM(多模)和20KM(单模) LC字母前无D则是单,S+:万兆SFP+模块 10:10KM 总而言之:一个插口是单,两个插口是双

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    速度收藏!史上最全面的光纤光缆介绍!

    ▎光纤的构造 光纤的典型结构是多层同轴圆柱体,主要由芯、包层、涂覆层组成。 ? 芯 位于光纤的中心部位,成分为高纯度的二氧化硅,掺有极少量掺杂剂。...芯的折射率比包层稍高,损耗比包层更低,光能量主要在芯内传输。 包层 位于芯的周围,其成分也是含有极少量掺杂剂的高纯度二氧化硅。包层为光的传输提供反射面和光隔离,并起一定的机械保护作用。...▎光纤的熔接 融接是利用电极棒之间放电产生的热能使光纤融化为一体的接线技术,分为以下两类: 光纤芯调芯方式 这是在显微镜下观察光纤的芯线,通过图像处理进行定位,使芯线的中心轴一致,然后进行放电的融接方式...不论何种结构形式的光缆,基本上都是由缆芯、加强元件和护层部分组成。 缆芯 缆芯结构应满足一下基本要求: ① 使光纤在缆内处于最佳位置和状态,保证光纤传输性能稳定。...光缆分类的代号及其意义 GY:通信用室(野)外光缆 GM:通信用移动式光缆 GJ:通信用室(局)内光缆 GS:通信用设备内光缆 GH:通信用海底光缆 GT:通信用特殊光缆 加强构件的代号及其意义 无符号

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    前端弹性动画与 framer-motion 动画库初探

    这就意味着,如果我们想从 到 ,那么我们要每次移动   才能到达那个指定位置(微分的思想)。...6000000003279-2-tps-1209-605.png) 是不是非常像 timing-fuction 中的次贝塞尔曲线?...如下图,简谐运动的阻尼大小分为 4 种情况 - 零阻尼 (zero damping):图中虚线为零阻尼的情况,物体将永不停歇的做周期运动 - 欠阻尼 (light damping):图中蓝线为欠阻尼情况...另外汽车的避震弹簧也是使用了临界阻尼的原理 - 过阻尼 (over damping):图中绿线为过阻尼情况,物体以非常缓和的方式回到平衡位置 !...这些都是真实世界中的弹性运动,显然 timing-function 中的次贝塞尔曲线无法模拟,需要一个能够模拟弹簧阻尼系统的动画库。

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