Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Strukturirovannye_kabelnye_sistemy.doc
Скачиваний:
401
Добавлен:
07.02.2015
Размер:
1.34 Mб
Скачать

Резина (Rubber)

Прежде всего различают натуральную и синтетическую резину. Оба типа резины могут применяться в качестве изолятора и оболочки кабеля. Вообще существует довольно много "сортов" резины. Все они обладают разными характеристиками и применяются для совершенно различных целей. Зачастую это связано с их температурными характеристиками. Так некоторые типы резины могу выдерживать до -55°С, в то время как другие до +75°С

Полиуретан (Polyurethane)

Этот материал используется преймущественно как оболочка для кабеля. Обладает отличной стойкостью к воздействию озона, кислорода и нефтепродуктов. Некоторые виды полиуретана также огнестойки. Полиуретан довольно жесткий трудно снашиваемый материал. Он отлично сохраняет геометрическую форму, что делает его в некоторых случаях идеальной оболочкой для кабеля.

Тефзель (Tefzel)

Флорокополимерный термопластический материал, весьма прочный, с отличными электрическими характеристиками. Стоек к повышенным температурам и химическим воздействиям. Тефзель огнестоек и плохо пропускает радиацию. Материал выдерживает температуры от -65°С до +150°С.

Halar (Halar)

Термопластический флорополимерный материал с отличными электрическими характеристиками. Halar, как и Тефзель, стоек к химическим воздействиям и может применяться в широком температурном диапазоне от -70°С до +150°С.

Flamarrest (Flamarrest)

Flamarrest - материал, применяющийся как оболочка кабеля с низким выделением дыма и слабо подверженная горению. Кабель с подобным покрытием соответствует стандарту UL 910, Plenum Cable Flame Test.

 

Материалы предоставлены компаний AESP (www.aesp.ru), известным производителем сетевого и коммуникационного оборудования, разработчиком кабельной системы SygnaMax. 

"Оптика"

Оптоволоконные сети безусловно являются одним из самых перспективных направлений в области связи. Пропускные способности оптических каналов на порядки выше, чем у информационных линий на основе медного кабеля. Кроме того оптоволокно невосприимчиво к электромагнитным полям, что снимает некоторые типичные проблемы медных систем связи. Оптические сети способны передавать сигнал на большие расстояния с меньшими потерями. Несмотря на то, что эта технология все еще остается дорогостоящей, цены на оптические компоненты постоянно падают, в то время как возможности медных линий приближаются к своим предельным значениям и требуются все больших затрат на дальнейшее развитие этого направления.

Теория оптического волокна Часть первая

  • Закон оптики

  • Принцип оптического волокна

  • Межмодовая дисперсия

  • Межчастотная дисперсия

  • Материальная дисперсия

  • Влияние дисперсии на пропускную способность канала

  • Многомодовое ступенчатое волокно

  • Многомодовое градиентное волокно

  • Одномодовое волокно

  • Затухание сигнала, окна прозрачности

  • Используемые длины волн

Теория оптического кабеля

  • Теория оптического кабеля

    • Первый уровень защиты волокна

    • Волоконно-оптический кабель со свободным буфером

    • Волоконно-оптический кабель с плотным буфером

    • Выбор волоконно-оптического кабеля

    • Симплексный и дуплексный кабели

    • Многожильный кабель

    • Кабель для оконечной разводки

    • Пожаробезопасный кабель

    • Многожильный кабель для разводки по этажам

    • Гибридный кабель

    • Соединение оптических волокон

  • Изоляционные материалы

    • Описание наиболее популярных материалов

    • Температурные характеристики

    • Сравнительные характеристики

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]