光纤连接器当接触件前端开发针插端面承担向后的工作压力时,法兰盘相对性于主题活动套向后健身运动,安裝于法兰盘与主题活动套上的弹黄被缩小,其造成的弹性与针插端面承担的工作压力相态,射频连接器连接时该弹性即是光纤线端面间完成物理学接触的端面工作压力。接触件的抗压强度构造将光缆中抗拉元器件(一般为芳纶)和光缆表皮固定不动在接触件尾端,当固定不动在法兰盘尾端时,该接触件在承担抗拉力时,法
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光纤连接器当接触件前端开发针插端面承担向后的工作压力时,法兰盘相对性于主题活动套向后健身运动,安裝于法兰盘与主题活动套上的弹黄被缩小,其造成的弹性与针插端面承担的工作压力相态,射频连接器连接时该弹性即是光纤线端面间完成物理学接触的端面工作压力。接触件的抗压强度构造将光缆中抗拉元器件(一般为芳纶)和光缆表皮固定不动在接触件尾端,当固定不动在法兰盘尾端时,该接触件在承担抗拉力时,法兰盘和针插会随光缆倒退;当固定不动在主题活动套尾端时,该接触件在承担抗拉力时,法兰盘和针插不容易随光缆倒退。历经长期性的统计分析显示信息,光纤连接器的失效模式包含光纤线断裂、粘合无效、光纤线凸起和凹入、光纤线端面环境污染、光纤线端面损害和陶瓷件粉碎、光缆裂开、液體渗入等。在其中,之前几种无效更为普遍,并具备巨大伤害。下面对于这种典型性失效模式开展剖析。光纤线断裂光纤线断裂会造成光传送数据信号输出功率的比较严重降低,甚至是信号中断,是务必尽量减少产生的比较严重常见故障。光纤线断裂依据断裂部位不一样能够分成射频连接器外界、接触件尾端和接触件內部。
回波损耗,又称为反射损耗,是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反射,是一对线自身的反射。不匹配主要发生在连接器的地方,但也可能发生于电缆中特性阻抗发生变化的地方,所以施工的质量是提高回波损耗的关键。回波损耗将引入信号的波动,返回的信号将被双工的千兆网误认为是收到的信号而产生混乱。回波损耗是传输线端口的反射波功率与入射波功率之比,以对数形式的**值来表示,单位是dB,一般是正值。
射频同轴电缆的衰减一般指500米长的电缆段的衰减值。当用10MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过8.5db(17db/公里);而用5MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过6.0db(12db/公里)。
射频同轴电缆的特性阻抗同轴电缆的平均特性阻抗为50±2Ω,沿单根同轴电缆的阻抗的周期性变化为正弦波,中心平均值±3Ω,其长度小于2米。
射频同轴电缆的传播速度需要的*低传播速度为0.77C(C为光速)。
射频同轴电缆直流回路电阻电缆的中心导体的电阻与屏蔽层的电阻之和不超过10毫欧/米(在20℃下测量)。
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