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光缆单模与多模的区别都有什么?

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adia碧 有用 1

多模光纤的芯线粗,传输速率低、距离短,整体的传输性能差,但成本低,一般用于建筑物内或地理位置相邻的环境中。
单模光纤的纤芯相应较细,传输频带宽、容量大、传输距离长,但需激光源,成本较高,通常在建筑物之间或地域分散的环境中使用。

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鸿信装饰 有用 1

在光纤通信理论中,光纤有单模、多模之分,区别在于:
1.单模光纤芯径小(10mm左右),仅允许一个模式传输,色散小,工作在长波长(1310nm和1550nm),与光器件的耦合相对困难
2.多模光纤芯径大(62.5mm或50mm),允许上百个模式传输,色散大,工作在850nm或1310nm。与光器件的耦合相对容易
而对于光端模块来讲,严格的说并没有单模、多模之分。所谓单模、多模模块,指的是光端模块采用的光器件与何种光纤配合能获得最佳传输特性。
一般有以下区别:
1.单模模块一般采用ld或光谱线较窄的LED作为光源,耦合部件尺寸与单模光纤配合好,使用单模光纤传输时能传输较远距离
2.多模模块一般采用价格较低的LED作为光源,耦合部件尺寸与多模光纤配合好单模光纤(SingleModeFiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。
多模光纤(MultiModeFiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。按传输模式分
按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。
多模光纤的纤芯直径为50~62.5μm,包层外直径125μm,单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外直径125μm。光纤的工作波长有短波长0.85μm、长波长1.31μm和1.55μm。光纤损耗一般是随波长加长而减小,0.85μm的损耗为2.5dB/km,1.31μm的损耗为0.35dB/km,1.55μm的损耗为0.20dB/km,这是光纤的最低损耗,波长1.65μm以上的损耗趋向加大。由于OHˉ的吸收作用,0.90~1.30μm和1.34~1.52μm范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。80年代起,倾向于多用单模光纤,而且先用长波长1.31μm。
多模光纤多模光纤(MultiModeFiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
单模光纤单模光纤(SingleModeFiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在1.31μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这就是说在1.31μm波长处,单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看,1.31μm处正好是光纤的一个低损耗窗口。这样,1.31μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。

xiaosiyw 有用 1

单模光缆与多模光缆主要是指使用的光纤区别。光缆只分结构,而使用的光纤分为单模和多模。宽带和数字电视都是使用一样的光缆。目前来讲都是使用G.652D单模光纤的光缆,具体使用光缆的结构根据使用环境不同而有所区别。

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光缆电缆的区别——光缆电缆有什么区别

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说到光缆和电缆,想必大家都不会觉得陌生。的确,光缆和电缆都是我们日常生活中十分常见的物品,它们承担起了我们的通讯大任。许多人虽然经常使用,却往往并不能很好地区分这两者的差别。其实,这两种缆线虽然看起来差别不大,实质上却有着云泥之别,本文就将为大家介绍一下光缆和电缆的区别,从而供大家有需要的时候做下参考。电缆的特性:通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品成为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线这样说比较简单,容易理解。电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中:BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。电缆常见型号:VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V)YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22)型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。电缆与光缆的区别1.材质上有区别。电缆以金属材质(大多为铜,铝)为导体;光缆以玻璃质纤维为传导体。2.传输信号上有区别。电缆传输的是电信号。光缆传输的是不信号。3.应用范围上有却别。电缆现多用于能源传输及低端诗句信息传输(如电话)。光缆多用于数据传输。通过上文的介绍,我们已经大致了解了光缆和电缆的区别所在,本文主要为大家介绍了电缆的特性以及二者的区别,从中我们可以看到,它们二者主要存在三点差异,一是材质差异,二就是传输信号的差别,另外还有应用范围的区别。总的来说,光缆和电缆有着许多的不同之处,大家在选择和使用的时候一定要注意自己的实际需求来进行挑选,从而避免不恰当的使用造成麻烦。

模具焊条和焊丝的区别

模具焊条和焊丝的区别

电焊是我国的一项很重要的工业事业,在整个铁路的钢铁建设和发展中起着尤为重要的作用。电焊的一个必备工具或者称之为原材料的就是模具焊条,有的地方使用的是模具焊丝,很多人都认为这两个没有本质的区别,为什么要有不同的名字,但其实,这是两种物品。模具焊条和焊丝的区别究竟是什么呢?他们不同点有哪些?现在小编给大家详细介绍一下。焊条和焊丝的区别焊丝和焊条都是焊接用的材料,但是是有区别的:制作工具不同焊条多指大型电焊机上用的,它内部是一根导电的铁丝,铁丝外围包裹着焊药.焊条需要用高温电弧来熔化.焊丝多指小型的电烙铁用的.它主要是由锡组成.锡丝是中空的,中空部分被填入松香等焊药.焊锡丝一般用20瓦到350瓦的电烙铁就可以融化.焊条(coveredelectrode),是在金属焊芯外将涂料(药皮)均匀、向心地压涂在焊芯上。焊芯即焊条的金属芯,为了保证焊缝的质量与性能,对焊芯中各金属元素的含量都有严格的规定,特别是对有害杂质(如硫、磷等)的含量,应有严格的限制,优于母材。焊条由焊芯及药皮两部分构成。其种类不同,焊芯也不同。焊芯成分直接影响着焊缝金属的成分和性能,所以焊芯中的有害元素要尽量少。填充金属不同焊接碳钢及低合金钢的焊芯,一般都选用低碳钢作为焊芯,并添加锰、硅、铬、镍等成分(详见焊丝国家标准GB1300一77)。采用低碳的原因一方面是含碳量低时钢丝塑性好,焊丝拉拔比较容易,另一方面可降低还原性气体CO含量,减少飞溅或气孔,并可增高焊缝金属凝固时的温度,对仰焊有利。加入其他合金元素主要为保证焊缝的综合机械性能,同时对焊接工艺性能及去除杂质,也有一定作用。高合金钢以及铝、铜、铸铁等其他金属材料,其焊芯成分除要求与被焊金属相近外,同样也要控制杂质的含量,并按工艺要求常加入某些特定的合金元素。焊条就是涂有药皮的供焊条电弧焊使用的熔化电极,它是由药皮和焊芯两部分组成的。在焊条前端药皮有45°左右的倒角,这是为了便于引弧。在尾部有一段裸焊芯,约占焊条总长1/16,便于焊钳夹持并有利于导电。焊条的直径实际上是指焊芯直径)通常为2、2.5、3.2或3、4、5或6mm等几种规格,最常用的是小3.2、小4、小5三种,其长度“L”一般在200~550mm之间。焊丝是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。在气焊和钨极气体保护电弧焊时,焊丝用作填充金属;在埋弧焊、电渣焊和其他熔化极气体保护电弧焊时,焊丝既是填充金属,同时也是导电电极。焊丝的表面不涂防氧化作用的焊剂。焊丝的生产工艺和需要的设备:在此重点介绍一种较为先进的线材表面处理技术。生产线具体工艺路线为:放线-乱线-停车-反复弯曲剥壳-高压水冲洗-电解酸洗-高压水洗-涂硼砂-烘干-拉拔-热处理。放线架、弯曲线材设备、高压水洗设备、电解酸洗设备、烘干设备、拉丝机、热处理设备等。以上,小编详细介绍了模具焊条和模具焊丝的区别。二者的区别有很多,主要是内部构造、制作温度、制作流程甚至时含量都有所不同。并且,模具焊条和模具在微量元素的含量也是不同,这也导致了模具焊条和模具的使用功能和适用对象都会有一定的区别。所以,消费者在购买前应先了解模具焊条和模具的异同,再结合自己的需要选择合适的焊接材料。

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