当然再优秀和快速的非打磨光纤头端接工艺,仍然会因为操作不当或材料受损问题造成接续不良。可能导致出现接续故障的因素大致包括:a.污染、b.光纤碎裂、c.光纤的不良切割或折断、d.预置打磨光纤与切割光纤接
当然再优秀和快速的非打磨光纤头端接工艺,仍然会因为操作不当或材料受损问题造成接续不良。可能导致出现接续故障的因素大致包括:a.污染、b.光纤碎裂、c.光纤的不良切割或折断、d.预置打磨光纤与切割光
当然再优秀和快速的非打磨光纤头端接工艺,仍然会因为操作不当或材料受损问题造成接续不良。可能导致出现接续故障的因素大致包括:a.污染、b.光纤碎裂、c.光纤的不良切割或折断、d.预置打磨光纤与切割光
一方面企业对于网络的性能要求越来越高,另一方面光纤的成本也越来越底。故通过光纤来实现高带宽(如在两幢办公楼之间通过光纤来连接,以前直接是通过网线连接)现在已经越来越普遍。光纤对于企业来说,可能已经不是
一方面企业对于网络的性能要求越来越高,另一方面光纤的成本也越来越底。故通过光纤来实现高带宽(如在两幢办公楼之间通过光纤来连接,以前直接是通过网线连接)现在已经越来越普遍。光纤对于企业来说,可能已经
一、屏蔽双绞线端接模块的基本原则 屏蔽双绞线有很多种的屏蔽方式,但不管哪一种屏蔽方式,都要遵循相同的原则: 1. 在配线架端或面板端,精确测量需保留的长度,剪断多余的线缆。
一、屏蔽双绞线端接模块的基本原则 屏蔽双绞线有很多种的屏蔽方式,但不管哪一种屏蔽方式,都要遵循相同的原则: 1. 在配线架端或面板端,精确测量需保留的长度,剪断多余的线缆。
近几年来随着IP业务量的爆炸式增长,电信网正开始向下一代可持续发展的方向发展,而构筑具有巨大传输容量的光纤基础设施是下一代网络的物理基础。传统的G.652单模光纤在适应上述超高速长距离传送网络的发
自1999年我国推行大学扩招政策以来,几乎所有的大学都进行了不同程度的扩招,与此同时,几乎所有的大学都在扩招的背景之下开始了紧锣密鼓的大学新校区的规划和建设。 21世纪是信息化建设飞速发
近年来,以互联网为代表的新技术革命正引领着传统的电信概念和结构体系向一个全新的方向发展,随着各国接入网市场的逐渐开放以及电信管制政策的日渐放松,新业务需求在越演越烈的地盘争霸战中层出不穷,在巨大的