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浅议b>光缆开剥和接续多媒体课件制作

资料介绍
计算机与信息技术论文

摘 要 本文简要介绍了光纤通信发展的历史及目前状况,较全面的向大家展现了制作
"光缆开剥和接续"多媒体课件的过程。和此同时,还对课件制作过程中使用的工具和器材
及作者的心得心得作了基本介绍,希望能给读者以启发.


光纤通信 软件开发 制作过程 开剥 接续 封合

正 文

一、 前 言

光纤通信自问世以来,通过其通信容量大、传输距离长、抗电磁干扰、保密性好、重量轻
、资源丰富等优点,已经广泛应用于市内局间中继,长途通信和海底通信等公用通信网以
及铁道、电力等专用通信网,同时在公用电话、广播和计算机专用网中得到应用.并已逐
渐用于用户系统.光缆将取代过去用户系统无法实现宽频信息传输的传统线路,这样便可
提供高质量的电视图像和高速数据等新业务,以满足人们广泛的生活和业务的需要.
光缆线路,是光纤通信系统组成的重要部分.光缆线路的建设质量是确保光通信系统性能
良好和长期稳定的关键,而光缆开剥接续则是光缆线路施工中工程量大,技术要求复杂的
一道重要工序,其质量好坏直接影响线路的传输质量和寿命,光缆开剥、接续、封合的快
慢将影响整个工期的进程,对于20芯以上光缆的接续不仅要求施工人员技术熟练,而且要
求施工组织严密,在保证质量的前提下,确保施工的时间。
.
二、光纤通信的发展概况及动向

2-1发展概况
光波是人们最熟悉的电磁波,其波长在微米级,频率为100000亿HZ数量级.由电磁波谱中可
以看出,紫外线、可见光、红外线均属于光波的范畴.目前光纤通信使用的波长范围是在
近红外区内,即波长为0.8-
1.8um可分短波长波段和长波长波段,短波长波段是指波长为0.85um,长波长波段是指1.3
1um和1.51um,这是目前采用的三个通信窗口.
利用光导纤维作为光的传输介质的光纤通信其发展只有二、三十年的历史,它的发展以1
960年美国人Mainman发明的红宝石激光器和1966
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