• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    通信光纖傳輸衰減的成因及防范

    2014-06-16 15:55:28宋婷
    新媒體研究 2014年9期
    關鍵詞:防范成因

    宋婷

    摘 要 光纖傳輸數(shù)據(jù)的推廣與應用,有效提高了傳輸速度,但是光纖傳輸也存在一個突出的缺陷,即信號衰減。導致通信光纖傳輸信號衰減的原因很多,光纖通信網絡建設及維護過程中應注重防范傳輸衰減。

    關鍵詞 通信光纖;傳輸衰減;成因;防范

    中圖分類號:TN92 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)09-0059-01

    光纖通訊技術有效減少了信息傳輸時間,適應了經濟社會發(fā)展的快節(jié)奏。但應用光纖通訊技術傳輸信息時,傳輸過程極易受到外界的干擾,或由于傳輸距離過長而導致信號產生衰減。

    1 通信光纖傳輸衰減

    通信光纖傳輸信號衰減指的是光纖信號傳輸過程中按照每米一定長度的速度衰減,衰減程度決定了通信光纖的傳輸質量。為了有效解決通信光纖傳輸衰減這一問題,不少科學家都進行了大量的研究。早期,有學者利用大氣對光信號進行傳輸,但是多以失敗告終,這主要是由于大氣中極易受各種環(huán)境因素的影響,因而無法正常進行通信。隨后,專家又將目光轉向了介質通訊方面,采用石英玻璃材質的光導纖維對光信號進行傳輸,但由于該材料的衰減度極高,只能夠在十分有限的空間和距離范圍內傳播光信號,因此,光纖通信并未得到廣泛的推廣。隨著材料性能地不斷優(yōu)化,當前,通信光纖材料的衰減度也得到了有效地控制,但使用過程中仍有信號衰減產生。

    2 通信光纖傳輸衰減的成因分析

    2.1 接續(xù)性衰減

    1)光纖自身固有原因所造成的衰減。通信光纖固有衰減是由于光纖束直徑不一,內芯徑搭配有欠合理,內芯截面規(guī)則性不強,內芯同外包皮之間存在微量偏心距等原因造成的。

    2)非自身因素所造成的衰減。該類型又可分為兩種,一種是熔接性衰減,另一種是活動接頭衰減。其中,熔接性衰減是由于對稱軸產生錯位,導致軸心存在微量傾斜;端面分離存在間隙;光纖端面有欠完整和清潔;施工人員操作先后順序有誤、專業(yè)水平不佳、熔接參數(shù)設置不合理;施工環(huán)境有欠清潔等原因引發(fā)的。活動接頭衰減是由于活動連接器接觸有問題、質量不佳、清潔度差或其他原因導致的衰減。

    2.2 非接續(xù)性衰減

    1)彎曲衰減。若通訊光纖遭受嚴重彎折,且彎曲半徑同其芯徑之比相對較大時,其傳輸信號的性能將會產生極大的改變。信號傳輸時會有大量信號傳導模轉變?yōu)檩椛淠?,無法繼續(xù)進行傳輸,而是受到涂覆層的吸收,進而引發(fā)通信光纖額外傳輸衰減。彎曲衰減包括兩種類型,即宏彎曲衰減、微彎曲衰減,前者光纖曲率半徑較光纖直徑而言要大的多,衰減原因多數(shù)是由于光纜鋪設過程中出現(xiàn)扭轉或彎曲,設備安裝過程中,光纖相互之間發(fā)生盤繞等引起的;后者是由于光纖中心軸存在微彎而引發(fā)的衰減,原因多由于光纖加工過程中支承光纜的底面表存在微小不規(guī)則,導致局部應力的分布存在不均勻現(xiàn)象,進而造成微彎,或光纜鋪設時各部位張拉力有欠均衡,外界溫差變化導致其熱脹冷縮,進而形成微彎衰減。

    2)環(huán)境及施工因素所引發(fā)的衰減。光纜上架不規(guī)范造成的衰減,主要是由于上架處的套管相互之間發(fā)生扭絞或上下相互錯位導致的。熱熔保護熱縮不良引發(fā)的衰減,主要是由于熱熔保護熱熔后存在扭曲,出現(xiàn)氣泡,或加熱器參數(shù)設置有欠合理,導致熱熔保護管變形,或出現(xiàn)氣泡。光纜施工不規(guī)范引發(fā)衰減,由于光纜牽引過程中出現(xiàn)打扣、浪涌等問題,導致外護層受損,引發(fā)衰減。

    3 通信光纖傳輸衰減的防范措施

    3.1 加強光纖傳輸衰減的計算與測試

    光信號在通信光纖線路上的傳輸損耗,是通信光纖的基本傳輸特性。根據(jù)通信光纖的傳輸衰減特性,采用計算公式對其衰減值進行計算,例如,前端至各光節(jié)點光路損耗公式如下:

    L=aD-0.02n+0.5+0.5+1+(-2dBm)

    其中,a—單模光纖損耗,如1310波長式中a單模光纖值取0.35dBm/km,若采用1550nm波長,a取0.2dBm;D—光纖路徑長,(km);n—熔結頭數(shù);0.02—熔結點損耗0.02dBm;1—常規(guī)預留系統(tǒng)余量,1dBm;-2dBm—光接收機輸入功率,為-2dBm,也可以是0dBm或-1dBm。

    利用上式可對各個光節(jié)點傳輸損耗功率進行計算,該式也是測試通信光纖傳輸衰減的基本依據(jù)。光纖傳輸網絡設計結束后,需要對光纖傳輸損耗進行檢測,看其是否滿足設計要求,該指標是驗收及測試中最為關鍵和重要的技術指標之一,也是日后通信光纖線路維護的必要數(shù)據(jù)。如果對各光節(jié)點光接收機輸入功率進行測試,即可明確前端到各光節(jié)點的傳輸損耗功率??衫孟率竭M行計算:

    P損=P出-P收

    其中,P損—前端到各光節(jié)點傳輸損耗功率;P出—到光接收機輸入端的光發(fā)射機功率;P收—光接收機輸入功率,單位均

    為mW。

    對于光纖傳輸分配網中的傳輸衰減可以利用計算或儀器進行檢測,并獲取某一光節(jié)點的信號衰減值。

    3.2 接續(xù)性衰減防范措施

    1)光纖安裝、設計、施工及維護時,應對光纖質量進行把關,選擇優(yōu)質光纖,盡量采用相同批次的光纖,以確保光纖整體特性接近,相互匹配,以求將光纖直徑差異性降至最低,減少衰減。

    2)選擇經驗豐富、專業(yè)技術水平過硬的施工人員對光纜進行接續(xù)及測試,由于施工人員專業(yè)技能水平高低將會對接續(xù)性衰減程度造成直接影響,因此,施工人員必須嚴格根據(jù)光纖的熔接工藝來進行接續(xù),對接頭處可能出現(xiàn)的衰減進行嚴格控制,盡可能消除人為因素所帶來的衰減。

    3)確保所制備光纖斷面的完善性、平整性、情節(jié)性。制備光纖斷面是光纖接續(xù)過程的關鍵所在,一旦斷面制備有欠完善,將會直接導致光纖出現(xiàn)接續(xù)性衰減,因此,制備過程中應時刻保持平整、無缺損,并嚴格防止灰塵對斷面造成污染。

    3.3 非接續(xù)性衰減防范措施

    1)工程勘查、設計及施工時,對最佳路線及光纖線路的鋪設方式進行對比和優(yōu)化設計,確保光纖線路路徑的科學性及鋪設方式的合理性,以盡可能防止非接續(xù)性衰減出現(xiàn)。

    2)加強施工團隊的教育與培訓,提高施工人員的責任意識,定期組織施工人員進行技術培訓,構建一批高素質、專業(yè)技能過硬的施工團隊,以更好地保障施工質量。

    3)在設計、施工及日常維護過程中,應當確保光纜線路的有效性,注重搞好光纖線路的防電、防雷工作,確保線路的完整性,防止線路受到腐蝕而導致非接續(xù)性衰減產生。

    4)在對光纜線路進行布設的過程中,切忌對光纜線路進行扭曲,應盡量放慢布設的速度。尤其是在拐彎處,應特別小心,并做好相應的保護措施。

    5)必須加強光纜維護及維修工作,以改善通信光纖傳輸?shù)男阅?。如今,光纖入戶已經成為信息時代發(fā)展的必然結果,隨著光纖通信網絡的大批量建設及運行,必須正視通信光纖傳輸衰減問題,應從光纖通信工程的設計、施工、日常維護等各個環(huán)節(jié)入手,盡可能對通信光纖傳輸性能進行改善和優(yōu)化,以保障通信光纖的傳輸質量。

    參考文獻

    [1]鄭書信.光纖損耗機理研究[J].西北建筑工程學院學報,2011(09):91-96.endprint

    摘 要 光纖傳輸數(shù)據(jù)的推廣與應用,有效提高了傳輸速度,但是光纖傳輸也存在一個突出的缺陷,即信號衰減。導致通信光纖傳輸信號衰減的原因很多,光纖通信網絡建設及維護過程中應注重防范傳輸衰減。

    關鍵詞 通信光纖;傳輸衰減;成因;防范

    中圖分類號:TN92 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)09-0059-01

    光纖通訊技術有效減少了信息傳輸時間,適應了經濟社會發(fā)展的快節(jié)奏。但應用光纖通訊技術傳輸信息時,傳輸過程極易受到外界的干擾,或由于傳輸距離過長而導致信號產生衰減。

    1 通信光纖傳輸衰減

    通信光纖傳輸信號衰減指的是光纖信號傳輸過程中按照每米一定長度的速度衰減,衰減程度決定了通信光纖的傳輸質量。為了有效解決通信光纖傳輸衰減這一問題,不少科學家都進行了大量的研究。早期,有學者利用大氣對光信號進行傳輸,但是多以失敗告終,這主要是由于大氣中極易受各種環(huán)境因素的影響,因而無法正常進行通信。隨后,專家又將目光轉向了介質通訊方面,采用石英玻璃材質的光導纖維對光信號進行傳輸,但由于該材料的衰減度極高,只能夠在十分有限的空間和距離范圍內傳播光信號,因此,光纖通信并未得到廣泛的推廣。隨著材料性能地不斷優(yōu)化,當前,通信光纖材料的衰減度也得到了有效地控制,但使用過程中仍有信號衰減產生。

    2 通信光纖傳輸衰減的成因分析

    2.1 接續(xù)性衰減

    1)光纖自身固有原因所造成的衰減。通信光纖固有衰減是由于光纖束直徑不一,內芯徑搭配有欠合理,內芯截面規(guī)則性不強,內芯同外包皮之間存在微量偏心距等原因造成的。

    2)非自身因素所造成的衰減。該類型又可分為兩種,一種是熔接性衰減,另一種是活動接頭衰減。其中,熔接性衰減是由于對稱軸產生錯位,導致軸心存在微量傾斜;端面分離存在間隙;光纖端面有欠完整和清潔;施工人員操作先后順序有誤、專業(yè)水平不佳、熔接參數(shù)設置不合理;施工環(huán)境有欠清潔等原因引發(fā)的?;顒咏宇^衰減是由于活動連接器接觸有問題、質量不佳、清潔度差或其他原因導致的衰減。

    2.2 非接續(xù)性衰減

    1)彎曲衰減。若通訊光纖遭受嚴重彎折,且彎曲半徑同其芯徑之比相對較大時,其傳輸信號的性能將會產生極大的改變。信號傳輸時會有大量信號傳導模轉變?yōu)檩椛淠?,無法繼續(xù)進行傳輸,而是受到涂覆層的吸收,進而引發(fā)通信光纖額外傳輸衰減。彎曲衰減包括兩種類型,即宏彎曲衰減、微彎曲衰減,前者光纖曲率半徑較光纖直徑而言要大的多,衰減原因多數(shù)是由于光纜鋪設過程中出現(xiàn)扭轉或彎曲,設備安裝過程中,光纖相互之間發(fā)生盤繞等引起的;后者是由于光纖中心軸存在微彎而引發(fā)的衰減,原因多由于光纖加工過程中支承光纜的底面表存在微小不規(guī)則,導致局部應力的分布存在不均勻現(xiàn)象,進而造成微彎,或光纜鋪設時各部位張拉力有欠均衡,外界溫差變化導致其熱脹冷縮,進而形成微彎衰減。

    2)環(huán)境及施工因素所引發(fā)的衰減。光纜上架不規(guī)范造成的衰減,主要是由于上架處的套管相互之間發(fā)生扭絞或上下相互錯位導致的。熱熔保護熱縮不良引發(fā)的衰減,主要是由于熱熔保護熱熔后存在扭曲,出現(xiàn)氣泡,或加熱器參數(shù)設置有欠合理,導致熱熔保護管變形,或出現(xiàn)氣泡。光纜施工不規(guī)范引發(fā)衰減,由于光纜牽引過程中出現(xiàn)打扣、浪涌等問題,導致外護層受損,引發(fā)衰減。

    3 通信光纖傳輸衰減的防范措施

    3.1 加強光纖傳輸衰減的計算與測試

    光信號在通信光纖線路上的傳輸損耗,是通信光纖的基本傳輸特性。根據(jù)通信光纖的傳輸衰減特性,采用計算公式對其衰減值進行計算,例如,前端至各光節(jié)點光路損耗公式如下:

    L=aD-0.02n+0.5+0.5+1+(-2dBm)

    其中,a—單模光纖損耗,如1310波長式中a單模光纖值取0.35dBm/km,若采用1550nm波長,a取0.2dBm;D—光纖路徑長,(km);n—熔結頭數(shù);0.02—熔結點損耗0.02dBm;1—常規(guī)預留系統(tǒng)余量,1dBm;-2dBm—光接收機輸入功率,為-2dBm,也可以是0dBm或-1dBm。

    利用上式可對各個光節(jié)點傳輸損耗功率進行計算,該式也是測試通信光纖傳輸衰減的基本依據(jù)。光纖傳輸網絡設計結束后,需要對光纖傳輸損耗進行檢測,看其是否滿足設計要求,該指標是驗收及測試中最為關鍵和重要的技術指標之一,也是日后通信光纖線路維護的必要數(shù)據(jù)。如果對各光節(jié)點光接收機輸入功率進行測試,即可明確前端到各光節(jié)點的傳輸損耗功率??衫孟率竭M行計算:

    P損=P出-P收

    其中,P損—前端到各光節(jié)點傳輸損耗功率;P出—到光接收機輸入端的光發(fā)射機功率;P收—光接收機輸入功率,單位均

    為mW。

    對于光纖傳輸分配網中的傳輸衰減可以利用計算或儀器進行檢測,并獲取某一光節(jié)點的信號衰減值。

    3.2 接續(xù)性衰減防范措施

    1)光纖安裝、設計、施工及維護時,應對光纖質量進行把關,選擇優(yōu)質光纖,盡量采用相同批次的光纖,以確保光纖整體特性接近,相互匹配,以求將光纖直徑差異性降至最低,減少衰減。

    2)選擇經驗豐富、專業(yè)技術水平過硬的施工人員對光纜進行接續(xù)及測試,由于施工人員專業(yè)技能水平高低將會對接續(xù)性衰減程度造成直接影響,因此,施工人員必須嚴格根據(jù)光纖的熔接工藝來進行接續(xù),對接頭處可能出現(xiàn)的衰減進行嚴格控制,盡可能消除人為因素所帶來的衰減。

    3)確保所制備光纖斷面的完善性、平整性、情節(jié)性。制備光纖斷面是光纖接續(xù)過程的關鍵所在,一旦斷面制備有欠完善,將會直接導致光纖出現(xiàn)接續(xù)性衰減,因此,制備過程中應時刻保持平整、無缺損,并嚴格防止灰塵對斷面造成污染。

    3.3 非接續(xù)性衰減防范措施

    1)工程勘查、設計及施工時,對最佳路線及光纖線路的鋪設方式進行對比和優(yōu)化設計,確保光纖線路路徑的科學性及鋪設方式的合理性,以盡可能防止非接續(xù)性衰減出現(xiàn)。

    2)加強施工團隊的教育與培訓,提高施工人員的責任意識,定期組織施工人員進行技術培訓,構建一批高素質、專業(yè)技能過硬的施工團隊,以更好地保障施工質量。

    3)在設計、施工及日常維護過程中,應當確保光纜線路的有效性,注重搞好光纖線路的防電、防雷工作,確保線路的完整性,防止線路受到腐蝕而導致非接續(xù)性衰減產生。

    4)在對光纜線路進行布設的過程中,切忌對光纜線路進行扭曲,應盡量放慢布設的速度。尤其是在拐彎處,應特別小心,并做好相應的保護措施。

    5)必須加強光纜維護及維修工作,以改善通信光纖傳輸?shù)男阅?。如今,光纖入戶已經成為信息時代發(fā)展的必然結果,隨著光纖通信網絡的大批量建設及運行,必須正視通信光纖傳輸衰減問題,應從光纖通信工程的設計、施工、日常維護等各個環(huán)節(jié)入手,盡可能對通信光纖傳輸性能進行改善和優(yōu)化,以保障通信光纖的傳輸質量。

    參考文獻

    [1]鄭書信.光纖損耗機理研究[J].西北建筑工程學院學報,2011(09):91-96.endprint

    摘 要 光纖傳輸數(shù)據(jù)的推廣與應用,有效提高了傳輸速度,但是光纖傳輸也存在一個突出的缺陷,即信號衰減。導致通信光纖傳輸信號衰減的原因很多,光纖通信網絡建設及維護過程中應注重防范傳輸衰減。

    關鍵詞 通信光纖;傳輸衰減;成因;防范

    中圖分類號:TN92 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)09-0059-01

    光纖通訊技術有效減少了信息傳輸時間,適應了經濟社會發(fā)展的快節(jié)奏。但應用光纖通訊技術傳輸信息時,傳輸過程極易受到外界的干擾,或由于傳輸距離過長而導致信號產生衰減。

    1 通信光纖傳輸衰減

    通信光纖傳輸信號衰減指的是光纖信號傳輸過程中按照每米一定長度的速度衰減,衰減程度決定了通信光纖的傳輸質量。為了有效解決通信光纖傳輸衰減這一問題,不少科學家都進行了大量的研究。早期,有學者利用大氣對光信號進行傳輸,但是多以失敗告終,這主要是由于大氣中極易受各種環(huán)境因素的影響,因而無法正常進行通信。隨后,專家又將目光轉向了介質通訊方面,采用石英玻璃材質的光導纖維對光信號進行傳輸,但由于該材料的衰減度極高,只能夠在十分有限的空間和距離范圍內傳播光信號,因此,光纖通信并未得到廣泛的推廣。隨著材料性能地不斷優(yōu)化,當前,通信光纖材料的衰減度也得到了有效地控制,但使用過程中仍有信號衰減產生。

    2 通信光纖傳輸衰減的成因分析

    2.1 接續(xù)性衰減

    1)光纖自身固有原因所造成的衰減。通信光纖固有衰減是由于光纖束直徑不一,內芯徑搭配有欠合理,內芯截面規(guī)則性不強,內芯同外包皮之間存在微量偏心距等原因造成的。

    2)非自身因素所造成的衰減。該類型又可分為兩種,一種是熔接性衰減,另一種是活動接頭衰減。其中,熔接性衰減是由于對稱軸產生錯位,導致軸心存在微量傾斜;端面分離存在間隙;光纖端面有欠完整和清潔;施工人員操作先后順序有誤、專業(yè)水平不佳、熔接參數(shù)設置不合理;施工環(huán)境有欠清潔等原因引發(fā)的?;顒咏宇^衰減是由于活動連接器接觸有問題、質量不佳、清潔度差或其他原因導致的衰減。

    2.2 非接續(xù)性衰減

    1)彎曲衰減。若通訊光纖遭受嚴重彎折,且彎曲半徑同其芯徑之比相對較大時,其傳輸信號的性能將會產生極大的改變。信號傳輸時會有大量信號傳導模轉變?yōu)檩椛淠?,無法繼續(xù)進行傳輸,而是受到涂覆層的吸收,進而引發(fā)通信光纖額外傳輸衰減。彎曲衰減包括兩種類型,即宏彎曲衰減、微彎曲衰減,前者光纖曲率半徑較光纖直徑而言要大的多,衰減原因多數(shù)是由于光纜鋪設過程中出現(xiàn)扭轉或彎曲,設備安裝過程中,光纖相互之間發(fā)生盤繞等引起的;后者是由于光纖中心軸存在微彎而引發(fā)的衰減,原因多由于光纖加工過程中支承光纜的底面表存在微小不規(guī)則,導致局部應力的分布存在不均勻現(xiàn)象,進而造成微彎,或光纜鋪設時各部位張拉力有欠均衡,外界溫差變化導致其熱脹冷縮,進而形成微彎衰減。

    2)環(huán)境及施工因素所引發(fā)的衰減。光纜上架不規(guī)范造成的衰減,主要是由于上架處的套管相互之間發(fā)生扭絞或上下相互錯位導致的。熱熔保護熱縮不良引發(fā)的衰減,主要是由于熱熔保護熱熔后存在扭曲,出現(xiàn)氣泡,或加熱器參數(shù)設置有欠合理,導致熱熔保護管變形,或出現(xiàn)氣泡。光纜施工不規(guī)范引發(fā)衰減,由于光纜牽引過程中出現(xiàn)打扣、浪涌等問題,導致外護層受損,引發(fā)衰減。

    3 通信光纖傳輸衰減的防范措施

    3.1 加強光纖傳輸衰減的計算與測試

    光信號在通信光纖線路上的傳輸損耗,是通信光纖的基本傳輸特性。根據(jù)通信光纖的傳輸衰減特性,采用計算公式對其衰減值進行計算,例如,前端至各光節(jié)點光路損耗公式如下:

    L=aD-0.02n+0.5+0.5+1+(-2dBm)

    其中,a—單模光纖損耗,如1310波長式中a單模光纖值取0.35dBm/km,若采用1550nm波長,a取0.2dBm;D—光纖路徑長,(km);n—熔結頭數(shù);0.02—熔結點損耗0.02dBm;1—常規(guī)預留系統(tǒng)余量,1dBm;-2dBm—光接收機輸入功率,為-2dBm,也可以是0dBm或-1dBm。

    利用上式可對各個光節(jié)點傳輸損耗功率進行計算,該式也是測試通信光纖傳輸衰減的基本依據(jù)。光纖傳輸網絡設計結束后,需要對光纖傳輸損耗進行檢測,看其是否滿足設計要求,該指標是驗收及測試中最為關鍵和重要的技術指標之一,也是日后通信光纖線路維護的必要數(shù)據(jù)。如果對各光節(jié)點光接收機輸入功率進行測試,即可明確前端到各光節(jié)點的傳輸損耗功率??衫孟率竭M行計算:

    P損=P出-P收

    其中,P損—前端到各光節(jié)點傳輸損耗功率;P出—到光接收機輸入端的光發(fā)射機功率;P收—光接收機輸入功率,單位均

    為mW。

    對于光纖傳輸分配網中的傳輸衰減可以利用計算或儀器進行檢測,并獲取某一光節(jié)點的信號衰減值。

    3.2 接續(xù)性衰減防范措施

    1)光纖安裝、設計、施工及維護時,應對光纖質量進行把關,選擇優(yōu)質光纖,盡量采用相同批次的光纖,以確保光纖整體特性接近,相互匹配,以求將光纖直徑差異性降至最低,減少衰減。

    2)選擇經驗豐富、專業(yè)技術水平過硬的施工人員對光纜進行接續(xù)及測試,由于施工人員專業(yè)技能水平高低將會對接續(xù)性衰減程度造成直接影響,因此,施工人員必須嚴格根據(jù)光纖的熔接工藝來進行接續(xù),對接頭處可能出現(xiàn)的衰減進行嚴格控制,盡可能消除人為因素所帶來的衰減。

    3)確保所制備光纖斷面的完善性、平整性、情節(jié)性。制備光纖斷面是光纖接續(xù)過程的關鍵所在,一旦斷面制備有欠完善,將會直接導致光纖出現(xiàn)接續(xù)性衰減,因此,制備過程中應時刻保持平整、無缺損,并嚴格防止灰塵對斷面造成污染。

    3.3 非接續(xù)性衰減防范措施

    1)工程勘查、設計及施工時,對最佳路線及光纖線路的鋪設方式進行對比和優(yōu)化設計,確保光纖線路路徑的科學性及鋪設方式的合理性,以盡可能防止非接續(xù)性衰減出現(xiàn)。

    2)加強施工團隊的教育與培訓,提高施工人員的責任意識,定期組織施工人員進行技術培訓,構建一批高素質、專業(yè)技能過硬的施工團隊,以更好地保障施工質量。

    3)在設計、施工及日常維護過程中,應當確保光纜線路的有效性,注重搞好光纖線路的防電、防雷工作,確保線路的完整性,防止線路受到腐蝕而導致非接續(xù)性衰減產生。

    4)在對光纜線路進行布設的過程中,切忌對光纜線路進行扭曲,應盡量放慢布設的速度。尤其是在拐彎處,應特別小心,并做好相應的保護措施。

    5)必須加強光纜維護及維修工作,以改善通信光纖傳輸?shù)男阅?。如今,光纖入戶已經成為信息時代發(fā)展的必然結果,隨著光纖通信網絡的大批量建設及運行,必須正視通信光纖傳輸衰減問題,應從光纖通信工程的設計、施工、日常維護等各個環(huán)節(jié)入手,盡可能對通信光纖傳輸性能進行改善和優(yōu)化,以保障通信光纖的傳輸質量。

    參考文獻

    [1]鄭書信.光纖損耗機理研究[J].西北建筑工程學院學報,2011(09):91-96.endprint

    猜你喜歡
    防范成因
    說說兩種『白氣』的成因
    色散的成因和應用
    幼兒自信心的缺失成因及培養(yǎng)策略
    甘肅教育(2020年12期)2020-04-13 06:24:42
    暈紋石成因解讀(上)
    寶藏(2017年7期)2017-08-09 08:15:19
    商業(yè)銀行信貸風險淺析及防范
    論企業(yè)并購中的財務風險及防范措施
    SQL注入防護
    科技視界(2016年21期)2016-10-17 19:37:25
    淺析防范電能表串戶的重要性及方法
    也談國際貿易合同欺詐
    從工商管理角度談如何加強金融風險防范的有效性
    啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产精品久久久久久精品古装| 在线天堂中文资源库| 国产男女内射视频| 亚洲欧洲国产日韩| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 欧美黄色片欧美黄色片| 91久久精品国产一区二区三区| 久久99一区二区三区| 国产成人欧美| 五月天丁香电影| 久久久国产一区二区| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 精品国产国语对白av| 国产成人精品婷婷| 男女边摸边吃奶| 满18在线观看网站| 99精国产麻豆久久婷婷| 免费黄频网站在线观看国产| 在线免费观看不下载黄p国产| 精品第一国产精品| 美女国产视频在线观看| 久久99精品国语久久久| 黄频高清免费视频| 亚洲第一青青草原| 精品亚洲乱码少妇综合久久| av女优亚洲男人天堂| 国产综合精华液| 各种免费的搞黄视频| 成人手机av| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲视频免费观看视频| 老熟女久久久| 人妻系列 视频| av卡一久久| 国产男女内射视频| 国产一区二区在线观看av| 啦啦啦在线观看免费高清www| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 久久久久精品性色| 青春草亚洲视频在线观看| 午夜av观看不卡| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久精品夜色国产| 午夜免费鲁丝| 看非洲黑人一级黄片| 国产免费现黄频在线看| 午夜福利视频在线观看免费| 中文字幕精品免费在线观看视频| 夫妻午夜视频| 人人妻人人澡人人看| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产高清国产精品国产三级| 看非洲黑人一级黄片| 成人黄色视频免费在线看| 欧美bdsm另类| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产毛片在线视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久狼人影院| 涩涩av久久男人的天堂| 丁香六月天网| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 晚上一个人看的免费电影| 在线观看www视频免费| 五月天丁香电影| 欧美国产精品va在线观看不卡| 日日爽夜夜爽网站| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲精品国产色婷婷电影| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲av男天堂| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 少妇人妻 视频| 99热国产这里只有精品6| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 日韩制服骚丝袜av| 桃花免费在线播放| 中国三级夫妇交换| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久久国产一区二区| 久久综合国产亚洲精品| 人人澡人人妻人| 色播在线永久视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产片特级美女逼逼视频| av卡一久久| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 精品一区在线观看国产| 成人国产av品久久久| 午夜福利视频精品| 久久青草综合色| 两个人看的免费小视频| 国产一区亚洲一区在线观看| 99热网站在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲精品视频女| 宅男免费午夜| 超碰97精品在线观看| 婷婷色av中文字幕| 青春草国产在线视频| 人妻少妇偷人精品九色| 热99国产精品久久久久久7| 咕卡用的链子| av卡一久久| 男男h啪啪无遮挡| xxxhd国产人妻xxx| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲 欧美一区二区三区| 欧美中文综合在线视频| 视频区图区小说| 色网站视频免费| 国产av精品麻豆| 亚洲经典国产精华液单| 欧美黄色片欧美黄色片| 美女高潮到喷水免费观看| 免费大片黄手机在线观看| www.av在线官网国产| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 波多野结衣av一区二区av| 韩国精品一区二区三区| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 欧美 日韩 精品 国产| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久久久久久国产电影| 久久人人97超碰香蕉20202| 三级国产精品片| 国产亚洲一区二区精品| 国产免费视频播放在线视频| 日日爽夜夜爽网站| 精品少妇内射三级| 日韩欧美精品免费久久| 欧美人与性动交α欧美软件| 五月天丁香电影| 国产片特级美女逼逼视频| 水蜜桃什么品种好| 国产成人aa在线观看| 午夜激情av网站| 亚洲综合精品二区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产97色在线日韩免费| 亚洲av电影在线进入| 久热这里只有精品99| 另类亚洲欧美激情| 大香蕉久久网| 国产成人精品无人区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 免费在线观看黄色视频的| 久久久久久久久久久久大奶| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲久久久国产精品| 国产淫语在线视频| 97在线人人人人妻| 亚洲精品中文字幕在线视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 精品少妇久久久久久888优播| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 七月丁香在线播放| 亚洲国产av新网站| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲色图综合在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲国产欧美网| 午夜老司机福利剧场| 曰老女人黄片| 国产 精品1| 晚上一个人看的免费电影| 日本91视频免费播放| 男人舔女人的私密视频| 高清在线视频一区二区三区| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲精品美女久久av网站| 国产精品av久久久久免费| 男女免费视频国产| 黄片无遮挡物在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 中文字幕色久视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产成人欧美| 日本欧美视频一区| 国产淫语在线视频| 黄色配什么色好看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 大码成人一级视频| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产片特级美女逼逼视频| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产97色在线日韩免费| 国产在视频线精品| 伊人久久国产一区二区| 国产av码专区亚洲av| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲国产最新在线播放| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 看免费成人av毛片| 久久精品国产自在天天线| 日韩大片免费观看网站| 啦啦啦在线观看免费高清www| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产精品久久久久成人av| 天堂8中文在线网| 午夜福利影视在线免费观看| 国产乱来视频区| videos熟女内射| 久久久欧美国产精品| 亚洲经典国产精华液单| 成人毛片60女人毛片免费| 国产精品国产三级专区第一集| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产精品三级大全| 免费观看无遮挡的男女| 欧美日韩av久久| 飞空精品影院首页| 国产色婷婷99| 伦精品一区二区三区| 丝袜美腿诱惑在线| 美女大奶头黄色视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久久久精品久久久久真实原创| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 久久婷婷青草| 岛国毛片在线播放| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 这个男人来自地球电影免费观看 | 亚洲天堂av无毛| 亚洲综合色网址| 国精品久久久久久国模美| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产精品一二三区在线看| 999精品在线视频| 男女无遮挡免费网站观看| 黄色配什么色好看| 精品福利永久在线观看| av免费观看日本| 亚洲欧洲日产国产| 国产成人精品婷婷| 美女国产视频在线观看| 一级片'在线观看视频| 大片电影免费在线观看免费| 久久久国产一区二区| 日韩中文字幕视频在线看片| 精品一区在线观看国产| 日日爽夜夜爽网站| 日本欧美国产在线视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲国产精品国产精品| 免费少妇av软件| 少妇的逼水好多| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 精品福利永久在线观看| av网站在线播放免费| 国产片特级美女逼逼视频| www.自偷自拍.com| 五月开心婷婷网| 免费在线观看黄色视频的| 日本爱情动作片www.在线观看| 三级国产精品片| 亚洲视频免费观看视频| 美女大奶头黄色视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久久久精品性色| h视频一区二区三区| 日本免费在线观看一区| 亚洲国产av新网站| 精品少妇内射三级| 亚洲精品国产av蜜桃| 考比视频在线观看| 亚洲av中文av极速乱| 午夜久久久在线观看| 丝袜脚勾引网站| 人妻 亚洲 视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 少妇人妻 视频| 我的亚洲天堂| 亚洲三区欧美一区| 午夜福利乱码中文字幕| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产极品粉嫩免费观看在线| 黑人欧美特级aaaaaa片| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 人人妻人人澡人人看| 美女福利国产在线| 国产一区二区在线观看av| 三级国产精品片| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 免费看不卡的av| 国产又色又爽无遮挡免| 高清视频免费观看一区二区| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 婷婷成人精品国产| 乱人伦中国视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 久久久久久久大尺度免费视频| 色播在线永久视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产黄频视频在线观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| av视频免费观看在线观看| 国产毛片在线视频| 大陆偷拍与自拍| 免费高清在线观看视频在线观看| 成人免费观看视频高清| 成人毛片a级毛片在线播放| 青草久久国产| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲欧洲日产国产| 日本色播在线视频| 亚洲内射少妇av| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产成人一区二区在线| 亚洲精品aⅴ在线观看| www.精华液| 青青草视频在线视频观看| 黄色毛片三级朝国网站| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲欧美精品自产自拍| 极品人妻少妇av视频| 国产精品欧美亚洲77777| 午夜免费鲁丝| 一边亲一边摸免费视频| 天美传媒精品一区二区| 水蜜桃什么品种好| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲国产av新网站| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 精品视频人人做人人爽| 亚洲精品aⅴ在线观看| 丰满乱子伦码专区| 热re99久久精品国产66热6| 久久久久久久大尺度免费视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲天堂av无毛| 综合色丁香网| 人妻系列 视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 黄频高清免费视频| 青草久久国产| 日韩制服骚丝袜av| 校园人妻丝袜中文字幕| 婷婷色av中文字幕| 伊人久久大香线蕉亚洲五| av有码第一页| 少妇被粗大猛烈的视频| 超碰成人久久| 久久毛片免费看一区二区三区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 蜜桃国产av成人99| 老司机影院毛片| xxx大片免费视频| 99热全是精品| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| av一本久久久久| 婷婷色av中文字幕| 在线天堂最新版资源| www.熟女人妻精品国产| 成人二区视频| 国产av码专区亚洲av| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产亚洲一区二区精品| 99re6热这里在线精品视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 午夜福利影视在线免费观看| av在线app专区| 看免费成人av毛片| 国产极品天堂在线| 色婷婷av一区二区三区视频| 午夜91福利影院| 久久久国产欧美日韩av| 伦理电影免费视频| 亚洲国产欧美网| 人妻 亚洲 视频| 亚洲,欧美,日韩| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产成人a∨麻豆精品| 美女中出高潮动态图| av网站免费在线观看视频| 黄色怎么调成土黄色| 欧美在线黄色| 亚洲美女视频黄频| 久久 成人 亚洲| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 母亲3免费完整高清在线观看 | 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 亚洲精品,欧美精品| 亚洲精品乱久久久久久| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 黄片小视频在线播放| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 精品视频人人做人人爽| 男女免费视频国产| 亚洲精品国产一区二区精华液| 97精品久久久久久久久久精品| 欧美日韩综合久久久久久| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲欧美一区二区三区久久| 三级国产精品片| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产高清国产精品国产三级| 少妇人妻精品综合一区二区| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 成年人免费黄色播放视频| 成年人免费黄色播放视频| 国产精品国产三级专区第一集| 精品第一国产精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 久久久久久久久久久免费av| 成年女人毛片免费观看观看9 | 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 人人妻人人澡人人看| 免费日韩欧美在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 欧美日韩精品成人综合77777| 好男人视频免费观看在线| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲国产色片| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 伦理电影大哥的女人| 亚洲情色 制服丝袜| 美女视频免费永久观看网站| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 精品国产国语对白av| 在线精品无人区一区二区三| 国产成人精品婷婷| 极品少妇高潮喷水抽搐| 91aial.com中文字幕在线观看| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲av免费高清在线观看| 成年人午夜在线观看视频| 精品酒店卫生间| 久久青草综合色| 考比视频在线观看| 国产一区亚洲一区在线观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 天天操日日干夜夜撸| 精品第一国产精品| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 成人国产av品久久久| 在线观看免费日韩欧美大片| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 成人国产av品久久久| www.精华液| 久久精品国产a三级三级三级| 久久精品国产亚洲av高清一级| 精品少妇久久久久久888优播| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 毛片一级片免费看久久久久| 熟女av电影| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产亚洲一区二区精品| 美女大奶头黄色视频| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲精品一二三| 搡女人真爽免费视频火全软件| 日韩 亚洲 欧美在线| 99国产精品免费福利视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 免费观看a级毛片全部| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 成人亚洲精品一区在线观看| 色视频在线一区二区三区| 人妻 亚洲 视频| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 9191精品国产免费久久| 国产成人午夜福利电影在线观看| 欧美精品国产亚洲| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲av.av天堂| 丰满饥渴人妻一区二区三| 满18在线观看网站| 一区二区三区四区激情视频| 久久亚洲国产成人精品v| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 色播在线永久视频| 一个人免费看片子| 一区二区av电影网| 建设人人有责人人尽责人人享有的| av.在线天堂| 亚洲综合精品二区| 青春草国产在线视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲情色 制服丝袜| 精品国产一区二区三区四区第35| 一级毛片 在线播放| 国产精品蜜桃在线观看| 欧美精品一区二区大全| 99九九在线精品视频| 免费大片黄手机在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 精品一区二区三卡| 色婷婷av一区二区三区视频| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产精品av久久久久免费| 亚洲四区av| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久久久久久精品精品| 亚洲久久久国产精品| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产精品.久久久| 亚洲国产欧美网| 黄频高清免费视频| 久久久久精品性色| 久久人妻熟女aⅴ| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 久久午夜综合久久蜜桃| 午夜福利乱码中文字幕| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲美女搞黄在线观看| 99热网站在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av | 日韩制服骚丝袜av| 在线观看人妻少妇| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产毛片在线视频| 亚洲色图综合在线观看| 成年动漫av网址| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 丰满少妇做爰视频| 黄色一级大片看看| 观看美女的网站| 国产探花极品一区二区| 一边亲一边摸免费视频| 欧美97在线视频| 大码成人一级视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲av成人精品一二三区| 中文字幕制服av| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 久热久热在线精品观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| av天堂久久9| kizo精华| xxx大片免费视频| 成年女人在线观看亚洲视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 丁香六月天网| 桃花免费在线播放| 午夜福利乱码中文字幕| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产av精品麻豆| 免费观看无遮挡的男女| 久久精品人人爽人人爽视色| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲精品视频女| 狂野欧美激情性bbbbbb| 69精品国产乱码久久久| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产精品三级大全| 宅男免费午夜| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久久久久久久久久免费av| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 看十八女毛片水多多多| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久精品国产自在天天线| 久久久久精品人妻al黑| 欧美国产精品一级二级三级| 热99久久久久精品小说推荐| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产成人一区二区在线| 永久网站在线| 少妇 在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 久久久久精品性色| 午夜av观看不卡| 中文字幕制服av| 美女国产视频在线观看| 丝袜喷水一区|