室内光缆GYTS的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需要挤上一层聚(PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带(APL)纵包后挤一层聚内护套,双面涂塑钢带(PSP)纵包后挤制聚护套成缆。



 
 
● 松套管保护一次涂覆光纤
● 松套管绞合在加强件的周围
	● 加强件在光缆的中心 
	● 采用“SZ”双向层绞技术
  ● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水
  ● 钢(铝)带搭边粘结可靠,强度高,扭转不开裂
  ● 光纤余长控制稳定
  ● 成缆后,光纤的附加衰减近乎于零,色散值无变化
  ● 环境性能优良,适用温度区间为-10℃~+70℃
  ● 适合于架空、管道、直埋等敷设方式 
● 直埋
● 地埋
● 穿管
结构特征
	● 金属中心加强件(磷化钢丝)
  ● 双面覆塑铝带-聚粘结内护套
  ● 双面覆塑皱纹钢带-聚粘结内护套 
	● 双面覆塑铝带-聚粘结护套,防潮性能优良
  ● 双护层双铠装结构,抗压扁力性能优良
  ● 可有效防止啮齿类动物的损害 
	● 长途通信、局间通信
  ● 尤其适用于对防潮、防鼠等要求较高的场合 
| 光缆芯数 | 
					光缆外径 | 
					光缆重量 | 弯曲半径 | 允许张力(N) | 允许侧压力(N/100MM) | |||
| 静态 | 动态 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | |||
| 2-24 | 13.3 | 210 | 
					12.5 | 
					25 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 
| 26-36 | 13.6 | 220 | ||||||
| 38-60 | 14.1 | 225 | ||||||
| 62-72 | 14.6 | 255 | ||||||
| 74-96 | 16.2 | 305 | ||||||
| 98-120 | 17.7 | 350 | ||||||
| 122-144 | 19.1 | 395 | ||||||
| 146-216 | 19.6 | 420 | ||||||
| 218-240 | 22.8 | 530 | ||||||
| 242-288 | 25.0 | 620 | ||||||
通信光纤具体分为G.651、G.652、G.653、G.654、G.655和G.656 ;G657七个大类和若干子类
G.651多模光纤(OM2)主要应用于局域网,不适用于长距离传输
G.652单模光纤(色散非位移单模光纤)常用单模光纤
G.653单模光纤(色散位移光纤)
G. 654光纤(截止波长位移光纤)是超低损耗光纤,也称为1550nm性能光纤,主要用于跨洋光缆
G.655单模光纤(非零色散位移光纤)
	G.657(耐弯光纤) FTTH光缆常用 G.657A光纤与G.652光纤兼容
任何电磁干扰的发生都必然存在干扰能量的传输和传输途径。通常认为电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式;另一种是辐射传输方式,电子设备工作频率越来越高,不加时,可能会通过上述路径干扰到其它电子设备的正常运行,这是我不希望的。在电路设计时都会加入EMI的元件来开对外和外面对自身设备的干扰,我们以下面这个电路为例图中L2为共模电感,共模电感的作用可根据右手定则来权释。当开关电源的频率为100K时,假设它们在50~150K时有较高的EMI发射值(这个是需要设备实际来调整的),假设的他的截止频率fo为150KHz,配套的电容CY=CY3=CY4=222PF,共模电感值根据公式可以得出:共模电感与电容构成的EMI电路,在开关电源中都基本上大同小异,根据实际的开关频率与EMI效果作适当的调整。
控制流程线辊道示意图如下:线辊道示意图线启动后,若线上未检测到物料,则线辊道全部启动;若检测到物料则按照如下逻辑处理:若辊道3后的允许放料信号无效,且3号辊道上的物料检测传感器检测到物料(3号辊道上有物料),则停止辊道3;若辊道3处于停止状态,且2号辊道上的物料检测传感器检测到物料(2号辊道上有物料),则停止辊道2;若辊道2处于停止状态,且1号辊道上的物料检测传感器检测到物料(1号辊道上有物料),则停止辊道1。