Понятие структурированной кабельной системы. Типовые механические и эксплуатационные характеристики современных кабелей внешней и внутренней прокладки. Расчёт общих потерь энергии в волоконном световоде. Расчет масс элементов волоконно-оптического кабеля.
При низкой оригинальности работы "Универсализация волоконно-оптических кабелей структурированной кабельной системы", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Понятие структурированной кабельной системы Принципы построения СКС. Назначение её элементов Магистральная подсистема территории Магистральная подсистема здания Горизонтальная подсистема Кабели СКС Универсальные кабели 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 1.1 Классификация кабелей для СКС 1.1.1 Витая пара 1.1.2 Волоконно-оптический кабель 1.2 Конструкция основных групп ВОК для СКС 1.2.1 Кабели внешней прокладки 1.2.2 Кабели внутренней прокладки 1.2.3 Кабели для шнуров 1.3 Анализ возможных методов универсализации ВОК для СКС. Выбор конкретного варианта 1.3.1 Типовые механические и эксплуатационные характеристики современных кабелей внешней и внутренней прокладки 1.3.2 Анализ возможных методов универсализации ВОК для СКС. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 2.1 Достоинства и недостатки стандартных ВОК для СКС 2.2 Материалы для производства оптического волокна. Области их применения 2.3 Материалы для изготовления ВОК 2.3.2 Синтетические высокомодульные материалы (СВМ) 2.3.3 Армирующие материалы из стеклопластика и металла 2.3.4 Водоблокирующие материалы для волоконно-оптических кабелей 2.3.5 Материалы защитных покрытий 2.3.6 Материалы для защиты от грызунов 2.4 Анализ технологий производства ВОК 3. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 3.1 Выбор исходных данных для расчёта 3.2 Расчет основных параметров многомодового волоконного световода с градиентным профилем показателя преломления 3.2.1 Расчёт нормированной разности показателя преломления 3.2.2 Расчёт локальной числовой апертуры 3.2.3 Расчёт максимальной входной угловой апертуры световода 3.2.4 Расчёт нормированной частоты 3.2.5 Расчёт числа мод в волоконном световоде 3.2.6 Расчёт критической частоты 3.2.7 Расчет критической длины волны 3.2.8 Расчёт потерь энергии на поглощение 3.2.9 Расчет потерь на рассеяние 3.2.10 Расчёт общих потерь энергии в волоконном световоде 3.2.11 Расчет модовой дисперсии 3.2.12 Расчёт полосы пропускания 3.3 Расчет параметров ВОК на основе общих требований к оптическим линиям связи 3.3.1 Расчёт оптического бюджета 3.3.2 Расчет бюджета ВОЛС на основе универсального ВОК 3.3.3 Расчет бюджета ВОЛС на основе внутриобъектового и внешобъектового кабеля 3.3.4 Расчёт числа каналов 3.4 Расчет механической прочности универсального ВОК для СКС 3.4.1 Растягивающие нагрузки 3.5 Расчет геометрических размеров ВОК 3.5.1 Расчет диаметра модуля 3.5.2 Расчет диаметра профиля 3.5.3 Расчет диаметра профилированного сердечника 3.5.4 Расчет полного диаметра универсального ВОК для СКС 3.6 Расчет масс элементов волоконно-оптического кабеля 3.6.1 Расчет массы центрального силового элемента 3.6.2 Расчет массы профилированного сердечника 3.6.3 Расчет массы оптического модуля 3.6.4 Расчет массы гидрофобного заполнителя 3.6.5 Расчет массы оптических волокон 3.6.6 Расчет массы скрепляющих нитей 3.6.7 Расчет массы арамидных нитей 3.6.8 Расчет массы внешней оболочки LSZH 3.6.9 Расчет полной массы универсального ВОК 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 4.1 Техпроцесс изготовления универсального ВОК СКС 4.2 Контроль параметров оптического кабеля 4.2.1 Проверка конструкции 4.2.2 Проверка оптических параметров 4.2.3 Проверка стойкости к механическим воздействиям 4.2.4 Проверка стойкости к климатическим воздействиям 5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5.1 Анализ опасных, вредных факторов и возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих в техпроцессе изготовления универсального волоконно-оптического кабеля для СКС 5.2 Разработка мер безопасности в техпроцессе изготовления универсального ВОК 5.2.1 Расчёт местной вентиляции 5.3 Экологическая оценка разрабатываемого процесса изготовления универсального ВОК и разработка мероприятий, снижающих вредное воздействие технологического процесса на природу 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 6.1 Планирование разработки с использованием методов СПУ 6.1.1 Определение этапов разработки 6.1.2 Определение трудоемкости этапов 6.1.3 Определение продолжительности этапов 6.1.4 Составление перечня событий и работ 6.1.5 Построение сетевого графика 6.1.6 Расчет параметров сетевого графика 6.1.7 Оптимизация сетевого графика 6.2 Расчет сметы затрат 6.3 Расчет эффекта внедрения результатов разработки ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВВЕДЕНИЕ Понятие структурированной кабельной системы Слаботочные кабельные системы в зданиях стали переосмысливаться специалистами в 80-х годах 20 века, когда началось массовое производство персональных компьютеров и объединение их в локальные вычислительные сети (ЛВС). Появление быстродействующих ЛВС потребовало и более быстродействующих каналов связи, и возникшую задачу самостоятельно решали разработчики ЛВС, начиная от выбора кабелей и их прокладки, и кончая их терминированием и измерениями. IBM Cabling System, которая включала в себя кабели, соединители кабелей, распределительные панели и лицевые рамки. Для обеспечения телекоммуникационных систем здания необходимыми кабелями возможны два пути: O для каждой системы проложить по зданию свои кабели; O создать в здании единую кабельную систему, которая, будучи единственной, позволит обслуживать активное оборудование всех инж
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы