光缆全色谱顺序
光纤光缆的色谱顺序是怎么样的呢?

目前,光缆内的光纤和光纤套管的颜色一般采用全色谱识别,在不影响识别的情况下允许使用本色。
一、套管色谱与套管内光纤色谱一般地,光缆内的套管色谱排列和套管内光纤的色谱排列情况如下所示:松套管中光纤的色谱排列(国际光纤色谱)注意a、松套管中光纤不足12芯时,色谱从1号起连续取用。
b、标准色谱中,6号白色可以用自然色代替,称为标准色谱W。
c、可按照客户要求的色谱生产。
2、层绞式光缆中松套管色谱排列领示色谱a、领示色谱缆芯里含有填充绳时,填充绳紧靠红靠排列,有特殊要求除外。
b、领示色谱缆芯里只有一根套管时,该套管一般为绿色,有特殊要求除外。
全色谱二、光纤带色谱标识BELLCORE的国标纤芯顺序为:蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青;(橙也称为桔)色标要符合孟塞尔色标,这也是全球最全面执行的色标排列.国标全色谱:蓝、橙、绿、棕、白、红、黑、黄、紫、粉红、青。
松套管序和这一样。
三、光缆线序色谱排列光纤色谱光缆线序色谱排列光纤色谱1# -12#一般是蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、浅绿。
如果光缆小于12D,用一根束管就可装下,也叫中心束管式;如果光缆需要光纤大于12D,就必须用到二根以上的束管,起始束管一般为红色,其次是绿色,接下来按顺序是白1、白2、白3...,如果是144D就用12根束管,每根束管12D,这种光缆由于是多根束管绞在一起做成的,也叫层绞式光缆。
当然有的厂家还用带状光纤,12根光纤并成一排作为一组,色谱排列一样。
应该是红头绿尾,先内后外,先熔大芯数,后熔小芯数........目前国内的光纤束状光纤只能做到288芯,一般生产厂家的排列顺序是从能层向外层数。
再大芯数只能是带状的了。
国标纤芯顺序为:蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青、本色;松套管序为:红起白止。
四、例子线序为蓝、桔(橙) 、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青(天蓝)每盘光缆两端分别有端别识别标志;面向光缆看,在松套管序号顺时针排列为A端,反之为B端;A端标志为红色,B端标志为绿色。
光纤次序说明

光纤的顺序就好了
蓝橘绿棕灰白红黑黄紫、粉红、天蓝(或者是本)
束管的颜色也是按这顺序循环的,如果有其他变化,按顺时针方向为A端,逆时针为B端,按红起绿止的要求,进行排列,就好了。
如果你懂电缆色谱就应该很好理解的!
光缆为层绞式光缆。
层绞式光缆中松套管的色谱排序是由光缆生产厂家指定的,一般光缆出厂资料中已经指定,通常(大多数)是按1蓝、2桔、3绿、4棕、5灰、6白(有时是本色)、7红、8黑、9黄、10紫、11粉红、12天蓝的次序来编排的,有纤芯的松套管通常按这个次序排列,没有纤芯的松套管(填充管)不一定按这个次序排列了(它们的颜色相同)。
层绞式光缆中松套管中的光纤排序也是按1蓝、2桔、3绿、4棕、5灰、6白(有时是本色)、7红、8黑、9黄、10紫、11粉红、12天蓝的次序编排的。
一般接续时,是按光缆中纤芯的次序来对接的,也就是两条光缆中的1芯对1芯,2芯对2芯,3芯对3芯,以此类推。
所以,
1、当两条要接续的光缆中松套管中的芯纤数量相同,则4管与6管对接时(4管与4管对接也是这样),蓝管与蓝管接,桔管与桔管接,绿管与绿管接,棕管与棕管接。
4管与2管对接时(2管与2管对接也是这样),蓝管与蓝管接,桔管与桔管接。
2、当两条要接续的光缆中松套管中的芯纤数量不相同,如4管对2管,4管中每管有6芯,2管中每管有12芯,则对接时,4管光缆中蓝、桔管与2管光缆中蓝管接,4管光缆中绿、棕管与2管光缆中桔管接。
光缆线序色谱排列光纤色谱

光缆线序色谱排列光纤色谱光缆线序色谱排列光纤色谱是网络通信中不可或缺的重要技术。
它们分别承担着光信号传输和信号调制的作用。
接下来将会分别介绍这两种技术。
一、光缆线序色谱光缆线序色谱(Optical Time Domain Reflectometry,简称OTDR)是通过利用光纤中反射光来检测光纤局部损伤位置的技术。
它的原理是发送一个光脉冲到光缆中,光脉冲沿着光缆传输并被光纤中的反射点反射回来,经过光接收器接收和处理,最终确定损伤的位置。
使用OTDR技术可以有效地检测光缆中的损伤和故障,通过光缆光学字符化,可以非常准确地定位损伤位置。
在光纤通信系统中,OTDR技术主要用于光缆光学信号传输质量的监测与调查,以及光缆的故障检测与定位。
通过OTDR的应用,可以提高光缆光学信号传输的可靠性和稳定性,以及快速进行光缆的维护和修复。
二、光纤色谱光纤色谱(Fiber Optic Spectrometry,简称FOS)是将光纤作为传感器,通过光纤的光电特性来检测物理或化学变化的技术。
光纤色谱可以用于监测温度、压力、振动等物理量,也可以用于检测化学物质的浓度和种类。
在光纤色谱的应用中,将光纤单芯或者多芯配置在不同的结构中,可以使光纤在物理或化学作用下发生不同的特性变化。
当光纤处于不同状态下,它会产生不同的反射光信号,通过对这些反射光信号的分析和处理,就可以确定对应的物理或化学量。
总结光缆线序色谱和光纤色谱是光纤通信系统中不可或缺的技术,它们分别承担着光信号传输和信号调制的作用。
光缆线序色谱通过光缆中的反射点反射光来检测光缆局部损伤位置,光纤色谱则利用光纤作为传感器,检测物理或化学变化。
通过这些技术的应用,光纤通信系统将会更具可靠性和稳定性。
通信电缆色谱的介绍

电缆分 A.B 线,A 为白红黑黄紫,B 为蓝桔绿棕灰,可以循环为 25 对线,然后看
大扎带,是塑料线,上面也有色谱,也是一样的规律。另大对数电缆有备用线, 其色谱不按规律。 光缆如果束管颜色都不一样,可自定义,里面光纤一般按兰、桔、绿、棕、灰、 白、红、黑、黄、紫、粉红、青(无) ,也可约定。 光缆如果束管颜色大多为白,可按红头绿尾转! ! !
电缆分 A.B 线,A 为白红黑黄紫,B 为蓝桔绿棕灰,可以循环为 25 对线,然后看
大扎带,是塑料线,上面也有色谱,也是一样的规律。另大对数电缆有备用线, 其色谱不按规律。 光缆如果束管颜色都不一样,可自定义,里面光纤一般按兰、桔、绿、棕、灰、 白、红、黑、黄、紫、粉红、青(无) ,也可约定。 光缆如果束管颜色大多为白,可按红头绿尾转! ! !
全塑市话电缆缆芯采用全色谱线对。其线对的绝缘色谱及序号分别是以白、红、黑、 黄、紫(a 线)五种颜色作为领示色,蓝、桔、绿、棕、灰(b 线)五种颜色作为循
环色循环而成。缆心结构是将 25 个全色谱线对先绞合成 10 或 25 对基本单位, 再将若干个基本单位(或子单位)绞合成 50 对或 100 对的超单位,然后由若干个 超单位总绞合成缆心,构成大对数电缆。大对数电缆接续采用的模块为 25 对, 也是基于以上原则。 不同的厂家光缆表示方法不太一样,一般原则是:从光缆 A 端(缆芯结构顺时 针排列)看,以红或绿色束管开头顺时针排列:红、绿、白、白。。。。。为 第 1、2、3。。。。束管;有的运营商习惯将红色管作为第 1 管,将绿色管作为 最后一管即红头绿尾,每一束管内按蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、 紫、粉红、浅蓝依次为第 1、2。。。。。。。12 芯。现在有厂家的光缆更好用, 束管颜色按全色谱排列:蓝、橙、绿、棕、灰。。。。。。为第 1、2、3。。。。 束管,束管内同上。
ADSS光缆 – 光纤色谱表(2-24芯4芯管)

白4管 41 42 43 44 45 46 47 48
1 2 3 4 5 6 7 8
注:束管色谱排列是指顺时针排列。
2、光纤的色谱排列顺序:2~36 芯规格(每管 6 芯)
束管色谱 红管 光纤色谱 兰 桔 绿 棕 灰 白 1 2 3 4 5 6 绿管 7 8 9 10 11 12 白1管 13 14 15 16 17 18 白2管 19 20 21 22 23 24 白3管 25 26 27 28 29 30 白4管 31 32 33 34 35 36
束管色谱 兰管 光纤色谱 兰 桔 绿 棕 灰 白
红 黑
桔管 9 10 11 12 13 14 15 16
绿管 17 18 19 20 21 22 23 24
棕管 25 26 27 28 29 30 31 32
灰管 33 34 35 36 37 38 39 40
白管 41 42 43 44 45 46 47 48
ADSS 光缆 ~ 松套管/光纤全色谱排列表
1、光纤的色谱排列顺序:2~24 芯规格(每管 4 芯)
束管色谱 兰管 光纤色谱 兰 桔 绿 棕 1 2 3 4 桔管 5 6 7 8 绿管 9 10 11 12 棕管 13 14 15 16 灰管 17 18 19 20 白管 21 22 23 24
国际布线标准色谱

国际布线标准色谱:
主色:白--红--黑--黄--紫副色:蓝--橙--绿--棕--灰
主副色按顺序两两搭配既可,如白蓝白橙白绿白棕白灰红蓝。
以此类推
25对色标排列:
白兰、白橙、白绿、白棕、白灰、红兰、红橙、红绿、红棕、红灰、黑兰、黑橙、黑绿、黑棕、黑灰、黄兰、黄橙、黄绿、黄棕、黄灰、紫兰、紫橙、紫绿、紫棕、紫灰
我是电缆专业的。
充油电缆一般用于主干电力电缆,以绝缘油做为高压隔离介质。
主干通讯电缆中一般为充气电缆,使用干燥的空气或氮气充入电缆中,形成高压,防止水进入电缆,同时空气的介电常数大,可以提高话音质量
当前市内电话电缆干线无一例外都采用压缩空气充气电缆,光纤通信使用充气电缆也已成定势。
因为对电缆施行充气维护是行之有效的保护措施,能防止潮气和水分的侵入,从而保证电缆的电气特性,并为监测电缆漏气故障和判断漏气区段提供了先决条件。
但参充气电缆漏气点作定位。
则长期则长期未能解决,因而,克服电缆漏气,提高电缆保气率是一项埂分艰巨的工作。
今天,有了瑞典闪斯(Sensistor AB)公司的HLD氢气查漏系统,为你查找漏气点已经不再是个难题了。
24芯光缆颜色顺序图

光纤颜色排序
1、4芯的排序:蓝、橙、绿、棕。
2、12芯的排序:蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。
3、24芯排序:24芯是4管,分别是蓝、橙、绿、棕,每管的是6芯,颜色分别是蓝、橙、绿、棕、灰、白。
4、48芯的排序:一般48芯光缆,为四束管,每束管12芯光纤,分别为蓝,橙,绿,棕,灰,白,红,黑,黄,紫,粉红,青绿。
5、96芯排序:
一种是12管,每管8芯的:颜色依次为:蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑;
第二种8管,每管12芯的:排序方式为:蓝,橙,绿,棕,灰,白,红,黑,黄,紫,粉红,青绿。
6、144芯排序:144芯一般由12束管,每分管束色谱按12芯的蓝,橙,绿,棕,灰,白,红,黑,黄,紫,粉红,青绿分管。
光缆电缆色谱

光缆色谱:
广电标准的色谱排列:本(白)、红、黄、绿、灰、黑、蓝、橙、棕、紫、粉红、青绿。
信息产业部行业标准的色谱排列:蓝、桔、绿、棕、灰、本(白)、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。
在不影响识别的情况下允许使用本色代替白色。
(无青绿色的时候,本为最后一芯)注:本色=透明色
(青绿色=青蓝)
老4芯色谱:红黄绿本或
光缆色谱:
红起绿止,顺A逆B (红头绿尾,先内后外,先熔大芯数,后熔小芯数)
从松套管色谱区分光缆A/B端:每盘光缆两端分别有端识别标志,
面向光缆看,在顺时钱方向上松套管序号(蓝橙)增大时为A端,反之为B端;
光缆两侧外端护头:A端标志为红色,B端标志为绿色
电缆线序和端别的判断方法如下:
(1)面对电缆头看电缆断面,以四线组芯线的绝缘层的颜色识别,
绿色绝缘层芯线在红色绝缘芯线的顺时针方向下侧为A 端,反之为B端;
(2)面对电缆头看电缆断面,以每个四线组外面绕的塑料(或棉纱)丝(带)颜色识别,绿色线组在红色线组的顺时针方向下侧为A端,反之为B端;
(3)以单根线芯(信号线)或低频线对绝缘层颜色排列识别方法与四线组相同;
(4)组序及线序按不同层的四线组顺序,由内层到外层编号,同一层内的四线组扎红色线为领示组(即其始四线组)。
信号线或低频线对色谱排列顺序与四线组相同,红色为第一根(对);
(5)每一个四线组中的线对按对角线组成,即红白线为一对,蓝绿线为一对。
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光缆全色谱顺序
光缆在现代通信中起着至关重要的作用,它将信息以光信号的形式
在不同地点之间传输。
随着通信技术的不断发展,人们对光缆的传输
性能提出了越来越高的要求。
全色谱顺序技术(全色谱表示不同光波
长范围的光信号)作为一种解决方案,从根本上提升了光缆的传输效
率和性能。
本文将详细介绍光缆全色谱顺序技术的原理、优势和应用
领域。
一、光缆全色谱顺序技术的原理
光缆全色谱顺序技术是基于多通道光纤传输的原理,通过将不同波
长的光信号分别编码成数字序列,实现多波长光信号同时传输的方式。
具体来说,光缆全色谱顺序技术将光信号分成若干个波长通道,并将
每个通道中的光信号转换成数字信号进行编码。
然后,经过多个通道
的光信号会被同时发送到接收端,在接收端将数字序列重新转换为光
信号,实现传输的最终目的。
光缆全色谱顺序技术的核心在于利用光纤的多模传输特性和波分复
用技术。
多模传输特性使得光信号可以在光纤的不同模态中传输,增
加了传输的通道数量。
而波分复用技术则通过将不同波长的光信号重
叠在一条光纤中,使得宽频带信号可以传输更多的信息。
二、光缆全色谱顺序技术的优势
相比传统的光缆传输技术,光缆全色谱顺序技术具有诸多优势,使
其在大量的应用场景中得到了广泛的应用。
1. 提升传输容量:光缆全色谱顺序技术可以将多个波长通道中的信
号同时传输,大大增加了传输容量。
相比传统的单一波长传输方式,
它可以实现数倍甚至数十倍的提升。
2. 增加灵活性:光缆全色谱顺序技术可以灵活配置各个波长通道的
带宽,使得信号传输更加灵活多样化。
不同应用场景需要的带宽不同,全色谱顺序技术可以根据需求灵活地进行调整。
3. 降低成本:光缆全色谱顺序技术利用了光纤的多模传输和波分复
用特性,可以在相同的光纤中传输更多的信息,减少了光缆的布线和
维护成本。
4. 提升传输距离:光缆全色谱顺序技术通过光信号的波长分割,减
小了信号传输过程中的色散和衰减,使得信号可以在更长的距离内传
输而不损失质量。
三、光缆全色谱顺序技术的应用领域
光缆全色谱顺序技术的优越性使得它在各个应用领域中得到广泛的
应用和推广。
1. 高速数据传输:随着数据量的不断增加,特别是在云计算、大数
据分析等领域,对高速数据传输的需求也越来越大。
光缆全色谱顺序
技术可以满足高速数据传输的要求,实现超高速的数据传输。
2. 远距离通信:传统的光缆在长距离通信中会存在信号衰减和色散
等问题。
而光缆全色谱顺序技术通过降低信号衰减和色散,可以实现
在更大范围内的远距离通信,为远距离通信提供更加可靠的解决方案。
3. 数字电视传输:数字电视的高清信号要求传输带宽较大。
光缆全色谱顺序技术可以提供更大的传输容量,满足高清信号的传输需求,提供更好的观看体验。
4. 医疗设备连接:医疗设备的联网应用越来越广泛,而光纤传输可以提供更高的带宽和传输容量,满足医疗设备间数据传输的需求,提升医疗服务的质量。
综上所述,光缆全色谱顺序技术作为一种新颖的光缆传输技术,具有重要的应用前景和发展潜力。
它的原理和优势使得光缆传输能够满足不断增长的数据传输需求,为各个领域的通信和数据传输提供更高效、更可靠的解决方案。
未来,随着科技的不断进步和应用的拓展,光缆全色谱顺序技术将继续发挥重要作用,推动通信技术的发展和进步。