上海壹僑國際貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: FILA,DEBOLD,ESTA,baumer,bernstein,bucher,PILZ,camozzi,schmalz |
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更新時間:2024-10-26 18:25:00瀏覽次數(shù):495
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SENSOPART FT50RH-PAL4 572-51004光電開關(guān)
SENSOPART FT50RH-PAL4 572-51004光電開關(guān)
微細(xì)的光纖封裝在塑料護(hù)套中,使得它能夠彎曲而不至于斷裂。通常,光纖的一端的發(fā)射裝置使用發(fā)光二極管(light emitting diode,LED)或一束激光將光脈沖傳送至光纖,光纖的另一端的接收裝置使用光敏元件檢測脈沖。
在日常生活中,由于光在光導(dǎo)纖維的傳導(dǎo)損耗比電在電線傳導(dǎo)的損耗低得多,光纖被用作長距離的信息傳遞。
通常光纖與光纜兩個名詞會被混淆。多數(shù)光纖在使用前必須由幾層保護(hù)結(jié)構(gòu)包覆,包覆后的纜線即被稱為光纜。光纖外層的保護(hù)層和絕緣層可防止周圍環(huán)境對光纖的傷害,如水、火、電擊等。光纜分為:光纖,緩沖層及披覆。光纖和同軸電纜相似,只是沒有網(wǎng)狀屏蔽層。中心是光傳播的玻璃芯。
在多模光纖中,芯的直徑是50μm和62.5μm兩種, 大致與人的頭發(fā)的粗細(xì)相當(dāng)。而單模光纖芯的直徑為8μm~10μm。芯外面包圍著一層折射率比芯低的玻璃封套, 以使光線保持在芯內(nèi)。再外面的是一層薄的塑料外套,用來保護(hù)封套。光纖通常被扎成束,外面有外殼保護(hù)。 纖芯通常是由石英玻璃制成的橫截面積很小的雙層同心圓柱體,它質(zhì)地脆,易斷裂,因此需要外加一保護(hù)層。
錨點(diǎn)折疊編輯本段發(fā)展史
發(fā)明
1870年的一天,英國物理學(xué)家丁達(dá)爾到學(xué)會的演講廳講光的全反射原理,他做了一個簡單的實(shí)驗(yàn):在裝滿水的木桶上鉆個孔,然后用燈從桶上邊把水照亮。結(jié)果使觀眾們大吃一驚。人們看到,放光的水從水桶的小孔里流了出來,水流彎曲,光線也跟著彎曲,光居然被彎彎曲曲的水俘獲了。
人們曾經(jīng)發(fā)現(xiàn),光能沿著從酒桶中噴出的細(xì)酒流傳輸;人們還發(fā)現(xiàn),光能順著彎曲的玻璃棒光纖前進(jìn)。
這是為什么呢?難道光線不再直進(jìn)了嗎?這些現(xiàn)象引起了丁達(dá)爾的注意,經(jīng)過他的研究,發(fā)現(xiàn)這是全反射的作用,即光從水中射向空氣,當(dāng)入射角大于某一角度時,折射光線消失,全部光線都反射回水中。表面上看,光好像在水流中彎曲前進(jìn)。
后來人們造出一種透明度很高、粗細(xì)像蜘蛛絲一樣的玻璃絲──玻璃纖維,當(dāng)光線以合適的角度射入玻璃纖維時,光就沿著彎彎曲曲的玻璃纖維前進(jìn)。由于這種纖維能夠用來傳輸光線,所以稱它為光導(dǎo)纖維。
錨點(diǎn)折疊編輯本段事件
1880-AlexandraGrahamBell發(fā)明光束通話傳輸光纖光纖
光纖1960-電射及光纖之發(fā)明
1960-玻璃纖維的傳輸損耗大于1000dB/km,其他材料包括光圈波導(dǎo)、氣體透鏡波導(dǎo)、空心金屬波導(dǎo)管等
1966-七月,英藉、華裔學(xué)者高錕博士(K.C.Kao)在PIEE 雜志上發(fā)表論文《光頻率的介質(zhì)纖維表面波導(dǎo)》,從理論上分析證明了用光纖作為傳輸媒體以實(shí)現(xiàn)光通信的可能性,并預(yù)言了制造通信用的超低耗光纖的可能性
1970-美國康寧公司三名科研人員馬瑞爾、卡普隆、凱克用改進(jìn)型化學(xué)相沉積法(MCVD 法)成功研制成傳輸損耗只有20dB/km的低損耗石英光纖。
1970-美國貝爾實(shí)驗(yàn)室研制出世界上*只在室溫下連續(xù)波工作的砷化鎵鋁半導(dǎo)體激光器
1972-傳輸損耗降低至4dB/km
1973-我國郵電部武漢郵電學(xué)院開始研究光纖通信
1974-美國貝爾研究所發(fā)明了低損耗光纖制作法――CVD法(汽相沉積法),使光纖傳輸損耗降低到1.1dB/km。
1976-美國在亞特蘭大的貝爾實(shí)驗(yàn)室地下管道開通了世界上*條光纖通信系統(tǒng)的試驗(yàn)線路。采用一條擁有144個光纖的光纜以44.736Mbps的速率傳輸信號,中繼距離為10 km。采用的是多模光纖,光源用的是發(fā)光管LED,波長是0.85微米的紅外光。
1976-傳輸損耗降低至0.5dB/km
1977-貝爾研究所和日本電報電話公司幾乎同時研制成功壽命達(dá)100萬小時(實(shí)用中10年左右)的半導(dǎo)體激光器
1977-世界上*條光纖通信系統(tǒng)在美國芝加哥市投入商用,速率為45Mb/s
1977-*實(shí)際安裝電話光纖網(wǎng)路
1978-FORT在法國*安裝其生產(chǎn)之光纖電
1979-趙梓森拉制出我國自主研發(fā)的*根實(shí)用光纖,被譽(yù)為“中國光纖之父”
1979-傳輸損耗降低至0.2dB/km
1980-多模光纖通信系統(tǒng)商用化(140Mb/s),并著手單模光纖通信系統(tǒng)的現(xiàn)場試驗(yàn)工作
1982-我國郵電部重點(diǎn)科研工程“.八二工程”在武漢開通
1990-單模光纖通信系統(tǒng)進(jìn)入商用化階段(565Mb/s),并著手進(jìn)行零色散移位光纖和波分復(fù)用及相干通信的現(xiàn)場試驗(yàn),而且陸續(xù)制定數(shù)字同步體系(SDH)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1990-傳輸損耗降低至0.14dB/km,已經(jīng)接近石英光纖的理論衰耗極限值0.1dB/km
1990-區(qū)域網(wǎng)絡(luò)及其他短距離傳輸應(yīng)用之光纖
1992-貝爾實(shí)驗(yàn)室與日本合作伙伴成功地試驗(yàn)了可以無錯誤傳輸9000公里的光放大器,其初速率為5Gbps,隨后增加到10Gbps
1993-SDH產(chǎn)品開始商用化(622Mb/s 以下)
1995-2.5Gb/s 的SDH產(chǎn)品進(jìn)入商用化階段
1996-10Gb/s 的SDH產(chǎn)品進(jìn)入商用化階段
1997-采用波分復(fù)用技術(shù)(WDM)的20Gb/s 和40Gb/s 的SDH產(chǎn)品試驗(yàn)取得重大突破
1999-中國生產(chǎn)的8×2.5Gb/sWDM系統(tǒng)*在青島至大連開通,沈陽至大連的32×2.5Gb/sWDM光纖通信系統(tǒng)開通
2000-到屋邊光纖=>到桌邊光纖
2005-3.2Tbps超大容量的光纖通信系統(tǒng)在上海至杭州開通
2005 FTTH(Fiber To The Home)光纖直接到家庭
2012年,中國的光纖產(chǎn)能已達(dá)到1億2千萬芯公里,預(yù)計(jì)到2013年將達(dá)到1億8千萬芯公里。微細(xì)的光纖封裝在塑料護(hù)套中,使得它能夠彎曲而不至于斷裂。通常,光纖的一端的發(fā)射裝置使用發(fā)光二極管(light emitting diode,LED)或一束激光將光脈沖傳送至光纖,光纖的另一端的接收裝置使用光敏元件檢測脈沖。
在日常生活中,由于光在光導(dǎo)纖維的傳導(dǎo)損耗比電在電線傳導(dǎo)的損耗低得多,光纖被用作長距離的信息傳遞。
通常光纖與光纜兩個名詞會被混淆。多數(shù)光纖在使用前必須由幾層保護(hù)結(jié)構(gòu)包覆,包覆后的纜線即被稱為光纜。光纖外層的保護(hù)層和絕緣層可防止周圍環(huán)境對光纖的傷害,如水、火、電擊等。光纜分為:光纖,緩沖層及披覆。光纖和同軸電纜相似,只是沒有網(wǎng)狀屏蔽層。中心是光傳播的玻璃芯。
在多模光纖中,芯的直徑是50μm和62.5μm兩種, 大致與人的頭發(fā)的粗細(xì)相當(dāng)。而單模光纖芯的直徑為8μm~10μm。芯外面包圍著一層折射率比芯低的玻璃封套, 以使光線保持在芯內(nèi)。再外面的是一層薄的塑料外套,用來保護(hù)封套。光纖通常被扎成束,外面有外殼保護(hù)。 纖芯通常是由石英玻璃制成的橫截面積很小的雙層同心圓柱體,它質(zhì)地脆,易斷裂,因此需要外加一保護(hù)層。
錨點(diǎn)折疊編輯本段發(fā)展史
發(fā)明
1870年的一天,英國物理學(xué)家丁達(dá)爾到學(xué)會的演講廳講光的全反射原理,他做了一個簡單的實(shí)驗(yàn):在裝滿水的木桶上鉆個孔,然后用燈從桶上邊把水照亮。結(jié)果使觀眾們大吃一驚。人們看到,放光的水從水桶的小孔里流了出來,水流彎曲,光線也跟著彎曲,光居然被彎彎曲曲的水俘獲了。
人們曾經(jīng)發(fā)現(xiàn),光能沿著從酒桶中噴出的細(xì)酒流傳輸;人們還發(fā)現(xiàn),光能順著彎曲的玻璃棒光纖前進(jìn)。
這是為什么呢?難道光線不再直進(jìn)了嗎?這些現(xiàn)象引起了丁達(dá)爾的注意,經(jīng)過他的研究,發(fā)現(xiàn)這是全反射的作用,即光從水中射向空氣,當(dāng)入射角大于某一角度時,折射光線消失,全部光線都反射回水中。表面上看,光好像在水流中彎曲前進(jìn)。
后來人們造出一種透明度很高、粗細(xì)像蜘蛛絲一樣的玻璃絲──玻璃纖維,當(dāng)光線以合適的角度射入玻璃纖維時,光就沿著彎彎曲曲的玻璃纖維前進(jìn)。由于這種纖維能夠用來傳輸光線,所以稱它為光導(dǎo)纖維。
錨點(diǎn)折疊編輯本段事件
1880-AlexandraGrahamBell發(fā)明光束通話傳輸光纖光纖
光纖1960-電射及光纖之發(fā)明
1960-玻璃纖維的傳輸損耗大于1000dB/km,其他材料包括光圈波導(dǎo)、氣體透鏡波導(dǎo)、空心金屬波導(dǎo)管等
1966-七月,英藉、華裔學(xué)者高錕博士(K.C.Kao)在PIEE 雜志上發(fā)表論文《光頻率的介質(zhì)纖維表面波導(dǎo)》,從理論上分析證明了用光纖作為傳輸媒體以實(shí)現(xiàn)光通信的可能性,并預(yù)言了制造通信用的超低耗光纖的可能性
1970-美國康寧公司三名科研人員馬瑞爾、卡普隆、凱克用改進(jìn)型化學(xué)相沉積法(MCVD 法)成功研制成傳輸損耗只有20dB/km的低損耗石英光纖。
1970-美國貝爾實(shí)驗(yàn)室研制出世界上*只在室溫下連續(xù)波工作的砷化鎵鋁半導(dǎo)體激光器
1972-傳輸損耗降低至4dB/km
1973-我國郵電部武漢郵電學(xué)院開始研究光纖通信
1974-美國貝爾研究所發(fā)明了低損耗光纖制作法――CVD法(汽相沉積法),使光纖傳輸損耗降低到1.1dB/km。
1976-美國在亞特蘭大的貝爾實(shí)驗(yàn)室地下管道開通了世界上*條光纖通信系統(tǒng)的試驗(yàn)線路。采用一條擁有144個光纖的光纜以44.736Mbps的速率傳輸信號,中繼距離為10 km。采用的是多模光纖,光源用的是發(fā)光管LED,波長是0.85微米的紅外光。
1976-傳輸損耗降低至0.5dB/km
1977-貝爾研究所和日本電報電話公司幾乎同時研制成功壽命達(dá)100萬小時(實(shí)用中10年左右)的半導(dǎo)體激光器
1977-世界上*條光纖通信系統(tǒng)在美國芝加哥市投入商用,速率為45Mb/s
1977-*實(shí)際安裝電話光纖網(wǎng)路
1978-FORT在法國*安裝其生產(chǎn)之光纖電
1979-趙梓森拉制出我國自主研發(fā)的*根實(shí)用光纖,被譽(yù)為“中國光纖之父”
1979-傳輸損耗降低至0.2dB/km
1980-多模光纖通信系統(tǒng)商用化(140Mb/s),并著手單模光纖通信系統(tǒng)的現(xiàn)場試驗(yàn)工作
1982-我國郵電部重點(diǎn)科研工程“.八二工程”在武漢開通
1990-單模光纖通信系統(tǒng)進(jìn)入商用化階段(565Mb/s),并著手進(jìn)行零色散移位光纖和波分復(fù)用及相干通信的現(xiàn)場試驗(yàn),而且陸續(xù)制定數(shù)字同步體系(SDH)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1990-傳輸損耗降低至0.14dB/km,已經(jīng)接近石英光纖的理論衰耗極限值0.1dB/km
1990-區(qū)域網(wǎng)絡(luò)及其他短距離傳輸應(yīng)用之光纖
1992-貝爾實(shí)驗(yàn)室與日本合作伙伴成功地試驗(yàn)了可以無錯誤傳輸9000公里的光放大器,其初速率為5Gbps,隨后增加到10Gbps
1993-SDH產(chǎn)品開始商用化(622Mb/s 以下)
1995-2.5Gb/s 的SDH產(chǎn)品進(jìn)入商用化階段
1996-10Gb/s 的SDH產(chǎn)品進(jìn)入商用化階段
1997-采用波分復(fù)用技術(shù)(WDM)的20Gb/s 和40Gb/s 的SDH產(chǎn)品試驗(yàn)取得重大突破
1999-中國生產(chǎn)的8×2.5Gb/sWDM系統(tǒng)*在青島至大連開通,沈陽至大連的32×2.5Gb/sWDM光纖通信系統(tǒng)開通
2000-到屋邊光纖=>到桌邊光纖
2005-3.2Tbps超大容量的光纖通信系統(tǒng)在上海至杭州開通
2005 FTTH(Fiber To The Home)光纖直接到家庭
2012年,中國的光纖產(chǎn)能已達(dá)到1億2千萬芯公里,預(yù)計(jì)到2013年將達(dá)到1億8千萬芯公里。
微細(xì)的光纖封裝在塑料護(hù)套中,使得它能夠彎曲而不至于斷裂。通常,光纖的一端的發(fā)射裝置使用發(fā)光二極管(light emitting diode,LED)或一束激光將光脈沖傳送至光纖,光纖的另一端的接收裝置使用光敏元件檢測脈沖。
在日常生活中,由于光在光導(dǎo)纖維的傳導(dǎo)損耗比電在電線傳導(dǎo)的損耗低得多,光纖被用作長距離的信息傳遞。
通常光纖與光纜兩個名詞會被混淆。多數(shù)光纖在使用前必須由幾層保護(hù)結(jié)構(gòu)包覆,包覆后的纜線即被稱為光纜。光纖外層的保護(hù)層和絕緣層可防止周圍環(huán)境對光纖的傷害,如水、火、電擊等。光纜分為:光纖,緩沖層及披覆。光纖和同軸電纜相似,只是沒有網(wǎng)狀屏蔽層。中心是光傳播的玻璃芯。
在多模光纖中,芯的直徑是50μm和62.5μm兩種, 大致與人的頭發(fā)的粗細(xì)相當(dāng)。而單模光纖芯的直徑為8μm~10μm。芯外面包圍著一層折射率比芯低的玻璃封套, 以使光線保持在芯內(nèi)。再外面的是一層薄的塑料外套,用來保護(hù)封套。光纖通常被扎成束,外面有外殼保護(hù)。 纖芯通常是由石英玻璃制成的橫截面積很小的雙層同心圓柱體,它質(zhì)地脆,易斷裂,因此需要外加一保護(hù)層。
錨點(diǎn)折疊編輯本段發(fā)展史
發(fā)明
1870年的一天,英國物理學(xué)家丁達(dá)爾到學(xué)會的演講廳講光的全反射原理,他做了一個簡單的實(shí)驗(yàn):在裝滿水的木桶上鉆個孔,然后用燈從桶上邊把水照亮。結(jié)果使觀眾們大吃一驚。人們看到,放光的水從水桶的小孔里流了出來,水流彎曲,光線也跟著彎曲,光居然被彎彎曲曲的水俘獲了。
人們曾經(jīng)發(fā)現(xiàn),光能沿著從酒桶中噴出的細(xì)酒流傳輸;人們還發(fā)現(xiàn),光能順著彎曲的玻璃棒光纖前進(jìn)。
這是為什么呢?難道光線不再直進(jìn)了嗎?這些現(xiàn)象引起了丁達(dá)爾的注意,經(jīng)過他的研究,發(fā)現(xiàn)這是全反射的作用,即光從水中射向空氣,當(dāng)入射角大于某一角度時,折射光線消失,全部光線都反射回水中。表面上看,光好像在水流中彎曲前進(jìn)。
后來人們造出一種透明度很高、粗細(xì)像蜘蛛絲一樣的玻璃絲──玻璃纖維,當(dāng)光線以合適的角度射入玻璃纖維時,光就沿著彎彎曲曲的玻璃纖維前進(jìn)。由于這種纖維能夠用來傳輸光線,所以稱它為光導(dǎo)纖維。
錨點(diǎn)折疊編輯本段事件
1880-AlexandraGrahamBell發(fā)明光束通話傳輸光纖光纖
光纖1960-電射及光纖之發(fā)明
1960-玻璃纖維的傳輸損耗大于1000dB/km,其他材料包括光圈波導(dǎo)、氣體透鏡波導(dǎo)、空心金屬波導(dǎo)管等
1966-七月,英藉、華裔學(xué)者高錕博士(K.C.Kao)在PIEE 雜志上發(fā)表論文《光頻率的介質(zhì)纖維表面波導(dǎo)》,從理論上分析證明了用光纖作為傳輸媒體以實(shí)現(xiàn)光通信的可能性,并預(yù)言了制造通信用的超低耗光纖的可能性
SENSOPART FT50RH-PAL4 572-51004光電開關(guān)
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Aplicaciones?? ??? ?Ref. AT-2223 ATLAN 24 POE
PHOENIX?? ?、?? ?QUINT-PS/3AC/24DC/40 ? 2866802
ELAFLEX?? ??? ?ERV-R 65.16 ZS
SCHUNK?? ??? ?BSWS-B 125 :303029
MTS?? ??? ?RHM0595MP071S1G6100
UNIVERSAL HYDRAULIK?? ??? ?PVV FNDF 100KRW 01
BARTEC?? ??? ?17-21BB-1707/0000
ALCA?? ??? ?TYPE ADP 122 LM ?N.KAP2822352
REVUE THOMMEN?? ??? ?TYP HM35.00DLH200
OPTRON?? ??? ?9900015
PAULY?? ??? ?PP2441qE/308/R153 e2
EUCHNER?? ??? ?CES-A-BBN-C04-115271
TR?? ??? ?CEW65M-01767
RINGSPANN?? ??? ?DH 30 PA ? ?4457-901135-000000
NSD?? ??? ?VLS-256PW128BNCV-20NGNLW
BURKERT?? ??? ?066032J CNC1002 220~230V 50HZ 8W
ENTRELEC?? ??? ?Typ 24×36/41023001/L2×48V.25mA/A/R
GEMU?? ?valve?? ?8258 25D 112 21 24DC
ENTEK?? ??? ?MODEL544M
PHOENIX MECANO?? ??? ?NR:BC20239-89 ?LH998 0.009KW 24V
FRAMAG?? ??? ?PB0300N-PM-06 731.29417
SCHMERSAL?? ??? ?PROTECT-PSC-S-OUT ?101193441
NORGREN?? ??? ?M/1714/687 ? ?2-10bar
HYDAC?? ??? ?EDS308-5-400-017
S+B?? ??? ?D-89143 ? 2089408.1.6 ? VCS09614SKEBZ40
HYDAC?? ??? ?SB0210-0.75E1/112U-210AB
TR?? ??? ?IOV58-00005 SN:00029
EUCHNER?? ??? ?SN02X12-781L-M
VEGA?? ??? ?VEGAPS64.ACTTAAHXKMXXX
FRONIUS?? ?CMT?? ?.4.045.837.632
DATEXEL?? ??? ?DAT2115/PS IN:PT100
NORGEN?? ??? ?TYPE2555801D-codeA8513
COMAT?? ??? ?C91DL/DC24VAU
EBM?? ??? ?R2E180-AS77-05
STAUBLI?? ??? ?RBE06.1101
HEIDENHAIN?? ??? ?557650-04
HYDAC?? ??? ?FPU-1250F4G11A3K
PARKER?? ??? ?3175 12 21
HAFFMANS?? ?o?? ?104.075
Aplicaciones?? ??? ?Ref. AT-051G.
KURAMO?? ??? ?VCTF23NXX 3C*0.5SO (100/)
ISRA?? ??? ?EXT-CF-M12S.15M ?CP-40007294 ?215898
GEMU?? ?VALVE?? ?695 32D 818 412/N
FRONIUS?? ?CMT?? ?.4.100.433
SCHUNK?? ??? ?MPG32 ?0340011
Keysight Technologi?? ??? ?N6708A
AMO?? ??? ?MHS-211.10-8
REXROTH?? ??? ?R1605-103-31
SPIETH?? ??? ?Manchon expansible DSL 30.47
STONEL?? ??? ?QN44K02HDM
ASM?? ??? ?CLMS6-AJ3CA12P5R028000WH1
ELCIS?? ??? ?I/63-500-1828-M-BCM
CERULEAN?? ??? ?48283
KOBOLD?? ??? ?VKA-2104 R25
MTS?? ??? ?RHM1200MPO51S1G6100
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PHOENIX?? ??? ?PSR-SCP-24UC/ESA4/3X1/1X2/B
EBM?? ??? ?W2S130-AA03-01 230V
TWK?? ??? ?ZD-P3L4-01
K+N?? ??? ?CH10-WAA246-600-E-F006
DALEMANS?? ??? ?TYPE-FV3.0DALEMANS
easy mover?? ??? ?64107360
HELLERMANN?? ??? ?155-40602
LABOM?? ??? ?BX1008-A274-N4200/MX1005-A1-B1 ?0-40MPA
BARTEC?? ??? ?03-9828-0035
SEEPEX?? ??? ?PKRK5262M5000HC1D7
PHOENIX?? ??? ?PT-BE/FM ? 2839282
ELTHERM?? ??? ?ELH-adi/N/250/101/0/S/301/9/85CM160W
SOMMER?? ??? ?MFS204SKHC
ZIMM?? ??? ?MSZ-25-SL ? NR:L-013343
STRACK?? ??? ?Z7616-4
DENISON?? ??? ?T6D-028-1-R-01-B-1 serial no.97D25 079
SIKO?? ??? ?MSK500/1-0062
MOOG?? ??? ?D661-4651/G35JOAA6VSX2HA
ELSTEIN?? ??? ?HLF/S 400W
MOOG?? ??? ?D634-341C/R40K02M0NSS2
KUBLER?? ??? ?8.5800.2165.1024
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