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在通信电缆的结构中,导体、缘层、屏蔽层和外护套层是四个基本组成部分。导体是电流的传导路径,通常分为铜导体和铝导体两种。铜导体具有导电性能好、信号传输稳定等优点,因此在通信电缆中较为常见。缘层是为了信号逸出和互相干扰,使得每个导体间的信号独立传输。常见的缘材料有聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等。屏蔽层是为了阻挡外界的电磁干扰,常用的屏蔽材料有铝箔、铜丝编织网等。外护套层是为了保护电缆免受外界环境的损伤,常见的外护套材料有聚氯乙烯、低烟无卤材料等。
通信电缆是指用于近距音频通信和远距的高频载波和数字通信及信号传输的电缆,是中国五大电缆产品之一。根据通信电缆的用途和使用范围,可分为六大系列产品,即市内通信电缆(包括纸缘市内话缆、聚烯烃缘聚烯烃护套市内话缆)、长途对称电缆(包括纸缘高低频长途对称电缆、铜芯泡沫聚乙烯高低频长途对称电缆以及数字传输长途对称电缆)、同轴电缆(包括小同轴电缆、中同轴和微小同轴电缆)、海底电缆(可分对称海底和同轴海底电缆)、电缆(包括传统的电缆型、带状列阵型和骨架型三种)、射频电缆(包括对称射频和同轴射频)。
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在新都的经济发展中,工业担负着历史的重任,当年的电子、食品、家具、机械、医、建材等企业,谱写着新都的工业文明,体现着新都的开放度。伴随新都工业的不断成长、壮大,从实现小康到迈向现代化新征程,这是历史的跨越,新都的希望在工业,新都的现代化在召唤工业。
如果宝光古刹、桂湖名园是新都历史文化的侧影,那么发达的农业技术、雄厚的工业基础则了新都现代经济社会的内涵。在新都这片充满无限生机的土地上,近30年来,涌现出一大批的企业和优秀企业家。在这些优秀企业家中,有全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章获得者、全国乡镇企业十大功勋获得者、四川省劳动模范等。
我们搜集、整理这些有代表性的企业,旨在留下那个时代新都工业化进程的缩影,同时激励新时代有志之士,抓住良机,为新都经济大发展建功立业。
摄影知识普及(二十八)
“简”的8种拍摄方法
简摄影以画面简约唯美而著称,通过合理构图,对画面元素大幅度进行取舍,过滤一切影响画面主题表现力的景物,充分表现出“画面其简单,主体尤其突出”的摄影画面,大程度诠释“摄影是减法”的艺术。
一、简洁的背景。简摄影照片,画面元素为简单、有限,主体在画面中的占比都比较小,一般都是大面积的纯作为背景,所以背景一定要干净、简洁,使主体可以很好地突出。
二、部的光影效果。光影和彩的渲染在简摄影中可以起到营造气氛、烘托情绪和主导作品影像风格的作用。简摄影画面本身元素少,主体的占比也比较小,部的光影能够增加图片的对比度和明暗反差,形成强烈的立体感画面。
三、巧妙的彩搭配。彩在简摄影画面中有着强的影响,画面彩搭配得当,能让画面看上去更加简洁、明亮。
四、规律性纹理。纹理在简摄影中也经常被当作主题,它们经常以重复的图案形式出现。纹理通常分为大场景纹理和部纹理,大场景纹理注意画面的取舍,部纹理需要增加对生活细节的洞察力,通过镜头特写、放大,能够取得不错的简洁效果。
五、的天气。摄影环境的变化,是我们拍摄的良机。雾天与雪天等天气下,都会把整个场景中的景物均衡化。
六、黑白摄影。在摄影画面彩复杂的时候,黑白摄影作品可以有效减少颜的干扰,让画面调均一、更加简洁。
七、几何图形的运用。生活中常见的几何元素都可以作为画面的主体,在简摄影构图时,线条是常用的元素,在相对统一的纯背景中,线条清晰可见,表现力强,简单的线条就可以勾勒出物体的轮廓。
八、发挥影像创意。简摄影作品由于单纯、简洁的风格表现能够短时间内满足观者的视觉愉悦感,所以通过元素少的内容、彩、线条,表达明确的主题。
【技术特征摘要】1.一种通信缆线圆形模具排线装置,包括:排线架和能够形状吻合的设置在排线架上的排线盘,其特征在于,所述排线架上设有圆槽,圆形的所述排线盘能够旋转的设置在所述圆槽内,所述排线架上设有至少两个大小不一的缆线入口,所述缆线入口在所述圆槽外周按照一定夹角设置,所述缆线入口连通所述圆槽,所述排线盘外周设有若干个线槽,所述缆线入口朝向所述排线盘上位置对应的线槽。2.根据权利要求1所述的通信缆线圆形模具排线装置,其特征在于:每个所述缆线入口对应的设有一个推线装置,所述推线装置设有漏斗形结构的压线通道,所述压线通道的漏斗形末端连通所述缆线入口。3.根据权利要求2所述的通信缆线圆形模具排线装置,其特征在于:所述推线装置上还设有压线板,所述压线板能够滑动的设置在所述压线通道内,所述压线板能够将若干根单线压持的推入所述缆线入口。4.根据权利要求1所述的通信缆线圆形模具排线装置,其特征在于:所...
未来光纤技术的发展趋势
空芯光纤(损耗降至0.3dB/km)将颠覆传统全反射传输机制。3D打印光纤实现复杂结构(如螺旋芯)一体化成型。智能光纤集成MEMS传感器,实现自诊断功能。太赫兹波段光纤(0.1-10THz)开辟新频谱资源。生物降解光纤(PLA基)满足环保要求。量子光纤网络实现纠缠光子分发,构建量子互联网。预计到2030年,多芯光纤将占长途干线市场的40%,单纤容量突破100Tbps。