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陆地大容量通信及监测干线用G.654.E新型光纤的设计与开发

中文摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 G.654.E光纤简介第8-11页
        1.1.1 G.654 光纤第8页
        1.1.2 G.654.E光纤第8-11页
    1.2 研究课题第11-13页
        1.2.1 研究背景第11-12页
        1.2.2 研究动态第12页
        1.2.3 研究内容第12-13页
    1.3 参考文献第13-15页
第二章 G.654.E光纤的设计与制造第15-29页
    2.1 G.654 光纤的设计第15-18页
        2.1.1 应用需求第15页
        2.1.2 设计的出发点第15-17页
        2.1.3 大有效面积设计第17-18页
    2.2 G.654.E光纤的制造第18-27页
        2.2.1 工艺路线第18-19页
        2.2.2 降低制造损耗第19-22页
        2.2.3 提高抗弯曲能力第22-24页
        2.2.4 提高光纤强度第24-26页
        2.2.5 产品测试结果第26-27页
    2.3 小结第27页
    2.4 参考文献第27-29页
第三章 G.654.E光纤的性能第29-43页
    3.1 强度性能第29-32页
        3.1.1 抗拉强度第29-31页
        3.1.2 动态疲劳参数第31-32页
    3.2 耐温性能第32-37页
        3.2.1 温度循环第32-35页
        3.2.2 高温 85℃第35-36页
        3.2.3 高温 130℃第36-37页
    3.3 耐腐蚀性能第37-39页
        3.3.1 氢损第37-38页
        3.3.2 恒定湿热第38-39页
        3.3.3 浸水第39页
    3.4 工程测试性能第39-41页
        3.4.1 易剥性第39-40页
        3.4.2 松散PMD第40-41页
    3.5 小结第41页
    3.6 参考文献第41-43页
第四章 G.654.E光纤的工程应用第43-47页
    4.1 国家干线概况第43页
    4.2 干线实测指标第43-46页
        4.2.1 工程熔接第43-44页
        4.2.2 衰减和PMD第44-45页
        4.2.3 宏弯损耗第45页
        4.2.4 冬夏衰减第45-46页
    4.3 干线验收第46页
    4.4 小结第46页
    4.5 参考文献第46-47页
总结第47-48页
附件第48-52页
致谢第52-53页

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