Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р МЭК 60825-2-2009; Страница 23

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 53608-2009 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. Разрешение неоднозначности фазовых измерений псевдодальности. Основные положения Global navigation satellite systems. Methods and technologies of geodetic and cadastral works execution. Ambiguity resolution for phase pseudo-ranges. Basic principles (Настоящий стандарт распространяется на методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ с использованием аппаратуры потребителей глобальной навигационной спутниковой системы. Настоящий стандарт устанавливает методы определения целочисленных параметров измеренных фазовых псевдодальностей до космических аппаратов спутниковых систем типа GPS , выполняемую при высокоточных определениях относительных координат пунктов с использованием наблюдений космических аппаратов этих систем, при выполнении геодезических и землеустроительных работ) ГОСТ Р 53498-2009 Cредства перевязочные пластырного типа. Общие технические требования. Методы испытаний Plaster type dressing. General technical requirements. Test methods (Настоящий стандарт распространяется на стерильные и нестерильные перевязочные средства пластырного типа – медицинские пластыри и повязки пластырного типа, которые в зависимости от степени потенциального риска их применения в медицинских целях в соответствии с ГОСТ Р 51609 относятся, в основном, к классу 1 (фиксирующие средства), а в ряде случаев - классу 2а (профилактические средства) или классу 2б (средства лечебно-профилактические) и устанавливает общие технические требования и методы испытаний к перевязочным средствам пластырного типа) ГОСТ Р 53451-2009 Средства спасения экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях, коллективные. Технические требования Collective means of saving of crews of engineering installations operated in water areas. Specifications (Настоящий стандарт устанавливает технические требования к коллективным средствам спасения экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемым на акваториях (далее - КСС). Стандарт предназначен для организаций и учреждений, осуществляющих проектирование, изготовление и реализацию КСС)
Страница 23
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 60825-2— 2009
Продолжение таблицы D.1
Уровень опасности
Тип ДПНИ волн
и волокон
1
23R
ЗВ
1310 нм (ММ)
15.6 мВт
(+12 dBm)
156 мВт
(+21.9 dBm)
См. примечание
к 3.9
500 мВт
(+27 dBm)
1310 нм (ОМ)
15.6 мВт
(+12 dBm)
42.8 мВт
(+16.3 dBm)
80 мВт
(+19 dBm)
500 мВт
(+27 dBm)
14001600 нм
(ММ)
10 мВт
(+10 dBm)
384 мВт
(+25,8 dBm)
500 мВт
(+27 dBm)
1420 нм (ОМ)
10 мВт
(+10 dBm)
115 мВт
(+20,6 dBm)
См. примечание
к 3.9
500 мВт
(+27 dBm)
1550 нм (ОМ)
10 мВт
(+10 dBm)
136 мВт
(+21.3 dBm)
500 мВт
(+27 dBm)
dBm логарифмическая единица измерения мощности сигнала по отношению к 1 милливатту
(1 мВт = 0 dBm. 0.001 мВт = -30 dBm).
П р и м е ч а н и е 1— Уровни опасности 1М и 2М
Максимальная мощность, показанная в таблице для 11-микронного оптоволокна, ограничена плотно
стью мощности. Поэтому точный предел мощности оптоволокна определен минимальным ожидаемым рас
хождением пучка, которое в свою очередь зависит для одномодового оптоволокна от максимальной девиации
частоты (МДЧ) и может меняться при разных значениях МДЧ, что определяет значимые изменения в
пределах класса. Возможность использования высокомощных соединителей с увеличенным диаметром МДЧ и
с боль шим расхождении поля ниже. Эти соединители могут привести к более высокому уровню опасности,
который в случае их использования обязательно нужно определить.
П р и м е ч а н и е 2 — Конфигурация 1310 нм.
Вычисления сделаны для длины волны 1270 нм. которая является самой короткой длиной волны в
телекоммуникационном окне «1310 нм».
П р и м е ч а н и е 3 — Параметры оптоволокна
Используемые параметры оптоволокна являются наиболее консервативными: вычисления сделаны
для одномодового оптоволокна с диаметром поля 11 мкм и для многомодового оптоволокна с числовой апер
турой 0.18. Во многих системах, работающих на длинах волн 980 и 1550 нм. используется оптоволокно с мень
шим МДЧ. Например, предел для уровня опасности 1М, когда волна длиной 1550 нм передается вдоль
дисперсно-рассеивающего оптоволоконного кабеля, имеющего верхний предел значения МДЧ 9.1 мкм. состав
ляет 197 мВт. Для других значений МДЧ и длин волн см. МЭК 60825-1, пример А.6.3.
П р и м е ч а н и е 4 — Уровень опасности 1М ограничения для длин волн менее 1310 нм
Пределы для уровня опасности для одномодового оптоволокна с длиной волны не более 900 нм в
настоящем стандарте не представлены, поскольку расхождение на этих длинах волн достаточно изменчиво.
Это происходит, потому что эти длины волн, обозначенные в стандарте, «1310 нм» одномодового оптоволокна
фактически мультимодовые и точное расхождение будет зависеть от непредсказуемости степени смешивания
мод. Изменчивость при смешивании мод является потенциальной проблемой при попытке оценить эти длины
волны в мультимодоеом оптоволокне. При необходимости вычислений значений для этих случаев предпола
гают. что оптоволокно переносит всю мощность в основной форме колебаний, и используют уравнения для
одномодового режима, что приводит к консервативному значению.
П р и м е ч а н и е 5 — Многомодовые оптические волокна с диаметром жилы более 150 мкм
Такие оптоволокна рассматривают как промежуточное звено протяженного источника (например, опто
волокно из кварцевого стекла в жесткой оболочке) оптоволокно с диаметром жилы 200 мкм или пластмассовое
оптическое волокно с диаметром жилы 1000 мкм). Применяемый размер мнимого источника может зависеть
от фактического вида колебаний и должен быть определен подробно перед вычислением значений предела.
П р и м е ч а н и е 6 — Пределы для уровня опасности 2
Можно показать, что при размере мнимого источника менее 33 мрад (большинство случаев в оптоволо
конной технике связи) предел уровня опасности 2 всегда ниже, чем соответствующего уровня опасности 1М. не
представляет опасности для невооруженного глаза, но потенциально опасен при использовании оптических
инструментов.
19