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          光纖和光纜的區別?光纖光纜的基礎知識

          發布時間:2021-12-08 09:48:54作者:oufu optical cable knowledge人氣:

          一九五六年,密歇根大學的一名學生制造了第一個玻璃包層光纖,他將折射率較低的玻璃管熔入高光玻璃棒中。纖維芯折射率比包層稍高,損耗比較低,光能主要通過纖芯傳遞。當將光束從光媒質射到疏光介質中時,折射角比入射角大,如圖所示。

          光先

          光纖和光纜的區別

          ,全稱為光導纖維,英文名為OPTICFIBER。這是一種用玻璃或塑料制成的纖維,可以作為傳熱材料。纖維的主要用途是通訊。當前用于通訊的光纖,基本上都是石英系光纖,主要成分為高純度石英玻璃,即SiO2。光通信系統,是指用光纖傳送傳送信息的光波,以實現通信?!龉饫w通信的發展史,1880年,亞歷山大·貝爾阿萊xanderGrahamBellexanderGrahamBellexanderGrahamBellexanderGrahamBellexanderGrahamBellexanderGrahamBell,光纖通信的發展史,1880年,光纖通信的發展史

          一八八七年,英國科學家查爾斯·韋恩·博伊斯從實驗室中取出第一根光纖。

          在1938年,美國OwensIllinoisGlass公司與日本的日東紡績公司開始生產玻璃長纖維。

          在1951年,光物理學家BrianO'Brian提出了包層的概念。

          一九五六年,密歇根大學的一名學生制造了第一個玻璃包層光纖,他將折射率較低的玻璃管熔入高光玻璃棒中。

          在1960年,TheodoreMaiman向人們展示了第一臺激光。因此,人們對光通訊產生了興趣,激光似乎是一種很有前景的通訊方式,能夠解決傳輸帶寬問題,許多實驗室已經開始試驗。

          一九六六年,華裔英籍學者高錕指出使用光纖來傳送信息的可能性和技術途徑,為現代光纖通信奠定了基礎。

          一九七○年,美國康寧(Corning)開發出耗損20dB/km的石英光纖。

          一九七三年,美國貝爾實驗室的光纖損耗降至2.5dB/km,取得了較大的成就。

          一九七六年,日本電報電話公司(NTT)將光纖損耗降至0.47dB/km(波長1.2微米)。群光通信具有通信容量大的特點。

          在理論上,一根光纖可以同時傳送100億個電話,目前試驗成功地同時傳送50萬個話路數,比傳統的同軸電纜、微波等設備要高出數千倍。

          長途轉送。

          纖維有極低的衰減系數,可以通過合適的光發送、光接收裝置、光放大器、正向糾錯與RZ編碼調制技術等,使其中繼距離達到幾千公里以上,而傳統的電纜只能傳輸1.5km,微波50km,根本不能與之相媲美。

          保密可以很好。

          高度的適應性。

          本產品具有抗外力強電磁干擾,耐腐蝕等優點。

          小巧、輕便。

          構造光纖以其豐富的原料來源、廉價的價格、典型的光纖結構形式為多層同軸圓筒,主要由纖芯、包層、涂層層組成。

          纖維心

          在纖維的中心位置,成分是高純度的二氧化硅,并且摻雜量很小。纖維芯折射率比包層稍高,損耗比較低,光能主要通過纖芯傳遞。包裹。

          高純白炭黑,它的組成也是高純白炭黑,該白炭黑含少量摻雜劑。它為光的傳播提供了反射面和光隔性,起到一定的機械保護作用。涂層層

          光纖和光纜的區別

          纖維的最外層,包括丙烯酸酯、硅橡膠和尼龍。該涂層可有效地防止水汽的侵蝕和機械磨損。以纖維為原料的全反射原理。

          當將光束從光媒質射到疏光介質中時,折射角比入射角大,如圖所示。繼續增加θ0,則折射角θ1達到90°,此時θ1被稱為臨界角。在光從介質中射到光的疏光介質中,入射角超過了臨界角度時,出現了全反射現象。光纖用這種全反射方式傳送光信號。

          –光纖的色散光纖色散的原因在于光纖中,光信號是由許多不同的組分構成的,由于各頻段或各模式組分的傳播速度不同,經過光纖傳輸一段距離后,不同組分間會產生時延差,造成傳輸信號波形畸變、脈沖展寬。光纖色散對光纖色散的影響,會引起信號脈沖的畸變和展寬,從而引起碼間干擾。為確保通信質量,必須加大碼間距,即降低信號的傳輸速率,從而限制光纖系統的通信容量和傳輸距離。根據色散產生的原因,光纖色散可以劃分為模色散、材料色散、波導色散和偏振色散。以光纖為例,光纖的電磁波頻譜損耗是指:光信號經光纖傳輸后,因吸收、散射等原因而降低光功率。

          纖維損失分級。

          一般單模光纖的衰減隨波長變化圖圖-光纖的分類階躍光纖。

          纖維核與包層交界處的折射率變化規律(n2),而在纖芯與包層交界處,折射率的變化規律(n2)。

          漸變光纖。

          在纖芯和包層的交界處,其折射率在纖維軸中心最大(n1),隨著截面徑向的增大而逐漸減小,至纖芯邊界處,正好降至包層區域。

          多模態光纖(MMF,multimodefiber)

          可以傳送多種圖案的光線。但是它的模間色散比較大,這限制了數字信號的傳輸頻率,并且隨著距離的增大而加劇。單模式光纖(SMF、單光纖)

          僅能傳輸一種模式的光,所以它的模間色散非常小,適合遠距離通信。多模態與單模光纖對比研究

          光纖和光纜的區別

          在光纖中,多模光纖與單模光纖的接口光纖接口主要包括:

          FC圓帶螺紋(以配線架最常用)

          ST卡接圓形。

          SC卡接式方(通常使用在路由器交換機上)

          LC接頭的形狀和SC類似,且比SC接頭小一些。

          MT-RJ方型,一頭雙纖收發一體。

          MPO/MTP類型。

          BFOC類型。

          DIN類型。

          FDDI類型。

          MU類型。

          諸如"FC/PC"、"SC/PC"和"SC/APC"什么意思?前一節,表示尾纖的連接器型號,FC,SC如前所述,從略;

          后面的部分,表示光纖連接段的加工過程,也就是研磨方法。'PC:PhysicalContact':

          它的結點截面是平的,實際上是微球磨光,最廣泛地應用于電信運營商的設備上。"APC":

          微球面研磨與拋光為8度角,在廣播電視及早期CATV中應用較多的是機型,其尾纖頭采用有傾斜端面,可提高電視信號質量,其主要原因是電視信號是模擬光調制,接頭耦合面垂直時,反射光沿原路徑返回。'UPC'

          其耗材比“PC”小,一般用于有特殊要求的設備,一些國外廠商的ODF架內跳纖用的是FC/UPC,主要是為了提高ODF設備本身的指標。

          (a)光纖模塊光模塊,全稱為光收發一體模塊(opticaltransceiver),是光纖通信系統中的重要器件。通常,用于網絡設備的如下類型:SFP(SmallForm-factorPluggabletransceiver):

          小型封裝可插入式收發器(LC接口),支持100M、155M、622M、1000M、1250M、2500M和2500M。GBIC(GigaBitInterfaceConverter):

          XFP(SC接口)(SC接口)(10-GigabitsmallForm-factorPluggabletransceiver):

          以太網口的萬兆以太網口小封裝可插拔收發器(LC接口)XENPAK(10GigabitEtherNetTransceiverPAcKage):

          萬兆以太網接口收發器集合封裝(SC接口)光纖的熔接融接是利用電極棒間放電產生的熱能量使光纖融化為一體的接線技術,分為以下兩類:光纖芯調芯方式這是在顯微鏡下觀察光纖的芯線,通過圖像處理定位,使芯線的中心軸一致,然后進行放電的融接方式。利用配有雙向觀測照相機的熔接機從兩個方向定位。

          光纖熔接機的V型槽調芯方式這是采用高精度V型槽排列光纖,利用溶化光纖時的表面張力而產生的調芯效果,進行外徑調芯的方法。近年來,隨著制造技術的發展,光纖芯位等尺寸精度得到了提高,從而實現了低損耗的連接。

          此方法主要用于多芯一次接線。光纖光纜:采用合適的材料和電纜結構,可容納通信光纖,使其不受機械、環境的影響和破壞,適用于不同的場合。一種結構光纜是由一根或多根光纖或光纖束組成,滿足化學、機械和環境特性。無論哪種結構形式的光纜,其基本構成為纜芯、加固構件、護層三部分。電纜芯線的結構應該符合以下基本要求:

          ①保持光纖在光纜中的最佳位置和狀態,保證光纖傳輸的穩定性。當光纜受到一定的拉拔、側壓等外力作用時,光纖不應受外力的影響。

          ②鋼纜芯加強件應能夠承受允許拉力。

          ③為減少成本,纜芯的截面應該盡量小。電纜芯內設光纖、殼體或骨架及加固構件,電纜芯內需填充油膏,具有可靠的防潮性能,防止纜芯內潮氣擴散。護層光纜的護層只要是保護已經成纜的光纖芯體,就可以避免受到外部機械力和環境的破壞,使得光纖能夠適應各種敷設場合,因此對護層具有耐壓力、防潮、溫度特性好、重量輕、耐化學浸蝕、阻燃等特點。光纖護層可以分為內護和外護。內護層一般選用聚乙烯、PVC等,外護層可根據敷設條件選用鋁帶、聚乙烯組成的LAP外護套,鋼絲鎧裝等。加固構件的加固主要是承受敷設時所加的外力。光纖加固構件的配置方法一般分為“中心加固構件”和“周圍加固構件”兩種。普通電纜和骨架電纜的加強元件均位于纜芯中間,屬“中心強化元件”(加強芯);中心管光纜的加強元件從纜芯向護層移動,屬于“外周加強元件”。通常來說,強化元件是金屬鋼線和非金屬玻璃纖維增強塑料(FRP)。采用非金屬強化元件的非金屬光纜可有效防雷。

          光纖電纜典型結構常用的結構形式有層絞式、骨架式、中心束管式、帶式四種。

          分層絞合光纜結構圖

          框架光纜結構圖。

          中央束管光纜結構圖

          條形光纜結構圖。

          ------戶外光纜分類。

          主干及城域網絡直埋、管道、架空等施工。帶式光纜

          主干用于高密度大芯數城域骨干網的建設。

          八字光纜。

          電纜芯部與鋼絲吊線整合成一種“8”字形PE護套,其自支撐結構是一種不需要架設吊線和吊鉤,施工效率高,造價低。它能非常簡單地實現桿子與桿子、桿子與建筑物、建筑物與建筑物、建筑物及建筑物等的架空敷設。內部光纜

          適用于樓宇內部局域網的建設,大樓內的垂直布置。

          按ITU-T公司有關建議,目前光纜型號為兩個部分,分別為光纖光纜類型編碼和光纖規格代號,中間用一短橫線分隔。光纖電纜類型代碼由分類、增強元件、衍生特性、護套及外乎層等5部分組成。光纖電纜分類號及其意義。

          GY:通訊用室內(野外)電纜。

          GM:用于通訊的移動光纜。

          通信機房(局)內部的光纖光纜。

          GS:通信用設備內光纜。

          GH:用于通訊的海底光纜。

          GT:通信用專用光纜增強元件的代號及其含義。

          非符號:金屬強化元件。

          F:非金屬強化元件衍生特性的代號及含義。

          光纖的結構特點應能代表纜芯的主要類型和光纜的衍生結構。如果光纜型式有若干種需要說明的結構特征,可以用組合代號來表示,組合代號由上至下依次如下。D:光纖的結構。

          不含符號:光纖套層結構。

          J:一種光纖緊套層結構。

          沒有符號:層絞式結構。

          G:骨架槽式結構。

          X:中心束結構。

          T:油膏充填結構。

          Z:自支撐結構。

          B:平坦的形狀。

          Z:阻燃護套的代號及含義。

          Y:聚乙烯外殼。

          V:PVC外殼。

          U:PU外殼。

          A:鋁-聚乙烯粘結護套(A套)

          S:鋼-聚乙烯粘結護套(S套)

          W:并聯鋼絲(W護套)鋼-聚乙烯粘結護套

          L:鋁外殼。

          帶鋼外殼的。

          Q:鉛包層的外部代碼及其含義。

          外保護層指鎧裝層和鎧裝層外部的被層。

          (已完成全文)


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