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          光纖光纜基礎知識有哪些?光纖光纜必備知識匯總!

          發布時間:2021-12-25 10:40:37作者:oufu optical cable knowledge人氣:

          光纖玻璃的折射率大約是15光通信發展過程中光的基本知識。2)包層coating:折射率低,與纖芯一起形成全反射狀態;內部尺寸:單模9um多模50/625um數值孔徑進入光纖端面的光,僅通過某一角度范圍內的入射光,就不能完全通過光纖傳輸。

          光纖光纜

          光纖通訊優勢●通訊能力強。

          ·長距離轉接。

          ·無電磁干擾。

          ·資源豐富。

          ·光纖輕質體積小,光通訊發展簡史可追溯至2000年。

          火臺-光影、旗語,1880年。

          光電電話-1970年無線光通信。

          一九六六年,“光纖之父”高錕博士首先提出了光纖通信的構想。

          ·1970年貝爾研究所林嚴雄在室溫下連續工作的半導體激光器。

          **康寧公司1970年Kapron之光纖損耗為20dB/km光纖損耗。

          第一條45Mb/s/s在芝加哥的商業線路。電磁頻譜通信頻帶劃分和對應傳輸介質的光的折射/反射和全反射因光在不同物質中的傳播速度不同,因此光從一種物質射到另一種物質時,會在兩種物質的交界處產生折射和反射。另外,折射光的角度也隨著入射光的角度而改變。如果入射光線達到或超過一定角度,折射光消失,入射光線全部被反射回來,即為光的全反射。對于同一種材料,不同材料的折射角度是不同的(即不同的物質有不同的光折角),同一材料對于不同波長的光,其折射角度不同?;谏鲜鲈?,構成光纖通信。反射率分布:表征光學材料的一個重要參數是折射率,真空中的光速C與材料中光速V的比值為材料的折射率。

          N=C/V。

          光纖光纖玻璃的折射率大約是1.5光通信發展過程中光的基本知識。

          光纖光柵結構的裸纖一般分為三層:

          一:中心型高折射率玻璃芯,芯徑通常是9-10微米,(單模)50或62.5(多模)。

          二層:中間部分是低折射率的硅玻璃涂層(通常直徑125μm)。

          三層:最外面是強化樹脂涂層。

          1)纖芯core:具有很高的折射率,用于傳輸光;

          2)包層coating:折射率低,與纖芯一起形成全反射狀態;

          3)保護套筒:強度高,能承受更大的沖擊,保護光纖。

          3mm光纖光纜桔色MM。

          黃SM單模光纖,外徑通常為125um(平均一根頭發100um)

          內部尺寸:單模9um多模50/62.5um數值孔徑進入光纖端面的光,僅通過某一角度范圍內的入射光,就不能完全通過光纖傳輸。這一角叫做光纖的數值光圈。對光纖對接而言,其數值孔徑更大一些。各廠商所制光纖的數值孔徑不同,根據其在光纖中的傳輸方式可分為:

          多模態(Multi-Mode)(簡稱:MM)

          單模態(Single-Mode)多模光纖:中心玻璃芯(50或62.5μm)較粗,能傳輸多種模式的光線。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。比如:在2KM條件下,600MB/KM的光纖只能達到300MB。所以,多模光纖的傳輸距離較近,一般僅幾公里。

          單模光纖:中心玻璃芯較細(通常芯徑9~10μm),只能傳輸一種光。只是由于纖芯直徑很小,所以理論上只能將單程光束中的直進光束入射到光纖中,然后在纖芯中進行直線傳播。光纖脈沖的寬度很小。所以,它的模式間色散很小,適合遠距離通信,但是它的色度散度是主要的,所以單模光纖對光源譜寬和穩定度要求比較高,也就是說,它的頻譜要窄,穩定性好。光纜按材料分類:

          玻璃鋼纖維:纖維芯包層均為玻璃纖維,損耗小,傳輸距離遠,成本高;

          膠套硅光纖:纖維芯是玻璃,包層為塑料,特性與玻璃光纖相似,成本較低;

          塑膠光纖:纖芯和包層均為塑料,損耗大,傳輸距離短,價格低廉。適用于家用電器,音響,以及短距離圖像傳送。最優的發射頻率窗口:普通單模光纖和色散移光纖。

          傳統類型:光纖制作者把光纖的傳輸頻率優化到了單波長光,比如1300nm。

          色散位移:光纖制作者把光纖的傳輸頻率最好地控制在兩種光波波長,例如:1300nm和1550nm。突變型:中心核向玻璃包層的折射率呈突變。它的成本低,模間散度高??捎糜诠I控制等短途低速通信。但是,單模光纖由于模式間的色散非常小,所以單模光纖均采用突變型。漸變光纖:光纖中心核向玻璃包層的折射率是逐漸減小,可以使高模光傳播成正弦形式,從而減小了模間色散,提高了光纖帶寬,增加了傳輸距離,但是,目前的多模光纖大多是漸變光纖。


          普通光纖規范的光纖尺寸:

          1)單模纖維芯徑:9/125微米,10/125微米。

          2)包層外徑(2D)=125μm。

          3)外徑為250μm的一次性涂敷。

          4)尾纖:300μm。

          5)多模式:

          歐洲標準50/125微米。

          美國標準62.5/125微米。

          6)工業、醫療和低速網絡:100/140μm,200/230μm。

          7)塑料:98/1000μm,影響車用纖維衰減的主要因素有:固有、彎曲、擠壓、雜質、不均和對接等。

          本質:是光纖的固有損耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。

          折彎:光纖在彎曲過程中,部分光纖中的光束會由于散射而丟失,造成損耗。

          擠壓:在擠壓過程中,光纖會發生微小的彎曲。

          異質:光纖中雜質吸收并散射到光纖中的光,引起光纖損耗。

          非均勻性:由光纖材料折射率不均引起的損耗。

          接合:由于光纖對接而造成的損耗,如:不同軸(單模光纖同軸度要求小于0.8μm)、端面與軸心不垂直、端面不平整、對心徑和熔接質量差等。電纜種類1)電纜按敷設方式分為:自重架空光纜、管道光纜、地埋鎧裝光纜、海底光纜。

          2)按光纜的結構分為:束管式光纜、層絞式光纜、收縮式光纜、帶式光纜、非金屬光纜和可分枝光纜。

          3)按用途分為:長距離通信光纜、短途戶外光纜、混合光纜以及建筑物內的光纜。光纖電纜的連續和成端光纜的連接和成型是光纜線路維修人員必須掌握的基本技術。

          光纖光纜技術分類:

          1)光纖連接技術和光纜連接技術兩部分。

          2)光纜的成端與光纜的連接類似,不過由于連接材料不同,其操作時也有所不同。一般情況下,光纖光纜連接類型可以分為兩大類:

          1)光纖的固定連接(通常稱為死接頭)。通常使用光纖熔接機,用于光纜直接。

          2)光纖動接頭(通常稱為活接)。通過可拆卸連接器(通常稱為活接)連接。應用于光纖跳線、設備連接等場合,由于光纖端面不完整以及光纖端面壓力不均,目前一次放電熔接光纖的接頭損耗較大,目前采用二次放電熔接法。首先預熱放在光纖端面上,將端面成形,除去塵埃及雜物,同時通過預熱使端面壓力均勻。對光纖連接損耗進行監測的方法主要有三種:光纖連接損耗監測。

          1、在熔接機上監控。

          2、光源、光功率計監控。

          3、OTDR測量法光纖連接的操作方法光纖連接操作分為:

          一、光纖端面處理。

          2、光纖接續安裝。

          3、光纖熔接。

          4、光纖接縫保護。

          5、把剩余纖維盤留五步。一般情況下,整個光纖電纜的連續運行過程如下:

          步驟一:大量好長度,開剝光纜,去除光纜護套;

          步驟二:清潔,移除光纜中的油膏。

          步驟三:把光纖綁起來。

          步驟四:檢查光纖數量,進行光纖對號,檢查光纖的色標是否正確;

          步驟五:增強心的延續;

          第6步:所有的輔助線路對,包括公用線對、控制線對、屏蔽地線等(如有上述線路對)。

          步驟7:光纖連接。

          步驟8:光纖連接的保護處理;

          第9步:光纖余纖的盤存處理;

          步驟10:完成光纜護套連接;

          步驟11:保護光纜接頭。在1310nm處,光纖損耗在0.35~0.5dB/Km之間。

          在1550nm:0.2~0.3dB/Km之間。

          nm:2.3~3.4dB/Km。

          纖維熔接點損失:0.08分貝/分貝。

          光纜熔接點1點/2km常用光纖名詞1)衰減。

          衰變:光在光纖中傳輸的能量損耗是單模光纖1310nm0.4~0.6dB/km1550nm0.2~0.3dB/km的塑料多模光纖,其能量損耗是300dB/km。

          2)色散。

          色散:光脈沖沿光纖移動一段距離后產生的頻寬變粗。這是限制傳輸速率的主要因素。

          模間色散:僅出現在多模光纖中,因為光的傳輸方式不同。

          物質的色散:不同波長的光速是不同的。

          波導色散:其原因是當光能通過纖芯和包層內傳送時,光能將速度略有不同。對于單模光纖,通過改變光纖內部結構來改變其色散是很重要的。纖維型式

          色散點數在1300nm左右。

          色散點約1550nm。

          G.654負色散光纖。

          G.655色散位移光纖。

          全波光纖的散射特性。

          這段時間的傳送不再有良好的指向性,因為光線的基本結構并不完全,造成了光的能量損失。

          光纖通信系統基礎知識中光纖系統基本構成及其功能介紹:

          1.傳送裝置:將電信號轉化為光信號;

          2.傳送裝置:傳送光信號的媒介;

          3.接收裝置:接收光信號并將其轉化為電信號;

          4.連接裝置:將光纖與光源連接起來,光探測和其他光纖。

          通常的連接器類型連接頭部的端面類型。

          耦合器(開關器)

          主函數重新分配光信號。

          光纖網絡中的重要應用。

          特別適用于局域網。

          用于WDM器件上的基本結構。

          耦合器為雙向被動元件。

          其基本形態為樹、星。

          --有分配器(splitter),對應于連桿。

          WDMWDM—WavelengthDivisionMultiplexer通過一根光纖傳送不同頻率和不同顏色的光信號。WDM就是將多個光信號耦合到同一個光纖中,而解波分復用器則是將一根光纖上的多個光信號進行分離。WDM(圖例)發送單位接收單元放大光纖數字通信。

          數系中脈沖的定義:

          1.幅值:光纖系統中光功率能量的高度代表脈沖的高度。

          2.上升時間:脈沖從10%的最大振幅升至90%所需的時間。

          3.衰減時間:脈沖幅度從90%降至10%。

          4.脈寬:振幅50%的脈寬,以時間表示。

          5.循環:脈沖的某一特定時間,指完成循環所需的工作時間。

          6.消光比:1信號光功率與0信號光功率之比。(本文來源于網絡,如有侵權請聯系刪除)


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