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你对光纤了解多少,看过这篇文章后,人人都是
添加时间:2018-06-07
  光纤的原理:

  光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。传输原理是‘光的全反射’。

  光纤是由通过内部全反射来传输光信号的玻璃构成的。玻璃光纤的标准直径为125微米(0.125毫米),表面覆盖有直径250微米或900微米的树脂保护涂敷层。玻璃光纤的传送光的中心部分称为“纤芯”,其周围的包层的折射率比纤芯低,从而限制了光的流失。

  光纤的组成部分:

  光纤由两个基本部分组成:由透明的光学材料制成的芯和包层、涂敷层。
  光纤种类:

  以下是对最常用的通信光纤种类的描述。

  MMF(多模光纤)

  -OM1光纤或多模光纤(62.5/125)

  -OM2/OM3光纤(G.651光纤或多模光纤(50/125))

  SMF(单模光纤)

  -G.652(色散非位移单模光纤)

  -G.653(色散位移光纤)

  -G.654(截止波长位移光纤)

  -G.655(非零色散位移光纤)

  -G.656(低斜率非零色散位移光纤)

  -G.657(耐弯光纤)

  只要光预算允许,技术上来讲,任何合适的光纤都可应用于FTTx技术,但FTTx技术最常用的光纤为G.652和G.657。

  G.651(多模光纤)

  G.651主要应用于局域网,不适用于长距离传输,但在300至500米的范围内,G.651是成本较低的多模传输光纤。

  ITU-T G.651光纤即OM2/OM3光纤或多模光纤(50/125)。ITU-T推荐光纤中并没有OM1光纤或多模光(62.5/125)。

  多模光纤(50/125)纤芯的反射率从中心到包层逐渐改变,使得多路光传输可以在同一速度下进行。

  G.652光纤(色散非位移单模光纤)

  世界上最普遍的单模光纤。可以将波长在1,310nm左右的使信号变形的色散降至最低。您可将1550nm波长的工作窗口用于短距离传输或与色散补偿光纤或与模块共同使用。

  G.652A/B是基本的单模光纤,G.652C/D是低水峰单模光纤

  G.653(色散位移光纤)

  此光纤可将在1,550nm波长左右的色散降至最低,从而使光损失降至最低。

  G.654(截止波长位移光纤)

  G.654的正式名称为截止波长位移光纤,但普通称为低衰减光纤。低衰减的特性使得G.654光纤主要应用于海底或地面长距离传输,比如400千米无转发器的线路。

  G.655(非零色散位移光纤)

  G.653光纤在1,550nm波长时色散为零,而G.655光纤则具有集中的或正或负的色散,这样就减少了DWDM系统中与相邻波长相互干扰的非线性现象的不良影响。

  第一代非零色散位移光纤,如PureMetro®光纤具有每千米色散等于或低于5ps/nm的优点,从而使色散补偿更为简便。第二代非零色散位移光纤,如PureGuide®色散达到每千米10ps/nm左右,使DWDM系统的容量提高了一倍。

  G.656光纤(低斜率非零色散位移光纤)

  非零色散位移光纤的一种,对于色散的速度有严格的要求,确保了DWDM系统中更大波长范围内的传输性能。

  G.657(耐弯光纤)

  ITU-T光纤系列中的最新成员。根据FTTx技术的需求及组装应用而生的新产品。

  G.657A光纤与G.652光纤兼容,G.657B光纤无需与传统单模光纤在连接上兼容。

  光纤的链接方式:

  在光纤传输线路中,为了实现不同模块、设备和系统之间灵活连接的需要,必须有一种能在光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,使光路能按所需的通道进行传输,以实现和完成预定或期望的目的和要求,能实现这种功能的器件就叫连接器。

  光纤连接器就是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光线路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。固定连接。主要用于光缆线路中光纤间的永久性连接,多采用熔接,也有采用粘接和机械连接。特点是接头损耗小,机械强度较高。

  活动连接。主要用于光纤与传输系统设备以及与仪表间的连接,主要是通过光连接插头进行连接。特点是接头灵活较好,调换连接点方便,损耗和反射较大是这种连接方式的不足。

  临时连接。测量尾纤与被测光纤间的耦合连接,一般采用此方法连接。特点是方便灵活,成本低,对损耗要求不高,临时测量时多采用此方式连接。也可以用熔接机或者V型槽加胶。

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