光纖結(jié)構(gòu)及種類
時(shí)間:2015-03-06 11:41:57 來源:
光纖結(jié)構(gòu)及種類:
1. 光纖結(jié)構(gòu):
光纖和同軸電纜相似,中心是光傳播的玻璃芯。在多模光纖中,芯的直徑是15μm~50μm, 大致與人的頭發(fā)的粗細(xì)相當(dāng)。而單模光纖芯的直徑為8μm~10μm。纖芯通常是由石英玻璃制成的橫截面積很小的雙層同心圓柱體,它質(zhì)地脆,易斷裂,芯外面包圍著一層折射率比芯低的玻璃封套,以使光纖保持在芯內(nèi)。再外面的是一層薄的塑料外套,用來保護(hù)封套。光纖通常被扎成束,外面有外殼保護(hù)。 opgw光纜
2. 數(shù)值孔徑:
入射到光纖端面的光并不能全部被光纖所傳輸,只是在某個(gè)角度范圍內(nèi)的入射光才可以。這個(gè)角度就稱為光纖的數(shù)值孔徑。光纖的數(shù)值孔徑大些對于光纖的對接是有利的。
3. 折射率分布類:
折射率分布類光纖可分為跳變式光纖和漸變式光纖,跳變式光纖纖芯的折射率和保護(hù)層的折射率都是一個(gè)常數(shù)。在纖芯和保護(hù)層的交界面,折射率呈階梯型變化。漸變式光纖纖芯的折射率隨著半徑的增加按一定規(guī)律減小,在纖芯與保護(hù)層交界處減小為保護(hù)層的折射率,纖芯的折射率的變化近似于拋物線,折射率分布類光纖光束傳輸。
4. 光纖的種類: opgw光纜
按光在光纖中的傳輸模式可分為: 單摸光纖和多模光纖。多模光纖:中心玻璃芯教粗(50或62.5μm),可傳多種模式的光。但其模間色散較大,這就限制了傳輸數(shù)字信號的距離,而且隨距離的增加會(huì)更加嚴(yán)重。例如:600MB/KM的光纖在2KM時(shí)則只有300MB的帶寬了。因此,多模光纖傳輸?shù)木嚯x就比較近,一般只有幾公里。單模光纖:中心玻璃芯較細(xì)(芯徑一般為8或10μm),只能傳一種模式的光。因此,其模間色散很小,適用于遠(yuǎn)程通訊,但其色度色散起主要作用,這樣單模光纖對光源的譜寬和穩(wěn)定性有較高的要求,即譜寬要窄,穩(wěn)定性要好。
按最佳傳輸頻率窗口分:常規(guī)型單模光纖和色散位移型單模光纖。常規(guī)型:光纖生產(chǎn)長家將光纖傳輸頻率最佳化在單一波長的光上,如1310nm。色散位移型:光纖生產(chǎn)長家將光纖傳輸頻率最佳化在兩個(gè)波長的光上,如:131 0nm和1550nm。
我們知道單模光纖沒有模式色散所以具有很高的帶寬,那么如果讓單模光纖工作在1.55μm波長區(qū),不就可以實(shí)現(xiàn)高帶寬、低損耗傳輸了嗎?但是實(shí)際上并不是這么簡單。常規(guī)單模光纖在1.31μm處的色散比在1.55μm處色散小得多。這種光纖如工作在1.55μm波長區(qū),雖然損耗較低,但由于色散較大,仍會(huì)給高速光通信系統(tǒng)造成嚴(yán)重影響。因此,這種光纖仍然不是理想的傳輸媒介。
為了使光纖較好地工作在1.55μm處,人們設(shè)計(jì)出一種新的光纖,叫做色散位移光纖(DSF)。這種光纖可以對色散進(jìn)行補(bǔ)償,使光纖的零色散點(diǎn)從1.31μm處移到1.55μm附近。這種光纖又稱為1.55μm零色散單模光纖,代號為G653。
G653光纖是單信道、超高速傳輸?shù)臉O好的傳輸媒介?,F(xiàn)在這種光纖已用于通信干線網(wǎng),特別是用于海纜通信類的超高速率、長中繼距離的光纖通信系統(tǒng)中。
色散位移光纖雖然用于單信道、超高速傳輸是很理想的傳輸媒介,但當(dāng)它用于波分復(fù)用多信道傳輸時(shí),又會(huì)由于光纖的非線性效應(yīng)而對傳輸?shù)男盘柈a(chǎn)生干擾。特別是在色散為零的波長附近,干擾尤為嚴(yán)重。為此,人們又研制了一種非零色散位移光纖即G655光纖,將光纖的零色散點(diǎn)移到1.55μm工作區(qū)以外的1.60μm以后或在1.53μm以前,但在1.55μm波長區(qū)內(nèi)仍保持很低的色散。這種非零色散位移光纖不僅可用于現(xiàn)在的單信道、超高速傳輸,而且還可適應(yīng)于將來用波分復(fù)用來擴(kuò)容,是一種既滿足當(dāng)前需要,又兼顧將來發(fā)展的理想傳輸媒介。
還有一種單模光纖是色散平坦型單模光纖。這種光纖在1.31μm到1.55μm整個(gè)波段上的色散都很平坦,接近于零。但是這種光纖的損耗難以降低,體現(xiàn)不出色散降低帶來的優(yōu)點(diǎn),所以目前尚未進(jìn)入實(shí)用化階段。
5. 光纖的衰減:
造成光纖衰減的主要因素有: 本征,彎曲,擠壓,雜質(zhì),不均勻和對接等。
本征: 是光纖的固有損耗,包括:散射,固有吸收等。
彎曲: 光纖彎曲時(shí)部分光纖內(nèi)的光會(huì)因散射而損失掉,造成的損耗。
擠壓: 光纖受到擠壓時(shí)產(chǎn)生微小的彎曲而造成的損耗。
雜質(zhì): 光纖內(nèi)雜質(zhì)吸收和散射在光纖中傳播的光,造成的損失。
不均勻: 光纖材料的折射率不均勻造成的損耗。
對接: 光纖對接時(shí)產(chǎn)生的損耗,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,對接心徑不匹配和熔接質(zhì)量差等。
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1. 光纖結(jié)構(gòu):
光纖和同軸電纜相似,中心是光傳播的玻璃芯。在多模光纖中,芯的直徑是15μm~50μm, 大致與人的頭發(fā)的粗細(xì)相當(dāng)。而單模光纖芯的直徑為8μm~10μm。纖芯通常是由石英玻璃制成的橫截面積很小的雙層同心圓柱體,它質(zhì)地脆,易斷裂,芯外面包圍著一層折射率比芯低的玻璃封套,以使光纖保持在芯內(nèi)。再外面的是一層薄的塑料外套,用來保護(hù)封套。光纖通常被扎成束,外面有外殼保護(hù)。 opgw光纜
2. 數(shù)值孔徑:
入射到光纖端面的光并不能全部被光纖所傳輸,只是在某個(gè)角度范圍內(nèi)的入射光才可以。這個(gè)角度就稱為光纖的數(shù)值孔徑。光纖的數(shù)值孔徑大些對于光纖的對接是有利的。
3. 折射率分布類:
折射率分布類光纖可分為跳變式光纖和漸變式光纖,跳變式光纖纖芯的折射率和保護(hù)層的折射率都是一個(gè)常數(shù)。在纖芯和保護(hù)層的交界面,折射率呈階梯型變化。漸變式光纖纖芯的折射率隨著半徑的增加按一定規(guī)律減小,在纖芯與保護(hù)層交界處減小為保護(hù)層的折射率,纖芯的折射率的變化近似于拋物線,折射率分布類光纖光束傳輸。
4. 光纖的種類: opgw光纜
按光在光纖中的傳輸模式可分為: 單摸光纖和多模光纖。多模光纖:中心玻璃芯教粗(50或62.5μm),可傳多種模式的光。但其模間色散較大,這就限制了傳輸數(shù)字信號的距離,而且隨距離的增加會(huì)更加嚴(yán)重。例如:600MB/KM的光纖在2KM時(shí)則只有300MB的帶寬了。因此,多模光纖傳輸?shù)木嚯x就比較近,一般只有幾公里。單模光纖:中心玻璃芯較細(xì)(芯徑一般為8或10μm),只能傳一種模式的光。因此,其模間色散很小,適用于遠(yuǎn)程通訊,但其色度色散起主要作用,這樣單模光纖對光源的譜寬和穩(wěn)定性有較高的要求,即譜寬要窄,穩(wěn)定性要好。
按最佳傳輸頻率窗口分:常規(guī)型單模光纖和色散位移型單模光纖。常規(guī)型:光纖生產(chǎn)長家將光纖傳輸頻率最佳化在單一波長的光上,如1310nm。色散位移型:光纖生產(chǎn)長家將光纖傳輸頻率最佳化在兩個(gè)波長的光上,如:131 0nm和1550nm。
我們知道單模光纖沒有模式色散所以具有很高的帶寬,那么如果讓單模光纖工作在1.55μm波長區(qū),不就可以實(shí)現(xiàn)高帶寬、低損耗傳輸了嗎?但是實(shí)際上并不是這么簡單。常規(guī)單模光纖在1.31μm處的色散比在1.55μm處色散小得多。這種光纖如工作在1.55μm波長區(qū),雖然損耗較低,但由于色散較大,仍會(huì)給高速光通信系統(tǒng)造成嚴(yán)重影響。因此,這種光纖仍然不是理想的傳輸媒介。
為了使光纖較好地工作在1.55μm處,人們設(shè)計(jì)出一種新的光纖,叫做色散位移光纖(DSF)。這種光纖可以對色散進(jìn)行補(bǔ)償,使光纖的零色散點(diǎn)從1.31μm處移到1.55μm附近。這種光纖又稱為1.55μm零色散單模光纖,代號為G653。
G653光纖是單信道、超高速傳輸?shù)臉O好的傳輸媒介?,F(xiàn)在這種光纖已用于通信干線網(wǎng),特別是用于海纜通信類的超高速率、長中繼距離的光纖通信系統(tǒng)中。
色散位移光纖雖然用于單信道、超高速傳輸是很理想的傳輸媒介,但當(dāng)它用于波分復(fù)用多信道傳輸時(shí),又會(huì)由于光纖的非線性效應(yīng)而對傳輸?shù)男盘柈a(chǎn)生干擾。特別是在色散為零的波長附近,干擾尤為嚴(yán)重。為此,人們又研制了一種非零色散位移光纖即G655光纖,將光纖的零色散點(diǎn)移到1.55μm工作區(qū)以外的1.60μm以后或在1.53μm以前,但在1.55μm波長區(qū)內(nèi)仍保持很低的色散。這種非零色散位移光纖不僅可用于現(xiàn)在的單信道、超高速傳輸,而且還可適應(yīng)于將來用波分復(fù)用來擴(kuò)容,是一種既滿足當(dāng)前需要,又兼顧將來發(fā)展的理想傳輸媒介。
還有一種單模光纖是色散平坦型單模光纖。這種光纖在1.31μm到1.55μm整個(gè)波段上的色散都很平坦,接近于零。但是這種光纖的損耗難以降低,體現(xiàn)不出色散降低帶來的優(yōu)點(diǎn),所以目前尚未進(jìn)入實(shí)用化階段。
5. 光纖的衰減:
造成光纖衰減的主要因素有: 本征,彎曲,擠壓,雜質(zhì),不均勻和對接等。
本征: 是光纖的固有損耗,包括:散射,固有吸收等。
彎曲: 光纖彎曲時(shí)部分光纖內(nèi)的光會(huì)因散射而損失掉,造成的損耗。
擠壓: 光纖受到擠壓時(shí)產(chǎn)生微小的彎曲而造成的損耗。
雜質(zhì): 光纖內(nèi)雜質(zhì)吸收和散射在光纖中傳播的光,造成的損失。
不均勻: 光纖材料的折射率不均勻造成的損耗。
對接: 光纖對接時(shí)產(chǎn)生的損耗,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,對接心徑不匹配和熔接質(zhì)量差等。
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