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技術專欄

光纖結構、種類及優(yōu)點分析

文章來源:  發(fā)布日期:2021-03-22


光纖作為高帶寬、高安全的數(shù)據(jù)傳輸介質(zhì)被廣泛應用于各種大中型網(wǎng)絡之中。
1、光纖結構及種類:
1)光纖結構:
光纖裸纖一般分為三層:中心高折射率玻璃芯(芯徑一般為50或62.5μm),中間為低折射率硅玻璃包層(直徑一般為125μm),最外是加強用的樹脂涂層。
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,只是在某個角度范圍內(nèi)的入射光才可以。這個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。不同廠家生產(chǎn)的光纖的數(shù)值孔徑不同(AT&T??CORNING)。
2、光纖的種類:
A.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:中心玻璃芯較粗(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)字信號的頻率,而且隨距離的增加會更加嚴重。例如:600MB/KM的光纖在2KM時則只有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(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的光。因此,其模間色散很小,適用于遠程通訊,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。
B.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)廠家將光纖傳輸頻率最佳化在單一波長的光上,如1300nm。
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波長的光上,如:1300nm和1550nm。
C.按折射率分布情況分:突變型和漸變型光纖。
突變型:光纖中心芯到玻璃包層的折射率是突變的。其成本低,模間色散高。適用于短途低速通訊,如:工控。但單模光纖由于模間色散很小,所以單模光纖都采用突變型。
漸變型光纖:光纖中心芯到玻璃包層的折射率是逐漸變小,可使高模光按正弦形式傳播,這能減少模間色散,提高光纖帶寬,增加傳輸距離,但成本較高,現(xiàn)在的多模光纖多為漸變型光纖。
3、常用光纖規(guī)格:
單模:8/125μm,9/125μm,10/125μm
多模:50/125μm,歐洲標準 62.5/125μm,美國標準
工業(yè),醫(yī)療和低速網(wǎng)絡:100/140μm,200/230μm
塑料:98/1000μm,用于汽車控制
4、光纖制造與衰減:
1)光纖制造:
現(xiàn)在光纖制造方法主要有:管內(nèi)CVD(化學汽相沉積)法,棒內(nèi)CVD法,PCVD(等離子體化學汽相沉積)法和VAD(軸向汽相沉積)法。
2)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:瑞利散射,固有吸收等。
彎曲:光纖彎曲時部分光纖內(nèi)的光會因散射而損失掉,造成的損耗。
擠壓:光纖受到擠壓時產(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。
5、光纖的優(yōu)點:
1)光纖的通頻帶很寬.理論可達30億兆赫茲。
2)無中繼段長.幾十到100多公里,銅線只有幾百米。
3)不受電磁場和電磁輻射的影響。
4)重量輕,體積小。例如:通2萬1千話路的900對雙絞線,其直徑為3英寸,重量8噸/KM。而通訊量為其十倍的光纜,直徑為0.5英寸,重量450P/KM。
5)光纖通訊不帶電,使用安全可用于易燃,易暴場所。
6)使用環(huán)境溫度范圍寬。
7)化學腐蝕,使用壽命長。

 




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