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光纖結構及種類

時間:2015-03-06 11:41:57 來源:
     光纖結構及種類:
1. 光纖結構:
  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)的粗細相當。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。再外面的是一層薄的塑料外套,用來保護封套。光纖通常被扎成束,外面有外殼保護。                         opgw光纜
2. 數值孔徑:
  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的入射光才可以。這個角度就稱為光纖的數值孔徑。光纖的數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層的折射率都是一個常數。在纖芯和保護層的交界面,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,在纖芯與保護層交界處減小為保護層的折射率,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,這就限制了傳輸數字信號的距離,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,多模光纖傳輸的距離就比較近,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:光纖生產長家將光纖傳輸頻率最佳化在兩個波長的光上,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),不就可以實現高帶寬、低損耗傳輸了嗎?但是實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,仍會給高速光通信系統造成嚴重影響。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,人們設計出一種新的光纖,叫做色散位移光纖(DSF)。這種光纖可以對色散進行補償,使光纖的零色散點從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、超高速傳輸的極好的傳輸媒介?,F在這種光纖已用于通信干線網,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,但當它用于波分復用多信道傳輸時,又會由于光纖的非線性效應而對傳輸的信號產生干擾。特別是在色散為零的波長附近,干擾尤為嚴重。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)內仍保持很低的色散。這種非零色散位移光纖不僅可用于現在的單信道、超高速傳輸,而且還可適應于將來用波分復用來擴容,是一種既滿足當前需要,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,體現不出色散降低帶來的優(yōu)點,所以目前尚未進入實用化階段。
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,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: 光纖彎曲時部分光纖內的光會因散射而損失掉,造成的損耗。
擠壓: 光纖受到擠壓時產生微小的彎曲而造成的損耗。
雜質: 光纖內雜質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量差等。
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