单模光纤技术参数
光纤标准和技术指标
按光在光纤中的传输模式划分,可分为多模和单模光纤两种。
常用多模光纤的直径为125μm,其中芯径一般在50~100μm之间。
在多模光纤中,可以有数百个光波模在传播。
多模光纤一般工作于短波长(0.8μm)区,损耗与色散都比较大,带宽较小,适用于低速短距离光通信系统中。
多模光纤的优点在于其具有较大的纤芯直径,可以用较高的耦合效率将光功率注入到多模光纤中。
常用单模光纤的直径也为125μm,芯径为8~12μm。
在单模光纤中,因只有一个模式传播,不存在模间色散,具有较大的传输带宽,并且在1 550 nm波长区的损耗非常低(约为0.2~0.25 dB/km),因而被广泛应用于高速长距离的光纤通信系统中。
使用单模光纤时,色度色散是影响信号传输的主要因素,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性都有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。
单模光纤一般必须使用半导体激光器激励。
按最佳传输频率窗口划分,可分为常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。
常规型单模光纤的最佳传输频率在1 310 nm附近,而色散位移光纤的最佳传输频率在1550nm附近。
按折射率分布的情况化分,可分为阶跃折射率(SI)光纤和渐变折射率(GI)光纤。
阶跃折射率光纤从芯层到包层的折射率是突变的。
多模阶跃折射率光纤的成本低,模间色散高,适用于短距离低速通信。
多模渐变折射率光纤从芯层到包层的折射率是逐渐变小,可使高阶模按正弦形式传播,这样能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高。
现在所使用的多模光纤多为渐变折射率光纤。
目前,国际上单模光纤的标准主要是ITU-T的系列:G.650“单模光纤相关参数的定义和试验方法”、G.652“ 单模光纤和光缆特性”、G.653“色散位移单模光纤和光缆特性”、G.654“截止波长位移型单模光纤和光缆特性”、G.655“非零色散位移单模光纤和光缆特性”及G.656“用于宽带传输的非零色散位移光纤和光缆特性”。
ITU -T对多模光纤的标准是G.651“50/125μm多模渐变折射率光纤和光缆特性”。
光纤的主要技术指标
波长
衰减 模场直径
λ =1310 nm λ =1550 nm λ =1310 nm λ =1550 nm
色散
偏振模色散系数 光缆截止波长 包层直径 模场同心度偏差 包层不圆度 光纤强度 抗疲劳系数
λ =1285-1339 nm λ =1550 nm ≤ 0.2 ps/(km)1/2 λcc≤1260 nm 125±1 μm ≤ 0.8 μm ≤ 1.0% ≥ 100 kpsi ≥ 20
芯径标称值 容差
包层标称值 容差
芯不圆度 包层不圆度
芯 / 包同心度误差 衰减系数(dB/km)
50.0 μm ± 3.0 μm
125.0 μm ± 2.0 μm
≤ 6%
≤ 1%
≤ 6%
A
@850nm
≤ 2.5
@1300nm 带宽(MHZ.km)
≤ 0.8
@850nm
≥ 200
@1300nm 数值孔径 光纤强度 动态抗疲劳系数
≤ 0.36 dB/km ≤ 0.22 dB/km 9.3±0.5 μm 10.5±1.0 μm ≤ 3.5 ps/km.nm ≤ 18 ps/km.nm
非零色散位移单模光纤(G.655)参数
波长
衰减
模场直径标称值 容差
λ =1550 nm λ =1550 nm
色散
λ =1530-1565 nm
偏振模色散系数 光缆截止波长 包层直径 模场同心度偏差 包层不圆度 光纤强度 抗疲劳系数
w
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(G.652)参数
波长
衰减 模场直径
λ =1310nm λ =1550nm λ =1310nm
12芯单模光缆 参数
12芯单模光缆参数12芯单模光缆是一种用于传输高速光信号的光纤通信线缆。
它由12根单模光纤组成,每根光纤都能独立传输光信号。
本文将介绍12芯单模光缆的参数、特点以及应用领域。
我们来了解一下12芯单模光缆的参数。
单模光纤是一种光信号传输介质,它能够将光信号以高速传输。
12芯单模光缆由12根单模光纤组成,每根光纤都具有较小的芯径,通常为9/125μm。
这意味着光信号在光纤中传输时,只有一条主模式,而其他模式则被剔除。
这种设计使得光信号传输更加稳定可靠。
12芯单模光缆还具有一些特点。
首先,它具有较大的带宽,能够传输更高速的光信号。
其次,单模光缆的传输距离较长,通常可达数十公里甚至数百公里。
此外,由于光信号的传输是通过光纤中的光束进行的,因此12芯单模光缆不受电磁干扰的影响,能够在电磁干扰环境下稳定传输。
12芯单模光缆在通信领域有着广泛的应用。
首先,它常被用于长距离光纤传输系统,如城域网、广域网等。
由于其较大的传输距离和较高的带宽,使得它成为远距离通信的理想选择。
其次,12芯单模光缆还常被用于数据中心的内部布线,用于连接服务器、存储设备等。
在数据中心中,高速、稳定的数据传输对于保障数据的安全和可靠性至关重要。
再次,12芯单模光缆还被广泛应用于光纤传感领域。
光纤传感技术能够通过测量光纤中的光信号变化来实现温度、压力、应变等参数的测量。
而单模光缆的稳定传输特性使得其成为光纤传感技术的理想载体。
总结起来,12芯单模光缆是一种用于传输高速光信号的光纤通信线缆。
它由12根单模光纤组成,具有较大的带宽和较长的传输距离。
12芯单模光缆广泛应用于长距离光纤传输系统、数据中心和光纤传感等领域。
随着光通信技术的不断发展,12芯单模光缆将继续发挥重要作用,满足人们对高速、稳定通信的需求。
单模光纤的参数及理论分析
单模光纤的特性参数及特性的理论分析陆锐勇 2009012303皖西学院信息工程学院通信工程2009级02班摘要:本文通过在理论上对单模光纤的特征参数(即影响单模光纤的传输效率因素),以及衰减特性的分析。
在单模光纤中存在弯缩损耗,材料对信号的吸收及模内色散等现象。
并结合实际应用的技术规范,对单模光纤的生产要求和研发趋势进行简单的总结和概述。
关键词:单模光纤、色散、宏弯损耗、微弯损耗、吸收Abstract: Based in theory of single mode fiber characteristic parameters (i.e. the effects of single mode optical fiber transmission efficiency factors ), and attenuation characteristics analysis. In a single-mode fiber in the presence of bending loss, material absorbs the signal and intramode dispersion phenomenon. Combined with the practical application of the technical specification for single-mode fiber, the production requirements and development trend for simple summary and overview.Key words: A single-mode optical fiber, dispersion, macro bending loss, microbending loss, absorption一、光纤的介绍光纤是一种高度透明的玻璃丝,由二氧化硅等高纯度玻璃经复杂的工艺拉丝制成。
浅谈G.657单模光纤
浅谈G.657单模光纤光纤品种和性能的研究和发展是与传输系统和通信网络的研究和发展同步进行的。
随着传输距离延长、传输速率提高和传输容量增大,新的光纤品种不断产生,以满足各种通信系统和网络发展的需要。
因此,在光纤通信技术发展的30多年中,已经先后诞生了6个光纤品种,光纤从传输模式上可分为单模光纤和多模光纤两种。
在具体介绍光纤之前,先了解一下光纤的基本结构,如下图所示(以单模光纤为例):光纤由纤芯、包层以及涂覆层三部分组成。
单模光纤的纤芯为9μm,而多模光纤的纤芯为50μm或者62.5μm国际电信联盟将其命名为ITU-G.651G(多模光纤)、ITU-G.652(非色散位移单模光纤)、ITU-G.653(色散位移单模光纤)、ITU-G.654(截止波长位移单模光纤)、ITU-G.6 55(非零色散位移单模光纤)和ITU-G.656(宽带光传输用非零色散位移单模光纤)。
上述6中光纤最本质的区别体现在他们各自所具有的衰减、色散、非线性效应和工作波长等传输性能。
不同性能的光纤品种不断产生,恰好反应了传输系统和和通信网络从短距离、低速率和小容量向长距离、高速率和大容量的发展历程。
同时,这个发展历程又告诉我们传输技术和通信网络的发展一定会推动光纤性能研究和新的光纤品种诞生。
在FTTH建设中,由于光缆被安放在拥挤的管道中或者经过多次弯曲后被固定在接线盒或插座等具有狭小空间的线路终端设备中,所以FTTH用的光缆应该是结构简单、敷设方便和价格便宜的光缆。
因此,一些著名的制造厂商纷纷开展了抗弯曲单模光纤的研究。
为了规范抗弯曲单模光纤产品的性能,ITU-T于2006年12月发布了ITU-TG.657 接入网用弯曲不敏感单模光纤和光缆特性”的标准建议,即G.657光纤标准。
在众多光纤类型中,单模光纤通信突破了多模光纤通信的局限:1.单模光纤通信的带宽大,通常可传100Gbit/s以上。
2.单模发光器件为激光器,光频谱窄,光波纯净,光传输色散小,传输距离远。
ofs980光纤参数
标题:ofs980光纤参数介绍正文:引言:光纤作为信息传输的重要媒介,在通信领域发挥着至关重要的作用。
本文将详细介绍ofs980光纤的参数,包括其结构、性能指标等方面,帮助读者更好地了解该光纤。
一、ofs980光纤的结构ofs980光纤是一种单模光纤,其结构包括三个主要部分:芯、包层和外包层。
其中,芯是光信号传输的核心部分,包层则是起到保护和引导光信号的作用,外包层则用于保护光纤整体。
二、ofs980光纤的核心参数1. 纤芯直径:ofs980光纤的纤芯直径为9um,纤芯直径决定了光信号的传输模式,对于单模光纤而言,较小的纤芯直径能够提供更低的传输损耗和更高的带宽。
2. 包层直径:ofs980光纤的包层直径为125um,包层直径决定了光信号在光纤中的传播方式,对于单模光纤而言,较大的包层直径能够减少光信号的多模传输。
3. 波长传输范围:ofs980光纤的波长传输范围为1310nm至1550nm,这意味着该光纤可以用于传输不同波长的光信号,适用于多种通信系统。
三、ofs980光纤的性能指标1. 传输损耗:ofs980光纤的传输损耗非常低,通常小于0.3dB/km,这意味着在长距离传输过程中,光信号的衰减非常小,保证了信号的稳定传输。
2. 带宽:ofs980光纤的带宽较大,通常在10Gbps以上,这意味着该光纤可以支持高速数据传输,满足现代通信系统对于大容量数据传输的需求。
3. 衰减均匀性:ofs980光纤的衰减均匀性非常好,其衰减变化在传输距离内非常小,保证了光信号的稳定传输。
4. 抗拉强度:ofs980光纤具有较高的抗拉强度,能够承受较大的外力拉伸而不会断裂,保证光纤在安装和使用过程中的可靠性。
四、ofs980光纤的应用领域1. 长距离通信:由于ofs980光纤具有低损耗和高带宽的特点,适用于长距离通信传输,如城域网、光纤骨干网等。
2. 数据中心:ofs980光纤能够支持高速数据传输,适用于数据中心内部的互联和互通。
单模和多模光纤 国际标准
单模和多模光纤国际标准
在国际电联(ITU)和其他国际标准化组织中,对于单模光纤和多模光纤的定义和规格都有明确的标准。
这些标准是为了确保不同厂商和不同地区的光纤产品具有互通性,从而方便了光通信网络的建设和维护。
一、单模光纤(Single-Mode Fiber, SMF)
单模光纤是只允许一个模式(即光的传播路径)在光纤中传播的光纤。
由于其传播路径单一,所以信号畸变和噪声较小,传输距离较远。
在国际标准中,单模光纤的主要参数包括:
1. 波长:单模光纤主要在1310纳米(近距离)和1550纳米(长距离)的波长上工作。
2. 纤芯直径:一般为8-10微米。
3. 包层直径:一般为125微米。
4. 数值孔径(NA):表示光纤接收光的能力,通常在0.8-0.9之间。
二、多模光纤(Multi-Mode Fiber, MMF)
多模光纤是允许多个模式在光纤中传播的光纤,通常用于短距离通信,例如建筑物内或校园内的网络连接。
由于其传播路径较多,所以信号畸变和噪声较大,传输距离较短。
在国际标准中,多模光纤的主要参数包括:
1. 波长:多模光纤主要在850纳米和1300纳米的波长上工作。
2. 纤芯直径:一般为50微米或62.5微米。
3. 包层直径:与单模光纤相同,一般为125微米。
4. 数值孔径(NA):通常在0.2-0.3之间,表示光纤接收光的能力较小。
除了以上主要参数,还有一些其他的规格参数,如拉丝长度、衰减系数等,也在国际标准中有明确的规定。
这些标准确保了不同厂商和不同地区的多模光纤和单模光纤具有互通性,从而方便了光通信网络的建设和维护。
光纤gyfzy-8b1的技术参数
光纤gyfzy-8b1的技术参数光纤GYFZY-8B1是一种所谓的单模光纤,也就是说,它为光通过它的核心提供了一条前所未有的清晰、准确的通道。
单模光纤可以传输高质量的信号,适用于长距离通信和高速网络连接,因此在传输高质量音频、视频和数据时非常受欢迎。
以下是光纤GYFZY-8B1的技术参数:
1.光学特性:
中心波长:1550 ± 10nm
光传输方式:单模
减水率:≤ 0.30dB/km在1550nm和1310nm波长下
调制带宽:≥ 800 MHz·km@1550nm和1310nm波长时
尾纤标称模场直径:9.2±0.4um
2.机械特性:
拉伸强度:长期200 kpsi,短期400 kpsi
断裂伸长率:长期1.0%,短期2.0%
本征弯曲半径:≥ 10 x外径
链节数量:≤ 10/100m
3.环境特性:
工作温度:-40℃-+70℃
允许存储温度:-50℃-+85℃
4.类型及型号:
由于光纤GYFZY-8B1只是一种单模光纤,没有明确的型号区分,
通常用纤芯直径以及光学特性来区分品牌或生产商。
总结
光纤GYFZY-8B1基于单模传输技术,适用于高质量音频、视频和
数据的长距离传输。
它的光学特性包括单模传输、高通带宽和低损耗,机械特性包括高强度、高断裂伸长率和较小的本征弯曲半径。
它还具
有优秀的环境适应性,能够在-40℃-+70℃的宽温范围内工作。
作为一
种高质量的通信传输媒介,光纤GYFZY-8B1由于其可靠性和优异性能已得到广泛的应用和推广。
单模光纤详细技术说明
单模光纤详细技术说明
单模光纤(Single Mode Fiber,简称SMF)是一种特殊类型的光纤,其中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只存在一种传输模式的光纤。
与多模光纤相比,单模光纤的芯径细很多,仅为8~10μm。
由于只传输单一模式的光,因此不存在模间色散,总色散小,带宽宽。
单模光纤通常用于长距离、大容量光纤通信系统,光纤局部区域网和各种光纤传感器中。
在~μm的波长区域,通过对光纤折射率分布的适当设计,并选用纯度很高的材料制备比纤芯大7倍的包层,可在此波段同时实现最低损耗与最小色散。
单模光纤在ITU-T 标准中有详细规定,常称为非色散位移光纤,其零色散位于μm窗口低损耗区,工作波长为1310nm(损耗为/km)。
我国已敷设的光纤光缆绝大多数是这类光纤。
以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议咨询通信领域专业人士或查阅相关资料。
单模光纤纤芯直径
单模光纤纤芯直径1. 引言单模光纤是一种用于传输光信号的光纤,其纤芯直径是影响其传输性能的重要参数之一。
本文将对单模光纤纤芯直径进行全面详细、完整且深入的介绍,包括其定义、测量方法、影响因素以及应用等方面。
2. 定义单模光纤是一种具有较小纤芯直径的光纤,通常在2-10微米范围内。
与多模光纤相比,单模光纤具有更低的传播损耗和更高的带宽,适用于长距离、高速数据传输等应用。
单模光纤的纤芯直径指的是其内部玻璃核心的直径,通常用单位微米(μm)表示。
这个直径决定了单模光纤能够支持的最低工作波长和能够通过的最低限制角度。
3. 测量方法测量单模光纤纤芯直径有多种方法,下面介绍两种常用方法:3.1 显微镜法显微镜法是一种常见且简便的测量方法。
通过将单模光纤放在显微镜下,观察光纤断面的图像,并使用显微镜的刻度尺来测量直径。
这种方法适用于对单根光纤进行测量,但对于大批量光纤的测量则不太方便。
3.2 自动测量仪法自动测量仪是一种高精度、高效率的测量设备,可以同时对多根光纤进行测量。
该设备通过将光纤放置在特定位置,并使用激光束扫描纤芯断面,然后利用图像处理算法计算出纤芯直径。
这种方法适用于工业生产中大规模的单模光纤质检。
4. 影响因素单模光纤纤芯直径受多种因素影响,下面列举几个常见的影响因素:4.1 制造工艺制造单模光纤时,采用不同的工艺可能导致不同的纤芯直径。
制造工艺包括拉伸法、溅射法等,它们对于控制纤芯直径具有重要作用。
4.2 材料性质单模光纤的材料性质也会对纤芯直径产生影响。
例如,玻璃的热膨胀系数、折射率等参数会直接影响纤芯的形状和大小。
4.3 光纤拉伸过程光纤在制造过程中需要经历拉伸等工艺。
拉伸过程中的参数设置和控制会对纤芯直径产生影响。
5. 应用单模光纤广泛应用于通信、传感、医疗等领域。
其小尺寸、高带宽和低损耗的特性使其成为现代信息传输的重要基础设施。
5.1 通信单模光纤在长距离通信中起到了关键作用。
其较小的纤芯直径使得光信号能够以更低的损耗传输,保证了信号质量和传输距离。
单模光纤和多模光纤
单模光纤和多模光纤(“模”是指以一定角速度进入光纤的一束光)。
单模采用激光二极管LD作为光源,而多模光纤采用发光二极管LED为光源。
多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。
但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。
多模光纤的芯线粗,传输速率低、距离短,整体的传输性能差,但成本低,一般用于建筑物内或地理位置相邻的环境中 ;单模光纤(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。
其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。
单模光纤的纤芯相应较细,传输频带宽、容量大、传输距离长,但需激光源,成本较高,通常在建筑物之间或地域分散的环境中使用.多模传输距离比较近,成本低一些。
单模比较远,但成本高一些。
多模光纤和单模光纤的区别,主要在于光的传输方式不同,当然带宽容量也不一样。
单模传输距离50Km—100Km,而多模只有2—4Km。
SPIDER 1TX/1FX:入门级工业以太网卡轨交轨机,存储转发交换模式以太网(10 mbit/s)和快速以太网(100 mbit/s)根据检测原理,编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式。
根据其刻度方法及信号输出形式,可分为增量式、绝对式以及混合式三种.增量型编码器:一般都是集电极开路输出,电压输出,或线性输出,输出的是A相,B相,Z相脉冲等,一般如果不用断电后仍要记录位置的场合都可以用增量型编码器,增量型编码器可以接入到高数计数功能的PLC,也可以接到常用的计数器。
绝对型编码器:输出的是二进制码或格雷码等,即使是断电后也能记录下当前的位置.绝对值编码器需要接入例如CQM1H-ABB21这个绝对值编码器接口板,普通PLC的高数计数器不能接绝对值编码器.或者如果动作频率不是很高的话,并且电压符合规格,那绝对值编码器也可以接入PLC的普通输入点,通过程序里面按照编码器输出码的规格进行编程设置,也可以使用。
sfp 单模参数
sfp 单模参数
SFP(Small Form-factor Pluggable)光模块是一种小型化、可热插拔的
光模块,常用于光纤通信系统中的光信号传输。
SFP单模光模块的主要参数包括:
1. 波长:SFP单模光模块的波长通常为1310nm或1550nm,用于发送和
接收光信号。
2. 传输距离:SFP单模光模块的传输距离可以从几公里到几十公里不等,具体取决于模块的规格和制造商的规范。
3. 速率:SFP单模光模块的速率可以根据需要选择,按照速率分类有155M、622M、、、、8G和10G等。
4. 发射功率:SFP单模光模块的发射功率通常在0 dBm到5 dBm之间,
与波长和距离有关。
需要注意的是,以上参数可能会因为不同的制造商和产品规格而有所差异。
在实际应用中,应选择符合具体需求的参数和规格的SFP单模光模块。
单模光纤技术参数
dB/km
≤0.45
≤0.30
≤0.55
≤0.35
≤0.30
色散特性
nm
零色散波长范围为1300~1324
零色散波长
最大容差
△λomax≤50
非零色散区1530≤λmin≤λmax≤1565
ps/(nm2km)
ps/(nm.km)
零色散的最大值为0.093
零色散斜率最大值Smax≤0.085
非零色散区色散系数绝对值0.1≤Dmin≤Dmax≤6.0
1288~1339nm色散系数最大值为3.5
1271~1360nm色散系数最大值为5.3
1550nm色散系数最大值为18
1525~1575nm色散系数最大值为Dmax=3.5
1550nm色散系数最大值为20
模场直径
μm
(8.6~9.5)±0.7
1310nm
(7.8~8.5)±0.7
1550nm
(9.5~10.5)±0.7
单模光纤技术参数
二.单模光纤技术参数
特性
单位
G652
G653
G654
G655
1310nm
1550nm
1310nm
1550nm
1550nm
1550nm
衰减
A级
dB/km
≤0.35
≤0.22
≤0.40
≤0.22
≤0.19
≤0.22
B级
dB/km
≤0.40
≤0.25
≤0.45
≤02~1322 nm
零色散的最大值为0.092 ps/(nm2km)
1288~1339nm色散系数最大值为3.4 ps/(nm2km)
光纤收发器单模单枪技术参数
光纤收发器单模单枪技术参数
光纤收发器的技术参数主要包括以下几个方面:
1. 接口类型:光纤收发器有多种接口类型,例如SC、ST、FC等,选择时应根据实际需求选择合适的接口类型。
2. 传输速率:光纤收发器的传输速率从100Mbps到100Gbps不等,应根据实际需求选择合适的传输速率。
3. 传输距离:光纤收发器的传输距离也有多种选择,例如2km、5km、10km等,应根据实际需求选择合适的传输距离。
4. 光波长:光纤收发器的光波长主要有1310nm、1550nm等,应根据实际需求选择合适的光波长。
5. 传输协议:光纤收发器支持多种传输协议,例如TCP/IP、UDP等,应根据实际需求选择合适的传输协议。
6. 工作温度:光纤收发器的工作温度范围一般在-20℃~+60℃之间,可以根据实际工作环境选择合适的工作温度范围。
7. 电源要求:光纤收发器的电源要求一般为直流电源或交流电源,应根据实际供电条件选择合适的电源。
8. 网管功能:一些高端光纤收发器支持网管功能,可以远程管理、控制和监测光纤收发器的运行状态和故障情况。
总的来说,选择光纤收发器时,应综合考虑接口类型、传输速率、传输距离、光波长、传输协议、工作温度、电源要求和网管功能等因素,以确保选择的收发器能够满足实际应用的需求。
单模光纤技术参数
单模光纤技术参数单模光纤(Single Mode Fiber)是一种用于传输光信号的光纤。
相比于多模光纤,单模光纤具有更低的传输损耗和更高的带宽。
它主要用于长距离传输和高速通信应用,如光纤通信、数据中心互联和光纤传感等。
本文将介绍单模光纤的主要技术参数,包括纤芯直径、光纤损耗、带宽和色散等。
1. 纤芯直径(Core Diameter)纤芯直径是指光纤中心的发光部分的直径。
单模光纤的纤芯直径通常为8~10微米(μm)。
相比之下,多模光纤的纤芯直径通常为50或62.5微米。
较小的纤芯直径使得单模光纤能够支持更高的带宽和更低的传输损耗。
2. 光纤损耗(Fiber Loss)光纤损耗是指光信号在光纤中传输过程中的能量损失。
对于单模光纤,光纤损耗一般为0.2~0.3 dB/km(分贝/千米)。
这意味着在每传输1千米的距离上,光信号的功率会减少0.2~0.3 dB。
相比之下,多模光纤的光纤损耗通常为2~3 dB/km。
3. 带宽(Bandwidth)带宽是指光纤传输信号的容量,通常以兆赫兹(MHz)或千兆赫兹(GHz)来表示。
单模光纤的带宽通常由光纤的色散特性和调制技术决定。
对于一般的单模光纤,其带宽可以达到10 Gbps(千兆位每秒)或更高。
在更高速的应用中,如100 Gbps和400 Gbps,需要采用更先进的单模光纤和调制技术。
4. 色散(Dispersion)色散是指光信号在传输过程中由于信号的不同频率成分到达终点的时间差引起的信号失真现象。
对于单模光纤,主要存在两种类型的色散:色散展宽(Chromatic Dispersion)和模态色散(Modal Dispersion)。
色散展宽是指不同频率光信号在光纤中行进速度不同而引起的色散现象。
模态色散是指由于光信号在纤芯中的不同传输路径而引起的色散现象。
为了减少色散现象,可以采用色散补偿技术或使用更先进的单模光纤。
总结:单模光纤是一种用于传输光信号的光纤,具有较小的纤芯直径、较低的传输损耗、较高的带宽和较小的色散等特性。
康宁单模光纤参数
康宁单模光纤参数康宁单模光纤(CorningSingle-ModeFiber,简称“CSMF”)是康宁公司开发的一种高性能非常低损传输光纤网络用光纤,它有利于远距离、高速数据传输,是网络信息传输系统构建的重要元素之一。
康宁单模光纤参数包括康宁单模光纤有什么性能以及康宁单模光纤的安装配置要求等。
康宁单模光纤性能康宁单模光纤是一种采用大芯径和小模散技术,使用大芯径高效激光器和低损GRIN透镜,有效地降低光纤长度和线缆单位长度的损耗的光纤产品,具有传输距离长、可靠性高、抗干扰能力强等特点,在光缆接头方面也有很高的效率。
另外,康宁单模光纤还具有低相关模干扰比(CRD),可以降低噪声并确保有效的传输。
康宁单模光纤安装配置要求在进行康宁单模光纤的安装和配置时,需要注意以下几点:1.署时要根据所采用的网络系统的架构和环境要求,按照事先确定的标准配置康宁单模光纤。
2. 为了确保康宁单模光纤的连接稳定,安装时要保证光缆的弯曲半径符合要求,以免影响发射和接收的性能。
3.使用康宁单模光纤时,需要注意控制地环廊和其他旁路反射,以防止网络产生故障。
4.定合适的康宁单模光纤线缆设备,以确保架设稳定,并避免空气湿度过大及外部振动等因素对康宁单模光纤产生影响。
5.据安装环境,确定合适的通道管理方案,以免影响网络的传输质量。
6.康宁单模光纤的安装和配置过程中,需要采用正确的操作流程,以免影响康宁单模光纤的效率和安全性。
7.安装配置完成后,应进行系统的保护,防止外部温度、湿度、磁场等可能影响网络传输质量的因素。
康宁单模光纤是一种高性能低损传输光纤网络用光纤,有利于远距离、高速数据传输,可以满足不同网络系统的要求。
康宁单模光纤参数包括康宁单模光纤的性能以及安装配置的要求,要求安装的操作流程必须按照要求进行,以保证系统的可靠性和安全性。
G652光纤技术参数
G652光纤技术参数G.652光纤技术参数 1、光纤类型二氧化硅B1.1单模光纤。
2、工作波长满足13l0nm和1550nm传输窗口的型能指标 3、截止波长2m涂覆光纤上测试的λc值为1100cm~1280nm,22m成缆光纤上测试的λcc 值?1270nm。
4、几何性质模场直径:标称值(9.3 μm)?10%。
包层直径:标称值125μm?2μm。
涂层直径:标称值245?10μm。
场模不圆度:?6%。
包层不圆度:<2%。
模场/包层同心度偏差:?1.0μm。
包层/涂层同心度误差: ?12.5μm。
5、涂覆层光纤涂敷层与光纤表面紧密接触不退色、不迁染。
涂覆层须易剥离,以便光纤接续。
6、筛选水平和疲劳系数光纤须通过全长度张力测试,其筛选水平须相当于在应力至少0.42GPa(相当于应变约0.6%)下持续一秒时间。
光纤的疲劳系数?20。
7、色散特性(1)零色散波长范围为1300~1324nm(2)最大零色散点斜率不大于0.093ps/(n?.km)。
(3)1288,1339nm范围内色散系数不大于3.5ps/n?.km(4)1271—1360mm范围内色散系数不大于5.3ps/n?.km(5)1550nm波长的色散系数不大于18ps/n?.km(6)1480—1580nm范围内色散系数不大于20ps/n?.km8、衰减特性(1)在13l0nm波长上的最大衰减系数为:0.36dB/km。
在1285~1330nm波长范围内,任一波长上光纤的衰减系数与13l0nm波长上的衰减系数相比,其差值不超过0.03dB/km。
在1550nm波长上的最大衰减系数为:0.21dB/km。
在1480,1580nm波长围为,任一波长上光纤的衰减系数与1550nm波长上的衰数相比,其差值不超过0.05dB/km。
(2)光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。
用OTDR检测任意一根光纤时,在13l0nm和1550nm处500m光纤的衰减值不大于(amean?0.10dB)/2, amean 是光纤的平均衰减系数。
单模光纤最大传输速率
单模光纤最大传输速率单模光纤是一种具有非常高带宽的光纤类型,常用于长距离传输和高速通信应用领域。
它的传输速率通常被称为其带宽,可以用几个参数来描述。
本文将介绍单模光纤的基本概念、特点、最大传输速率及相关应用。
一、单模光纤的基本概念单模光纤是一种光导纤维,具有非常小的纤芯直径(一般为9微米以下)。
通过光的全反射来传输信号,使其可以在纤芯内以高速传输,并且不会发生光的衰减和色散。
光信号在单模光纤中的传输速度可达到光速的70%以上,具有很高的传输效率。
与之相对应的是多模光纤,其纤芯直径较大(一般为50或62.5微米),信号可经多种光路传播,导致信号的扩散和失真。
单模光纤与多模光纤相比,可以提供更高的传输速率、更远的传输距离和更好的可靠性,特别适合于长距离高速通信。
二、单模光纤的特点1. 高速传输:由于信号仅通过单一路径传输,使其传输速率大大增加,高达每秒数十亿位。
2. 长距离传输:由于信号丢失和衰减非常少,能够在较长的距离内传输信号,可达数百公里甚至更远。
3. 低损耗和低色散:相比于多模光纤,单模光纤的信号衰减和色散非常小,保持了信号的完整性和品质。
4. 高可靠性:由于单模光纤信号的传输路径非常精确,这意味着其对外部干扰、噪声和障碍物的敏感度更低,可以提供更高的可靠性。
单模光纤的传输速率可以依据其带宽来描述,通常用单位MHz-km来表示。
带宽是指光纤中能够传输的最大频率范围,单位为兆赫兹(MHz)。
km表示带宽在千米距离内所能保持的传输速率。
在现代通信中,通常使用的单模光纤带宽在1550纳米左右,其典型带宽如下:1. G.652型:最常见的单模光纤类型,其典型带宽为500-700MHz/km,在40km的距离下可以实现高达10Gbps的数据传输。
总的来说,单模光纤的传输速率可以达到数百GBps的级别,具有非常强大的传输能力和广泛的应用场景。
它在IT、通讯、军事和医疗等多个领域都有应用,成为现代高速通信和数据传输的基础设施。
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特性
单位
G652
G653
G654
G655
1310nm
1550nm
1310nm
1550nm
1550nm
1550nm
衰减
A级
dB/km
≤
≤
≤
≤
≤
≤
B级
dB/km
≤
≤
≤
≤
≤
≤
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱC级
dB/km
≤
≤
≤
≤
≤
色散特性
nm
零色散波长范围为1300~1324
零色散波长
最大容差
△λomax≤50
非零色散区1530≤λmin≤λmax≤1565
零色散波长范围为:1302~1322 nm
零色散的最大值为 ps/(nm2km)
1288~1339nm色散系数最大值为 ps/(nm2km)
1271~1360nm色散系数最大值为 ps/(nm2km)
1550nm色散系数最大值为17 ps/(nm2km)
模场直径:1310:±μm 1550:±μm
包层直径: 125±μm
模场直径
μm
~±
1310nm
~±
1550nm
~±
1550nm
~±
1550nm
包层直径
μm
125±1
125±1
125±1
125±1
芯/包层同心偏差
μm
≤
≤
≤
≤
包层不圆度
%
≤
≤
≤
≤
截止波长
λcc
nm
≤1260
≤1270
≤1530
≤1480
优于招标要求。其中G652A级光纤:
衰减1310:≤ dB/km,1550:≤km,
ps/(nm2km)
ps/
零色散的最大值为
零色散斜率最大值Smax≤
非零色散区色散系数绝对值≤Dmin≤Dmax≤
1288~1339nm色散系数最大值为
1271~1360nm色散系数最大值为
1550nm色散系数最大值为18
1525~1575nm色散系数最大值为Dmax=
1550nm色散系数最大值为20
芯/包层同心偏差: ≤μm
包层不圆度: ≤%
截止波长λcc: ≤1260 nm