光纤 资料大全

合集下载

光纤基础知识

光纤基础知识

光纤基础知识(组网)一、光纤的构造、种类、接线、规格光纤的构造通讯用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.石英玻璃非常脆弱,因此覆有保护涂层.通常有三种典型的光纤涂敷层。

一次涂敷光纤覆有直径为0.25毫米紫外线固化丙烯酸树脂涂敷层的光纤。

其直径非常小,增加了光缆内可容纳光纤的密度,使用非常普遍.二次涂敷光纤亦称为紧包缓冲层光纤或半紧包缓冲层光纤.光纤表面覆有直径为0.9毫米的热塑性树脂。

与0.25毫米的光纤相比,其具有更坚固,易操作的优点.广泛应用于局域网布线及光纤数量较少的光缆。

带状光纤带状光纤提高了连接器组装的效率,有利于多芯融接,从而提高了作业效率。

带状光纤由4根、8根或12根不同颜色的光纤组成,芯纤数最大可达1,000根。

光纤表层覆有紫外线固化丙烯酸脂材料,使用标准光纤剥套钳便可轻松去除涂敷层,方便多芯融接或取出单个光纤.使用多芯融接机,带状光纤可一次性融接,在光纤数量多的光缆中能轻易识别出来.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。

(完整word版)光纤光缆的基础知识

(完整word版)光纤光缆的基础知识

光纤光缆的基础知识一、光纤1.光纤的定义光纤是光导纤维的简称,即用来通光传输的石英玻璃丝。

2.光纤的结构组成和作用1)光纤的构成:光纤是由光折射率较高的纤芯和折射率较低的包层组成,为了保护光纤不受外力和环境的影响,在包层的外面都加上一层塑料护套(也叫涂覆层)。

2)光纤各组成部分的作用:纤芯:siO2+GeO2(作用是导光通信)包层:siO2(作用是使全反射成为可能)涂覆层:光固化丙烯酸环氧树脂或热固化的硅酮树脂(作用是防止光纤表面受损产生微裂纹,将光纤表面与环境中的水分、化学物质隔开,防止已有的微小裂纹逐步生长扩大)3.光纤的分类A:按组成光纤的材料分类:玻璃(石英)光纤、塑料光纤;B:按光纤横截面上折射率分布分类:有突变型光纤(普通单模光纤)、渐变型光纤(多模光纤)、阶跃型光纤等;C:按光纤传输模式分类:多模光纤、单模光纤等.单模光纤中光偏振状态要传输过程中是否保持不变,又可分为偏振模保持光纤和非偏振模保持光纤;D:按工作波长窗口分类:长波长光纤和短波长光纤等注:单模光纤是指只能传输一种模式(基模或最低阶模)的光纤,其信号畸变很小。

多模光纤是一种能承载多种模式的光纤,即能够允许多个传导模的通过。

模是指光在光纤中的传输方式(单模/多模)。

单模光纤具有很小的芯径,以确保其传输单模,但是其包层直径要比芯径在十多倍,以避免光的损耗。

单模光纤以其衰减小、频带宽、容量大、成本低和易于扩容等优点,作为一种理想的光通信媒介,在全世界得到及为广泛的应用。

4.光纤的特性A:几何特性和光学特性(主要针对单模光纤)纤芯直径:A、多模光纤(50um/62。

5um两种标称直径)B、单模光纤(8.3um)包层直径:125。

0±1.0um包层不圆度:≤1。

0%涂层外径:245±5.0um纤芯、包层同心度:≤0。

5um翘曲度:曲率半径≥4.0m模场直径:指光纤中基模场的电场强度随空间的分布。

它描述了单模光纤中光能集中程度的参量。

最全光纤知识介绍

最全光纤知识介绍

最全光纤知识介绍光纤是一种传输介质,是依照光的全反射的原理制造的。

光纤是一种将讯息从一端传送到另一端的媒介,是一条以玻璃或塑胶纤维作为让讯息通过的传输媒介。

通常光纤与光缆两个名词会被混淆。

多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为光缆。

光纤外层的保护结构可防止周遭环境对光纤的伤害,如水,火,电击等。

光缆分为:光纤、缓冲层及披覆。

光纤和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。

中心是光传播的玻璃芯。

在多模光纤中,芯的直径是15mm~50mm,大致与人的头发的粗细相当。

而单模光纤芯的直径为8mm~10mm。

芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套,以使光纤保持在芯内。

再外面的是一层薄的塑料外套,用来保护封套。

光纤通常被扎成束,外面有外壳保护。

纤芯通常是由石英玻璃制成的横截面积很小的双层同心圆柱体,它质地脆,易断裂,因此需要外加一保护层。

目录•光纤的分类•光纤结构及种类•光纤传输优点•光纤在应用中的损耗•几种常用光纤测试仪器的性能介绍光纤的分类•光纤光纤正处在新产品的不断涌现的发展时期,种类不断增多,而且千变万化。

近年来用于传感器的特殊光纤发展尤迅速。

目前一般分类方法如下:1.按制作材料分:(1)高纯度石英玻璃光纤。

这种材料损耗低,在波长时,最低达0。

47db/km。

用锗硅材料作芯子,硼硅材料作包层的多模光纤,损耗最低为0.5db/km和类似的损耗-波谱曲线。

采用三元化合材料,可能获得最好的损耗-波谱曲线。

(2)多组分玻璃光纤。

通常用更常规的玻璃制成,损耗也很低,如Sodium-borosilica-te玻璃光纤在l=0.84微米最低损耗为3.4db/km。

(3)塑料光纤。

它与石英光纤相比具有重量轻,成本低,柔软性好,加工方便等特点,但损耗在r=0.63微米到100-200db/km。

2.按传输模分:(1)单模光纤。

单模光纤纤芯直径仅几个厘米,加包层和涂敷层后也仅几十个微米到125微米。

纤芯直径接近波长。

光纤知识

光纤知识

2.1光纤的结构和分类
2.1.1光纤的结构
涂覆层 包层 纤芯 套塑
n1 n1>n2 n2
光纤结构示意图
1.1 光纤基本结构
光纤结构示意图
缓冲层 芯层
(core)
(coating)
保护层
包层
(cladding)
光纤结构一般是双层或多层的同心圆柱体。中心部分 是纤芯,纤芯以外的部分称为包层。纤芯的作用是传 导光波,包层的作用是将光波封闭在光纤中传播。
2.4 室内光缆
光纤纤芯 光纤包层 光纤涂覆层 紧套缓冲层
芳纶丝 光纤带 PVC外护套 紧套光纤 中心加强构件 芳纶丝 外护套
PVC护套 900μ m紧套光纤 芳纶丝
外护套 紧套光纤 芳纶丝
外护套 紧套光纤 芳纶丝
紧套光纤 中心加强芯 芳纶丝 子单元护套 PVC外护套
芳纶丝 涂覆光纤 紧套层 外护套
D:光纤带结构 无符号:光纤松套被覆结构 J:光纤紧套被覆结构 无符号:层绞结构 G:骨架槽结构 X:中心束管结构 T:油膏填充式结构 Z:自承式结构 B:扁平形状 Z:阻燃 (4)护套的代号及其意义 Y:聚乙烯护套 V:聚氯乙烯护套 U:聚氨酯护套 A:铝-聚乙烯粘结护套(A护套)
S:钢-聚乙烯粘结护套(S护套) W:夹带平行钢丝的钢-聚乙烯粘结护套(W护套) L:铝护套 G:钢护套 Q:铅护套 (5)外护层代号及其意义 外护层是指铠装层及铠装层外边的外被层。
(4)带状式光缆
PE护层 光纤带 光纤带 加强芯 加强芯 松套管 阻水层 钢塑复合带 松套管 阻水层 钢塑复合带 PE护层
带状式光缆结构是将多根一次涂覆光纤排列成行制成 带状光纤单元,然后再把带状光纤单元放入在塑料套管中, 形成中心束管式结构;也可以把带状光纤单元放入凹槽内 或松套管内,形成骨架式或层绞式结构。带状结构光缆的 优点是可容纳大量的光纤(一般在100芯以上),满足作 为用户光缆的需要;同时每个带状光缆单元的接续可以一 次完成,以适应大量光纤接续、安装的需要。

光纤基础知识

光纤基础知识

光纤基础知识光纤是光导玻璃纤维的简称,就是用来导光的透明介质纤维,它是一种新型的光波导。

光纤外径一般为125 μm~140 μm,芯径一般为3 μm~100 μm。

1.光纤的结构一根实用化的光纤是由多层透明介质构成的,一般为同心圆柱形细丝,为轴对称结构,可以分为三部分:折射率较高的纤芯、折射率较低的包层和外面的涂覆层。

其外形如图2.1所示,其结构如图2.2所示。

图2.1 光纤外形示意图图2.2 光纤的结构示意图光纤的结构一般是双层或多层的同心圆柱体,如图2.2所示。

中心部分是纤芯,纤芯以外的部分称为包层。

纤芯的作用是传导光波,包层的作用是将光波封闭在光纤中传播。

为了达到传波的目的,需要使光纤材料的折射率n,大于包层1。

为了实现纤芯和包层的折射率差,必须使纤芯和包层材料有所材料的折射率n2不同。

目前实用的光纤主要是石英。

如果在石英中掺入折射率高于石英的掺杂剂,则就可作为纤芯材料。

同样如果在石英中掺入折射率比石英低的掺杂剂,则就可以作为包层材料,经过这样掺杂后,上述的目的就可达到了。

也就是说,光纤是由两种不同折射率的玻璃材料拉制而成的。

(1)纤芯位于光纤的中心部位,是光波的主要传输通道。

直径d1=4 μm~50 μm,单模光纤的纤芯为4 μm~10 μm,多模光纤的纤芯为50 μm。

纤芯的成分是高纯度SiO2,掺有极少量的掺杂剂(如GeO2,P2O5),作用是提高纤芯对光的折射率(n1),以传输光信号。

(2)包层位于纤芯的周围。

直径d2=125 μm,其成分也是含有极少量掺杂剂的高纯度SiO2。

而掺杂剂(如B2O3)的作用则是适当降低包层对光的折射率(n2),使之略低于纤芯的折射率,即n1>n2,它使得光信号封闭在纤芯中传输。

(3)涂覆层光纤的最外层为涂覆层,包括一次涂覆层,缓冲层和二次涂覆层。

一次涂覆层一般使用丙烯酸酯、有机硅或硅橡胶材料;缓冲层一般为性能良好的填充油膏;二次涂覆层一般多用聚丙烯或尼龙等高聚物。

光纤知识汇总

光纤知识汇总

光纤知识汇总光纤基础知识汇总关键词:光纤--光导纤维(OF:Optical Fiber,或简称Fiber)纤芯直径—描述格式50/125μ,50/125μ红色部份指光纤内径,50/125μ红色部份指光纤外径。

多模光纤--中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),内芯径固定,可传多种模式的光。

单模光纤--中心玻璃芯较细(芯径一般为8~10μm),内芯径根据厂家和规格略有差异。

光纤通讯波长—常见波长为850nm(多模常用)、1310nm(多模、单模均可)、1550nm(单模常用)(人肉眼可见光波长为400到700nm之间,但在多模光纤中所用的850nm波长的激光束会含有部份红色光谱,因此可见;而单模光纤采用1310nm和1550nm的波长通讯,所以就不要尝试看单模光纤中的光了,你不是神,看不到的)1.光纤的类型项目中常见光纤订货类型:OM1 OM2 OM3 OS1 OS2OM1 普通多模光纤,62.5/125μ,传输距离≈300M(千兆),传输距离≈100M(万兆)OM2 普通多模光纤,50/125μ,传输距离≈550M(注:OM2可以传输万兆,距离远小于OM3光纤,≈80M)OM3 万兆多模光纤,50/125μ,传输距离≈300M (万兆),传输距离≈1000M(千兆)OM4 万兆多模光纤,50/125μ,传输距离≈550M (万兆)OS1/OS2 单模光纤(均为G.652光纤,OS1满足G.652的A、B参数,OS2满足G.652的C、D参数),8-10/125μ,传输距离根距传输速度不同可达到10KM~60KM➢短距离千兆传输推荐OM2光纤;由于纤芯差别,信号从OM1光纤传入OM2光纤时会产生衰减,因此不建议OM1、OM2光纤混合安装。

➢短距离万兆传输推荐OM3光纤;OM3光纤向下兼容OM2光纤。

➢300米-500米距离的万兆传输推荐采用OM4光纤,OM4光纤向下兼容OM3、OM2光纤。

光缆的类型我们说的光纤一般指1对,即2根光纤芯(请大家养成习惯,以免不同的讲法造成误解)。

光纤知识点

光纤知识点

光纤知识点
光纤是一种用于传输光信号的细长、柔韧的材料。

它通常由硅或玻璃制成,具有很高的折射率,能够有效地导引光线。

光纤的主要特点是高带宽和低损耗。

相比于传统的电缆,光纤能够传输更多的数据量,并且信号在传输过程中的衰减较小。

这意味着我们可以更远距离地传输光信号,而不会丧失信号质量。

光纤的结构分为内芯和包层两部分。

内芯是光信号传输的核心区域,而包层则是将光信号束缚在内芯内,防止信号泄露和损耗。

光纤的直径非常细小,通常只有几微米到几十微米。

光纤的传输原理是基于全内反射。

当光线从高折射率的内芯射入低折射率的包层时,它会在两者之间不断反射,从而沿光纤传输。

这种全内反射的现象保证了光线一直保持在光纤内部而不会泄露出去。

光纤广泛应用于通信领域。

光纤通信系统通过将光信号转换为电信号,传输到目标地点后再将其转换回光信号,实现光信号的远距离传输。

由于光纤的高带宽特性,光纤通信系统能够支持高速、大容量的数据传输。

除了通信领域,光纤还在医疗、传感和工业等领域有广泛应用。

在医疗领域,光纤可用作内窥镜,用于检测人体内部的疾病;在传感领域,光纤传感器可以测量温度、压力和应变等物理量;在工业领域,光纤可以用于激光切割和焊接。

总结而言,光纤是一种高效的光信号传输媒介,具有高带宽、低损耗和广泛的应用领域。

随着技术的不断发展,光纤将在未来的通信和科技领域继续发挥重要作用。

光纤基础知识资料

光纤基础知识资料

光纤基础知识1. 光纤光纤是一种由多层透明介质(玻璃或塑料)制成的用来传导光波的纤维状光波导,称为光导纤维。

光纤是光导纤维的简写。

光纤的传输原理是“光的全反射”。

2. 光纤的分类光纤的种类很多,根据用途不同,所需要的功能和性能也有所差异。

光纤的分类主要是从工作波长、折射率分布、传输模式、原材料和制造方法上作一归纳的,兹将各种分类举例如下:1)工作波长:紫外光纤、可观光纤、近红外光纤、红外光纤(0.85μm、1.3μm、1.55μm)。

2)折射率分布:阶跃(SI)型光纤、近阶跃型光纤、渐变(GI)型光纤、其它(如三角型、W型、凹陷型等)。

3)传输模式:单模光纤(含偏振保持光纤、非偏振保持光纤)、多模光纤。

4)原材料:石英光纤、多成分玻璃光纤、塑料光纤、复合材料光纤(如塑料包层、液体纤芯等)、红外材料等。

按被覆材料还可分为无机材料(碳等)、金属材料(铜、镍等)和塑料等。

5)制造方法:预塑有汽相轴向沉积(VAD)、化学汽相沉积(CVD)等,拉丝法有管律法(Rod intube)和双坩锅法等。

3. 一些不常用光纤的简单介绍1)掺氟光纤(Fluorine Doped Fiber)掺氟光纤为石英光纤的典型产品之一。

通常,作为1.3μm波域的通信用光纤中,控制纤芯的掺杂物为二氧化锗(GeO2),包层是用SiO2作成的。

但接氟光纤的纤芯,大多使用SiO2,而在包层中却是掺入氟素的。

由于,瑞利散射损耗是因折射率的变动而引起的光散射现象。

所以,希望形成折射率变动因素的掺杂物,以少为佳。

氟素的作用主要是可以降低SIO2的折射率。

因而,常用于包层的掺杂。

2)红外光纤(Infrared Optical Fiber)作为光通信领域所开发的石英系列光纤的工作波长,尽管用在较短的传输距离,也只能用于2μm。

为此,能在更长的红外波长领域工作,所开发的光纤称为红外光纤。

红外光纤主要用于光能传送。

例如有:温度计量、热图像传输、激光手术刀医疗、热能加工等等,普及率尚低。

光纤

光纤

光纤一、光纤的基本简介一种传输光能的波导介质,一般由纤芯和包层组成。

是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。

微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。

通常,光纤的一端的发射装置使用发光二极管或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。

通常光纤与光缆两个名词会被混淆.多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为光缆.光纤外层的保护结构可防止周围环境对光纤的伤害,如水,火,电击等.光缆分为:光纤,缓冲层及披覆.光纤和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。

中心是光传播的玻璃芯。

二、光纤的历史1870年的一天,英国物理学家丁达尔到皇家学会的演讲厅讲光的全反射原理,他做了一个简单的实验:在装满水的木桶上钻个孔,然后用灯从桶上边把水照亮。

结果使观众们大吃一惊。

人们看到,放光的水从水桶的小孔里流了出来,水流弯曲,光线也跟着弯曲,光居然被弯弯曲曲的水俘获了。

人们曾经发现,光能沿着从酒桶中喷出的细酒流传输;人们还发现,顺着光能顺着弯曲的玻璃棒前进。

这是为什么呢?难道光线不再直进了吗?这些现象引起了丁达尔的注意,经过他的研究,发现这是全反射的作用。

表面上看,光好像在水流中弯曲前进。

实际上,在弯曲的水流里,光仍沿直线传播,只不过在内表面上发生了多次全反射,光线经过多次全反射向前传播。

后来人们造出一种透明度很高、粗细像蜘蛛丝一样的玻璃丝──玻璃纤维,当光线以合适的角度射入玻璃纤维时,光就沿着弯弯曲曲的玻璃纤维前进。

由于这种纤维能够用来传输光线,所以称它为光导纤维。

三、光纤的系统运用1 、通讯运用多股光导纤维做成的光缆可用于通信,它的传导性能良好,传输信息容量大,一条通路可同时容纳数十人通话。

可以同时传送数十套电视节目,供自由选看。

利用光导纤维进行的通信叫光纤通信。

一对金属电话线至多只能同时传送一千多路电话,而根据理论计算,一对细如蛛丝的光导纤维可以同时通一百亿路电话!铺设1000公里的同轴电缆大约需要500吨铜,改用光纤通信只需几公斤石英就可以了。

光纤专业知识

光纤专业知识

光纤专业知识目录一、基础概念 (3)1.1 光纤的定义与分类 (4)1.1.1 光纤的基本结构 (6)1.1.2 光纤的种类与特性 (7)1.2 光纤的工作原理 (8)1.2.1 光在光纤中的传输过程 (9)1.2.2 光纤的传输特点 (10)二、光纤材料与制造 (11)2.1 光纤材料的种类与特性 (12)2.1.1 纤维素系光纤材料 (14)2.1.2 硅石系光纤材料 (15)2.2 光纤的制造工艺 (16)2.2.1 纤维素的拉丝工艺 (17)2.2.2 硅石的熔融拉丝工艺 (19)三、光纤性能与测试 (20)3.1 光纤的性能指标 (22)3.2 光纤的测试方法 (23)3.2.1 光时域反射仪测试 (23)3.2.2 光纤损耗测试 (24)四、光纤通信系统 (25)4.1 光纤通信系统的组成 (26)4.2 光纤通信系统的传输特性 (27)4.2.1 传输速率 (29)4.2.2 传输距离 (30)4.2.3 信号衰减 (32)五、光纤应用与拓展 (33)5.1 光纤在通信领域的应用 (34)5.1.1 长途通信 (35)5.1.2 城市通信 (36)5.1.3 数据传输 (38)5.2 光纤在其他领域的应用 (38)5.2.1 医疗领域 (40)5.2.2 工业领域 (41)5.2.3 军事领域 (42)六、光纤未来发展趋势与挑战 (43)6.1 光纤技术的发展趋势 (44)6.1.1 大容量光纤 (46)6.1.2 集成光纤 (47)6.1.3 智能光纤 (48)6.2 光纤面临的挑战 (50)6.2.1 材料革新 (51)6.2.2 制造工艺优化 (52)6.2.3 环境适应能力提升 (54)一、基础概念光纤通信:光纤通信是一种利用光波在光纤中传播信息的一种通信技术。

由于光信号具有高速、大容量、低损耗等优点,因此在现代通信领域得到了广泛应用。

光纤:光纤是一种由玻璃或塑料材料制成的细长线状物体,被广泛应用于光通信系统中。

光纤重要基础知识点

光纤重要基础知识点

光纤重要基础知识点
光纤是一种用于传输光信号的细长柔韧的光学纤维。

光纤作为一种高效、高速、大带宽的通信传输介质,在现代通信领域中发挥着重要的
作用。

下面我们将介绍一些光纤的重要基础知识点。

1. 光纤的结构:光纤由一个或多个玻璃或塑料制成的芯线和包裹在外
面的护套组成。

光纤的芯线是光信号传输的核心部分,护套则起到保
护和绝缘的作用。

2. 光纤的工作原理:光信号通过光纤内的多次全反射来进行传输。


光信号从光纤的一端进入时,在芯线内部不断发生全反射,从而使光
信号沿着光纤的长度传播。

光信号会在光纤两端的光接口处进行转换,从光纤中释放出或接收光信号。

3. 光纤的优势:相比传统的电缆传输方式,光纤具有许多优势。

光纤
传输速度快,能够支持大容量的数据传输;光纤抗干扰能力强,不受
电磁干扰和辐射影响;光纤传输距离远,信号衰减较小;光纤重量轻、体积小,便于安装和布线等。

4. 光纤的应用领域:光纤广泛应用于通信、互联网、计算机网络、医疗、军事、航天等领域。

在通信领域中,光纤网络被广泛应用于长途
电话、宽带接入、数据中心连接等。

5. 光纤的分类:根据光纤的制作材料和结构不同,可以将光纤分为多
种类型,如单模光纤和多模光纤、塑料光纤和玻璃光纤等。

每种类型
的光纤在不同的应用场景中有着各自的特点和适用性。

总的来说,了解光纤的基础知识对于我们理解现代通信技术的发展和
使用具有重要意义。

光纤作为一种高效可靠的通信传输介质,不断推动着信息技术的进步和创新。

最全光纤知识介绍

最全光纤知识介绍

最全光纤知识介绍光纤为光导纤维的简称,由直径大约为0.1mm的细玻璃丝构成。

它透明、纤细,虽比头发丝还细,却具有把光封闭在其中并沿轴向进行传播的导波结构。

光纤通信就是因为光纤的这种神奇结构而发展起来的以光波为载频,光导纤维为传输介质的一种通信方式。

目前,光通信使用的光波波长范围是在近红外区内,波长为0.8至1.8um。

可分为短波长段(0.85um)和长波长段(1.31um和1.55um)。

由于光纤通信具有一系列优异的特性,因此,光纤通信技术近年来发展速度无比迅速。

可以说这种新兴技术是世界新技术革命的重要标志,又是未来信息社会中各种信息网的主要传输工具。

概括地说,光纤通信有以下优点:传输频带宽,通信容量大;损耗低;不受电磁干扰;线径细,重量轻;资源丰富。

正是由于光纤的以上优点,使得从八十年代开始,宽频带的光纤逐渐代替窄频带的金属电缆。

但是,光纤本身也有缺点,如质地较脆、机械强度低就是它的致命弱点。

稍不注意,就会折断于光缆外皮当中。

施工人员要有比较好的切断、连接、分路和耦合技术。

然而,随着技术的不断发展,这些问题是可以克服的。

在结构化布线系统中,光纤不但支持FDDI主干、1000Base-FX主干、100Base-FX 到桌面、ATM主干和ATM到桌面,还可以支持CATV/CCTV及光纤到桌面(FTTD),因而它和铜缆共同成为结构化布线中的主角。

当今,国际上流行的布线标准主要有两个,一个是北美的标准EIA/TIA-568A;一个是国际标准ISO/IECIS 11801。

EIA/TIA-568A和ISO/IECIS 11801推荐使用62.5/125um多模光缆、50/125um多模光缆和8.3/125um多模光缆。

单模光纤和多模光纤可以从纤芯的尺寸大小来简单地判别。

单模光纤的纤芯很小,约4~10um,只传输主模态。

这样可完全避免了模态色散,使得传输频带很宽,传输容量很大。

这种光纤适用于大容量、长距离的光纤通信。

关于光纤的知识点总结

关于光纤的知识点总结

关于光纤的知识点总结光纤的基本结构包括纤芯、包层和包覆层。

纤芯是光信号传输的主要部分,包层是用来保护纤芯并起到光波导的作用,包覆层则是用来保护光纤整体并增强其机械性能。

光纤的基本工作原理是利用全反射来限制光信号在纤芯内传输,并且减少光信号的衰减。

光纤的优点主要有带宽大、传输速度快、信号衰减小、抗干扰性强等。

这些优点使得光纤在通信领域得到广泛应用,如长距离通信、高速宽带接入、光纤传感等。

此外,光纤还被广泛应用于医疗和工业领域,如光纤内窥镜、光谱分析和激光焊接等。

在光纤通信领域,光纤传输系统主要包括光源、光纤、检测器和探测器等组件。

其中,光源主要用于产生光信号,光纤用于传输光信号,检测器用于接收和解码光信号,探测器用于监测光纤系统的工作状态。

光纤传输系统通过这些组件的相互配合,可以实现高速、稳定、安全的光信号传输。

光纤的制造工艺主要包括拉制法、浸镀法和溅射法等。

拉制法是最常用的光纤制造工艺,其主要过程包括预制棒制备、预拉制备、拉制和收线,并通过这一系列工艺流程,可以制备出高质量的光纤。

而浸镀法主要是利用光纤预拉制备的玻璃棒浸入气相腔中,通过化学反应得到光纤。

溅射法是一种将材料溅射到基片上的制备方法,通过控制溅射材料和基片的相对位置和温度,可以得到所需的光纤材料。

光纤的性能主要包括传输损耗、带宽、波长、色散和非线性等。

传输损耗是光信号在光纤中传输过程中损失的光功率,带宽是光纤支持的频率范围,波长是光信号的波长范围,色散是光信号在光纤中传输过程中频率的扩散,非线性是光信号在高功率或长距离传输过程中的非线性效应。

通过对这些性能的研究和优化,可以提高光纤的传输效率和性能稳定性。

光纤的发展趋势主要包括高带宽、长距离传输、低成本和多功能化等。

随着通信需求的增加,对光纤传输系统的带宽和距离要求也越来越高,因此未来光纤的应用将更加趋向于高速、稳定和长距禿传输。

而随着光纤制造技术的不断发展,光纤制造成本将会降低,使光纤技术的普及更加便宜。

光纤基础知识汇总

光纤基础知识汇总

光纤是光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。

微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。

通常,光纤的一端的发射装置使用发光二极管或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。

在日常生活中,由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多,光纤被用作长距离的信息传递。

光纤结构1、光纤(Optical Fiber)的典型结构是多层同轴圆柱体,自内向外由纤芯、包层和涂敷层三部分组成。

纤芯作用——传导光波成分——高纯度SiO2+极少量掺杂剂(如P2O5)掺杂目的是提高纤芯对光的折射率包层作用——为光的传输提供反射面和光隔离,并起一定的机械保护作用。

将光波限制在纤芯中传播成分——高纯度SiO2+极少量掺杂剂(如B2O3)掺杂目的是使折射率略低于纤芯折射率设纤芯和包层的折射率分别为n1和n2,光能量在光纤中传输的必要条件是n1>n2。

涂覆层作用——保护光纤不受水汽的侵蚀和机械擦伤。

同时增加光纤柔韧性。

一次涂覆层:丙烯酸酯,有机硅或硅橡胶材料缓冲层:一般为性能良好的填充油膏二次涂覆层:聚丙烯或尼龙等高聚物光纤分类(1)按照制造光纤所用的材料分类有:石英系光纤;多组分玻璃光纤;塑料包层石英芯光纤;全塑料光纤。

2)按折射率分布情况分类:光纤主要有三种基本类型:(多模阶跃折射率光纤)——纤芯折射率为n1保持不变,到包层突然变为n2。

这种光纤一般纤芯直径2a=50~80μm,光线以折线形状沿纤芯中心轴线方向传播,特点是信号畸变大。

渐变型多模光纤(多模渐变射率光纤)——在纤芯中心折射率最大为n1,沿径向r向外围逐渐变小,直到包层变为n2。

这种光纤一般纤芯直径2a为50μm,光线以正弦形状沿纤芯中心轴线方向传播,特点是信号畸变小。

单模光纤——折射率分布和突变型光纤相似,纤芯直径只有8~10 μm,光线以直线形状沿纤芯中心轴线方向传播。

光纤光缆21条基础知识

光纤光缆21条基础知识

光纤光缆基础知识1. 光纤的结构是怎么样的?光纤裸纤一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。

光纤的结构:光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层(纯二氧化硅)。

光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射(由于包层的折射率稍低于纤芯),从而可以在光纤中传播。

涂覆层的主要作用是保护光纤不受外界的损伤,同时又增加光纤的柔韧性。

正如前面所述,纤芯和包层都是玻璃材质,不能弯曲易碎,涂覆层的使用则起到保护并延长光纤寿命的作用。

2.光缆的组成光纤由纯石英以特别的工艺拉丝成比头发还细中间有几介质的玻璃管,它的质地脆易断,因此需要外加一层保护层。

光纤外层加上塑料保护套管及塑料外皮就成了光缆。

光缆包含光纤,光纤就是光缆内的玻璃纤维,广泛上来说光纤是光缆,都是一种传输介质。

但严格意义上讲,两者是不相同的产品,光纤和光缆的区别:光纤是一种传输光束的细而柔软的媒质。

多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为光缆。

所以光纤是光缆的核心部分,光纤经过一些构件极其附属保护层的保护就构成了光缆。

3.光纤的工作波长?光是由它的波长来定义,在光纤通信中,使用的光是在红外区域中的光,此处光的波长大于可见光。

在光纤通信中,典型的波长是800到1600nm,其中最常用的波长是850nm、1310nm和1550nm。

在选择传输波长时,主要综合考虑光纤损耗和散射。

目的是通过向最远的距离、以最小的光纤损耗来传输最多的数据。

在传输中信号强度的损耗就是衰减。

衰减度与波形的长度有关,波形越长,衰减越小。

光纤中使用的光在850、1310、1550nm处的波长较长,故此光纤的衰减较小,这也导致较少的光纤损耗。

并且这三个波长几乎具有零吸收,最为适合作为可用光源在光纤中传输。

4.最小色散波长和最小损耗波长在目前商用光纤中,什么波长的光具有最小色散?什么波长的光具有具有最小损耗?1310nm波长的光具有最小色散,1550nm波长的光具有最小损耗。

光纤知识汇总

光纤知识汇总

光纤基础知识汇总关键词:光纤--光导纤维(OF:Optical Fiber,或简称Fiber)纤芯直径—描述格式50/125μ,50/125μ红色部份指光纤内径,50/125μ红色部份指光纤外径。

多模光纤--中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),内芯径固定,可传多种模式的光。

单模光纤--中心玻璃芯较细(芯径一般为8~10μm),内芯径根据厂家和规格略有差异。

光纤通讯波长—常见波长为850nm(多模常用)、1310nm(多模、单模均可)、1550nm(单模常用)(人肉眼可见光波长为400到700nm之间,但在多模光纤中所用的850nm波长的激光束会含有部份红色光谱,因此可见;而单模光纤采用1310nm和1550nm的波长通讯,所以就不要尝试看单模光纤中的光了,你不是神,看不到的)1.光纤的类型项目中常见光纤订货类型:OM1 OM2 OM3 OS1 OS2OM1普通多模光纤,62.5/125μ,传输距离≈300M(千兆),传输距离≈100M(万兆)OM2 普通多模光纤,50/125μ,传输距离≈550M(注:OM2可以传输万兆,距离远小于OM3光纤,≈80M)OM3 万兆多模光纤,50/125μ,传输距离≈300M(万兆),传输距离≈1000M(千兆)OM4 万兆多模光纤,50/125μ,传输距离≈550M(万兆)OS1/OS2单模光纤(均为G.652光纤,OS1满足G.652的A、B参数,OS2满足G.652的C、D参数),8-10/125μ,传输距离根距传输速度不同可达到10KM~60KM➢短距离千兆传输推荐OM2光纤;由于纤芯差别,信号从OM1光纤传入OM2光纤时会产生衰减,因此不建议OM1、OM2光纤混合安装。

➢短距离万兆传输推荐OM3光纤;OM3光纤向下兼容OM2光纤。

➢300米-500米距离的万兆传输推荐采用OM4光纤,OM4光纤向下兼容OM3、OM2光纤。

光缆的类型我们说的光纤一般指1对,即2根光纤芯(请大家养成习惯,以免不同的讲法造成误解)。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

光纤是怎么诞生的现在的布线和网络使用了大量的光纤,我一直在想光纤是怎么诞生的呢?最近我一直在查这方面的资料,今天终于看到了相关的资料,现在拿来和大家分享,让我们永远记住他们的名字:高锟(英藉华人)、美国贝尔研究所、美国康宁玻璃公司的马瑞尔、卡普隆、凯克。

下面是相关的资料:人类从未放弃过对理想光传输介质的寻找,经过不懈的努力,人们发现了透明度很高的石英玻璃丝可以传光。

这种玻璃丝叫做光学纤维,简称“光纤”。

人们用它制造了在医疗上用的内窥镜,例如做成胃镜,可以观察到距离一米左右的体内情况。

但是它的衰减损耗很大,只能传送很短的距离。

光的损耗程度是用每千米的分贝为单位来衡量的。

直到20世纪60年代,最好的玻璃纤维的衰减损耗仍在每公里1000分贝以上。

每公里1000分贝的损耗是什么概念呢?每公里10分贝损耗就是输入的信号传送1公里后只剩下了十分之一,20分贝就表示只剩下百分之一,30分贝是指只剩千分之一……1000分贝的含意就是只剩下亿百分之一,是无论如何也不可能用于通信的。

因此,当时有很多科学家和发明家认为用玻璃纤维通信希望渺茫,失去了信心,放弃了光纤通信的研究。

激光器和光纤的发明,使人们看到了光通信的曙光。

而要实现光纤通信,还需要在激光器和光纤的性能上有重大的突破。

但是在这两方面的突破遇到了许多困难,尤其是光纤的损耗要达到可用于通信的要求,从每千米损耗1000分贝降低到20分贝似乎不太可能,以致很多科学家对实现光纤通信失去了信心。

就在这种情况下,出生于上海的英藉华人高锟(K.C.Kao)博士(光纤之父),通过在英国标准电信实验室所作的大量研究的基础上,对光波通信作出了一个大胆的设想。

他认为,既然电可以沿着金属导线传输,光也应该可以沿着导光的玻璃纤维传输。

1966年7月,高锟就光纤传输的前景发表了具有重大历史意义的论文,论文分析了玻璃纤维损耗大的主要原因,大胆地预言,只要能设法降低玻璃纤维的杂质,就有可能使光纤的损耗从每公里1000分贝降低到20分贝/公里,从而有可能用于通信。

这篇论文使许多国家的科学家受到鼓舞,加强了为实现低损耗光纤而努力的信心。

世界上第一根低损耗的石英光纤――1970年,美国康宁玻璃公司的三名科研人员马瑞尔、卡普隆、凯克成功地制成了传输损耗每千米只有20分贝的光纤。

这是什么概念呢?用它和玻璃的透明程度比较,光透过玻璃功率损耗一半(相当于3分贝)的长度分别是:普通玻璃为几厘米、高级光学玻璃最多也只有几米,而通过每千米损耗为20分贝的光纤的长度可达150米。

这就是说,光纤的透明程度已经比玻璃高出了几百倍!在当时,制成损耗如此之低的光纤可以说是惊人之举,这标志着光纤用于通信有了现实的可能性。

1970年激光器和低损耗光纤这两项关键技术的重大突破,使光纤通信开始从理想变成可能,这立即引起了各国电信科技人员的重视,他们竞相进行研究和实验。

1974年美国贝尔研究所发明了低损耗光纤制作法――CVD法(汽相沉积法),使光纤损耗降低到1分贝/公里;1977年,贝尔研究所和日本电报电话公司几乎同时研制成功寿命达100万小时(实用中10年左右)的半导体激光器,从而有了真正实用的激光器。

1977年,世界上第一条光纤通信系统在美国芝加哥市投入商用,速率为45Mb/s。

进入实用阶段以后,光纤通信的应用发展极为迅速,应用的光纤通信系统已经多次更新换代。

70年代的光纤通信系统主要是用多模光纤,应用光纤的短波长(850纳米)波段,(1纳米=1000兆分之一米,即米)。

80年代以后逐渐改用长波长(1310纳米),光纤逐渐采用单模光纤,到90年代初,通信容量扩大了50倍,达到2.5Gb/s。

进入90年代以后,传输波长又从1310纳米转向更长的1550纳米波长,并且开始使用光纤放大器、波分复用(WDM)技术等新技术。

通信容量和中继距离继续成倍增长。

广泛地应用于市内电话中继和长途通信干线,成为通信线路的骨干。

光纤资料大全之光纤分类光纤的种类很多,分类方法也是各种各样的。

从材料角度分按照制造光纤所用的材料分类,有石英系光纤、多组分玻璃光纤、塑料包层石英芯光纤、全塑料光纤和氟化物光纤等。

塑料光纤是用高度透明的聚苯乙烯或聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)制成的。

它的特点是制造成本低廉,相对来说芯径较大,与光源的耦合效率高,耦合进光纤的光功率大,使用方便。

但由于损耗较大,带宽较小,这种光纤只适用于短距离低速率通信,如短距离计算机网链路、船舶内通信等。

目前通信中普遍使用的是石英系光纤。

按传输模式分按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。

多模光纤的纤芯直径为50~62.5μm,包层外直径125μm,单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外直径125μm。

光纤的工作波长有短波长0.85μm、长波长1.31μm和1.55μm。

光纤损耗一般是随波长加长而减小,0.85μm的损耗为2.5dB/km,1.31μm的损耗为0.35dB/km,1.55μm的损耗为0.20dB/km,这是光纤的最低损耗,波长1.65μm以上的损耗趋向加大。

由于OHˉ的吸收作用,0.90~1.30μm和1.34~1.52μm范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。

80年代起,倾向于多用单模光纤,而且先用长波长1.31μm。

多模光纤多模光纤(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。

例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。

因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。

单模光纤单模光纤(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。

因此,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。

后来又发现在1.31μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。

这就是说在1.31μm波长处,单模光纤的总色散为零。

从光纤的损耗特性来看,1.31μm处正好是光纤的一个低损耗窗口。

这样,1.31μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。

1.31μm常规单模光纤的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤。

最佳传输窗口为依据按最佳传输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。

常规型:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如1300μm。

色散位移型:光纤生产厂家将光纤传输频率最佳化在两个波长的光上,如:1300μm和1550μm。

我们知道单模光纤没有模式色散所以具有很高的带宽,那么如果让单模光纤工作在1.55μm波长区,不就可以实现高带宽、低损耗传输了吗?但是实际上并不是这么简单。

常规单模光纤在1.31μm处的色散比在1.55μm处色散小得多。

这种光纤如工作在1.55μm波长区,虽然损耗较低,但由于色散较大,仍会给高速光通信系统造成严重影响。

因此,这种光纤仍然不是理想的传输媒介。

为了使光纤较好地工作在1.55μm处,人们设计出一种新的光纤,叫做色散位移光纤(DSF)。

这种光纤可以对色散进行补偿,使光纤的零色散点从1.31μm处移到1.55μm附近。

这种光纤又称为1.55μm零色散单模光纤,代号为G653。

G653光纤是单信道、超高速传输的极好的传输媒介。

现在这种光纤已用于通信干线网,特别是用于海缆通信类的超高速率、长中继距离的光纤通信系统中。

色散位移光纤虽然用于单信道、超高速传输是很理想的传输媒介,但当它用于波分复用多信道传输时,又会由于光纤的非线性效应而对传输的信号产生干扰。

特别是在色散为零的波长附近,干扰尤为严重。

为此,人们又研制了一种非零色散位移光纤即G655光纤,将光纤的零色散点移到1.55μm 工作区以外的1.60μm以后或在1.53μm以前,但在1.55μm波长区内仍保持很低的色散。

这种非零色散位移光纤不仅可用于现在的单信道、超高速传输,而且还可适应于将来用波分复用来扩容,是一种既满足当前需要,又兼顾将来发展的理想传输媒介。

还有一种单模光纤是色散平坦型单模光纤。

这种光纤在1.31μm到1.55μm 整个波段上的色散都很平坦,接近于零。

但是这种光纤的损耗难以降低,体现不出色散降低带来的优点,所以目前尚未进入实用化阶段。

按折射率分布分按折射率分布情况分:阶跃型和渐变型光纤。

阶跃型:光纤的纤芯折射率高于包层折射率,使得输入的光能在纤芯一包层交界面上不断产生全反射而前进。

这种光纤纤芯的折射率是均匀的,包层的折射率稍低一些。

光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的,只有一个台阶,所以称为阶跃型折射率多模光纤,简称阶跃光纤,也称突变光纤。

这种光纤的传输模式很多,各种模式的传输路径不一样,经传输后到达终点的时间也不相同,因而产生时延差,使光脉冲受到展宽。

所以这种光纤的模间色散高,传输频带不宽,传输速率不能太高,用于通信不够理想,只适用于短途低速通讯,比如:工控。

但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。

这是研究开发较早的一种光纤,现在已逐渐被淘汰了。

为了解决阶跃光纤存在的弊端,人们又研制、开发了渐变折射率多模光纤,简称渐变光纤。

渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高次模的光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。

渐变光纤的包层折射率分布与阶跃光纤一样,为均匀的。

渐变光纤的纤芯折射率中心最大,沿纤芯半径方向逐渐减小。

由于高次模和低次模的光线分别在不同的折射率层界面上按折射定律产生折射,进入低折射率层中去,因此,光的行进方向与光纤轴方向所形成的角度将逐渐变小。

同样的过程不断发生,直至光在某一折射率层产生全反射,使光改变方向,朝中心较高的折射率层行进。

这时,光的行进方向与光纤轴方向所构成的角度,在各折射率层中每折射一次,其值就增大一次,最后达到中心折射率最大的地方。

在这以后。

和上述完全相同的过程不断重复进行,由此实现了光波的传输。

可以看出,光在渐变光纤中会自觉地进行调整,从而最终到达目的地,这叫做自聚焦。

按工作波长分按光纤的工作波长分类,有短波长光纤、长波长光纤和超长波长光纤。

常用光纤规格单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm多模:50/125μm 欧洲标准62.5/125μm 美国标准工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm塑料光纤:98/1000μm 用于汽车控制。

光纤制造目前通信中所用的光纤一般是石英光纤。

相关文档
最新文档