光缆线路维护培训教材基本常识和维护管理专题培训课件

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高锟博士1933年11月4日 出生于上海,杰出的英籍华裔 科学家,是公认的光纤通信的 奠基人和开创者之一。1966 年高锟博士发表了一篇具有划 时代意义的文章,其中详细论 述了光通信的基本原理、材料 包括实用化光纤应具有的结构 特征等,这篇文章被认为是光 ( Charles Kuen Gao ,1933-) 纤通信开始的标志,高锟博士 也被公认为是“光纤之父”。 2009年获诺贝尔物理学奖。
较难 较高
适用场合 长距离、大容量、 高速、多波长系统
应用
电信干线传输
多模光纤 较粗:50-100μm 较窄:约1GHz
简单
较低 中短距离、中小容 量、单波长系统
以太网、FDDI
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二、光纤和光缆
光纤的基本构成
通信光纤主要由纤芯和包层两部分构成,其共同的主要成分都是 SiO2,通过在制造时分别掺杂Ge、P等获得相对折射率差以实现光信号 的传输。
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二、光纤和光缆
G.655光纤
非零色散位移光纤(NZDSF) 在1994年专门为新一代光放大MWDM传输系统设计和
制造的光纤。 属色散位移光纤,但在1550nm处色散不是零,用以平
衡四波混频等非线性效应。 用较低的色散抑制了四波混频等非线性效应,使其能
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一、光纤通信技术发展概述 二、光纤和光缆 三、光缆的接续和测试 四、仪表使用介绍 五、光缆敷设方式及附属设施 六、线路维护管理常识
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二、光纤和光缆
光纤
项目
单模光纤
芯径
细:9-10μm
传输带宽 很宽:约100GHz
与光源耦 合
精度
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二、光纤和光缆
光在光纤中的全反射传输
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二、光纤和光缆
光纤通信的主要特点
通信容量大,传输距离长 抗电磁干扰,传输质量佳 信号串扰小,保密性能好 原材料丰富,节省了有色金属,环保 光纤尺寸小,质量轻,便于敷设和运输 光缆适应性强,寿命长
G.655A G.655B G.655C
G.656
应用系统 单通道
单通道、WDM CWDM
将来的DWDM DWDM/CWDM
DWDM
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二、光纤和光缆
按光纤材料分 石英光纤、全塑光纤
按光纤剖面折射率分 阶跃型光纤、渐变型光纤
按传输的模式分 多模光纤、单模光纤
按ITU-T建议分
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一、光纤通信技术发展概述
1970年-光纤通信的开端
1966年高锟博士的文章从理论上证明了经 过充分提纯的石英纤维可以用作传输媒质; 1970年由美国康宁公司试验成功传输衰减小于 20dB/km的光纤;同年美国贝尔实验室成功实 现了可以在室温下连续工作的GaAs激光器,这 两项技术的突破标志着实用化的光纤通信的开 始,从此光纤通信进入了快速的发展时期。
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一、光纤通信技术发展概述
光纤通信发展阶段:
阶段
时间 波长 模式 损耗 速率 距离
用途
第一代 19731976
第二代 19761982
0.85 1.31
多模
多或 单模
2.53
0.55 -1
50100
140M
8-10 市话局间中继
20- 中短距离长途、 50 市话局间中继
用于高速率(10Gb/s以上)、大容量、DWDM的长距离 光纤通信系统中。
2光缆线路 维护培训 教材(基本 常识和维 护管理)
பைடு நூலகம்
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一、光纤通信技术发展概述 二、光纤和光缆 三、光缆的接续和测试 四、仪表使用介绍 五、光缆敷设方式及附属设施 六、线路维护管理常识
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一、光纤通信技术发展概述
光纤通信的奠基人——高锟
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二、光纤和光缆
G.651光纤
梯度型多模光纤 工作波长:1.31μm和1.55μm 处于多模工作状态 在1.31μm处有最小的色散值,在
1.55μm处有最小的衰减系数 数据通信局域网(LAN)用
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二、光纤和光缆
G.652光纤
常规单模光纤或非色散位移光纤 零色散波长在1.31μm处,在1.55μm处衰减最小,
光纤的分类
G651光纤,梯度折射率多模光纤。 G652光纤,非色散位移单模光纤 ( NDSF) 。 G653光纤,色散位移单模光纤(DSF) 。 G654光纤,截止波长位移单模光纤 G655光纤,非零色散位移单模光纤 (NZ-DSF) G656光纤,宽带光传输用的非零色散位移单模光纤 G.657光纤,弯曲不敏感单模光纤
C-band (Conventional band)
L-band (Long band)
U-band (Ultra-long band)
波长(nm) 850
1260~1360 1360~1460 1460~1530 1530~1565 1565~1625 1625~1675
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使用光纤 G.651 G.652A G.652B G.652C G.652D
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二、光纤和光缆
光纤通信的传输窗口
短波长窗口,波长为0.85μm; 长波长窗口,波长为1.31 μm和1.55 μm
波段
(第一传输窗口)
O-band (Original band)
E-band (Extended band)
S-band (Short band)
第三代 19821988
1.31 单模 0.3- 622M 50- PDH、长途干
0.5
100 线
第四代 19881996
1.55 单模 0.2 2.5G 80- SDH、 120
第五代 1996-至 1.55 今
160*1 0G
DWDM
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一、光纤通信技术发展概述
光纤通信系统的基本构成
但有较大的正色散,约为18ps/(nm·km)。 工作波长既可选用1.31μm ,又可选用1.55μm。最
佳工作波长在1.31μm 。 利用G.652光纤进行速率为2.5Gb/s以上的信号长
途传输时,必须引入色散补偿光纤进行色散补偿, 并需引入更多的掺铒光纤放大器来补偿由于引入色 散补偿光纤所产生的损耗。
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