弱電工程光纖傳輸知識(shí)大全
前言:
在弱電行業(yè),光纖的應(yīng)用涉及到各個(gè)領(lǐng)域,光纖傳輸知識(shí)是我們必須熟知的內(nèi)容,今天的文章包含了我們經(jīng)常用的光纖知識(shí)。對(duì)于一些新手很有幫助!
正文:
光纖通信的優(yōu)點(diǎn)
●通信容量大
●中繼距離長(zhǎng)
●不受電磁干擾
●資源豐富
●光纖重量輕、體積小
光通信發(fā)展簡(jiǎn)史
2000多年前,烽火臺(tái)——燈光、旗語(yǔ)
1880年,光電話——無(wú)線光通信
1970年,光纖通信
●1966年“光纖之父”高錕博士首次提出光纖通信的想法。
●1970年貝爾研究所林嚴(yán)雄在室溫下可連續(xù)工作的半導(dǎo)體激光器。
●1970年康寧公司的卡普隆(Kapron) 之作出損耗為20dB/km光纖。
●1977年芝加哥第一條45Mb/s的商用線路。
電磁波譜
通信波段劃分及相應(yīng)傳輸媒介
光的折射/反射和全反射
因光在不同物質(zhì)中的傳播速度是不同的,所以光從一種物質(zhì)射向另一種物質(zhì)時(shí),在兩種物質(zhì)的交界面處會(huì)產(chǎn)生折射和反射。而且,折射光的角度會(huì)隨入射光的角度變化而變化。當(dāng)入射光的角度達(dá)到或超過(guò)某一角度時(shí),折射光會(huì)消失,入射光全部被反射回來(lái),這就是光的全反射。不同的物質(zhì)對(duì)相同波長(zhǎng)光的折射角度是不同的(即不同的物質(zhì)有不同的光折射率),相同的物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)光的折射角度也是不同。光纖通訊就是基于以上原理而形成的。
反射率分布:表征光學(xué)材料的一個(gè)重要參數(shù)是折射率,用N表示,真空中的光速C與材料中光速V之比就是材料的折射率。
N=C/V
光纖通信用的石英玻璃的折射率約為1.5
光通信的發(fā)展過(guò)程
光的基本知識(shí)
光纖結(jié)構(gòu)
光纖裸纖一般分為三層:
第一層:中心高折射率玻璃芯(芯徑一般為9-10μm,(單模)50或62.5(多模)。
第二層:中間為低折射率硅玻璃包層(直徑一般為125μm)。
第三層:最外是加強(qiáng)用的樹(shù)脂涂層。
1)纖芯 core:折射率較高,用來(lái)傳送光;
2)包層 coating:折射率較低,與纖芯一起形成全反射條件;
3)保護(hù)套 jacket:強(qiáng)度大,能承受較大沖擊,保護(hù)光纖。
3mm光纜 :橘色, MM,多模;黃色,SM,單模
光纖的尺寸
外徑一般為125um(一根頭發(fā)平均100um)
內(nèi)徑:?jiǎn)文?um;多模50/62.5um
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(gè)角度范圍內(nèi)的入射光才可以。這個(gè)角度就稱為光纖的數(shù)值孔徑。光纖的數(shù)值孔徑大些對(duì)于光纖的對(duì)接是有利的。不同廠家生產(chǎn)的光纖的數(shù)值孔徑不同
光纖的種類
按光在光纖中的傳輸模式可分為:
多模(Multi-Mode) (簡(jiǎn)稱:MM) ;單模(Single-Mode)(簡(jiǎn)稱:SM)
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(hào)的頻率,而且隨距離的增加會(huì)更加嚴(yán)重。例如:600MB/KM的光纖在2KM時(shí)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(xì)(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的光。實(shí)際上是階躍型光纖的種,只是纖芯徑很小,理論上只允許單一傳播途徑的直進(jìn)光入射至光纖內(nèi),并在纖芯內(nèi)作直線傳播。光纖脈沖幾乎沒(méi)有展寬。因此,其模間色散很小,適用于遠(yuǎn)程通訊,但其色度色散起主要作用,這樣單模光纖對(duì)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。
光纖的分類
按材料分類:
玻璃光纖:纖芯與包層都是玻璃,損耗小,傳輸距離長(zhǎng),成本高;
膠套硅光纖:纖芯是玻璃,包層為塑料,特性同玻璃光纖差不多,成本較低;
塑料光纖:纖芯與包層都是塑料,損耗大,傳輸距離很短,價(jià)格很低。多用于家電、音響,以及短距的圖像傳輸。
按最佳傳輸頻率窗口: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)長(zhǎng)家將光纖傳輸頻率最佳化在單一波長(zhǎng)的光上,如1300nm。
色散位移型:光纖生產(chǎn)長(zhǎng)家將光纖傳輸頻率最佳化在兩個(gè)波長(zhǎng)的光上,如:1300nm和1550nm。
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。
常用光纖規(guī)格
光纖尺寸:
1)單模纖芯直徑:9/125μm,10/125μm
2)包層外徑(2D)=125μm
3)一次涂敷外徑=250μm
4)尾纖:300μm
5)多模:50/125μm,歐洲標(biāo)準(zhǔn);62.5/125μm,美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)
6)工業(yè),醫(yī)療和低速網(wǎng)絡(luò):100/140μm, 200/230μm
7)塑料:98/1000μm,用于汽車(chē)控制
光纖衰減
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(duì)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(shí)部分光纖內(nèi)的光會(huì)因散射而損失掉,造成的損耗。
擠壓:光纖受到擠壓時(shí)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(duì)接:光纖對(duì)接時(shí)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(duì)接心徑不匹配和熔接質(zhì)量差等。
光纜的種類
1)按敷設(shè)方式分有:自承重架空光纜,管道光纜,鎧裝地埋光纜和海底光纜。
2)按光纜結(jié)構(gòu)分有:束管式光纜,層絞式光纜,緊抱式光纜,帶式光纜,非金屬光纜和可分支光纜。
3)按用途分有:長(zhǎng)途通訊用光纜、短途室外光纜、混合光纜和建筑物內(nèi)用光纜。
光纜的接續(xù)與成端
光纜的接續(xù)與成端是光纜線路維護(hù)人員必須掌握的基本技能。
光纜的接續(xù)技術(shù)分類:
1)光纖的接續(xù)技術(shù)和光纜的接續(xù)技術(shù)兩部分。
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