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光纤的分类详解

时间: 2017-01-14 来源: 未知
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  现在应用光纤传输信息已经成为了主流,因为光纤的特性... 关键字:光纤的分类详解

     现在应用光纤传输信息已经成为了主流,因为光纤的特性较复杂,因此种类也是繁多。光纤应用已经是遍布各行各业,正因为离不开光纤的支持,我们更应该多的去学习它的知识,下面我们就来详细的认识一下它的种类与特性。

  光纤的分类详解

  ①按照传输模式来划分:

  光纤中传播的模式就是光纤中存在的电磁场场形,或者说是光场场形(HE)。各种场形都是光波导中经过多次的反射和干涉的结果。各种模式是不连续的离散的。由于驻波才能在光纤中稳定的存在,它的存在反映在光纤横截面上就是各种形状的光场,即各种光斑。若是一个光斑,我们称这种光纤为单模光纤,若为两个以上光斑,我们称之为多模光纤。

  ② 按照纤芯直径来划分:

  ★50/125(μm) 缓变型多模光纤

  ★62.5/125(μm) 缓变增强型多模光纤

  ★8.3/125(μm) 缓变型单模光纤

  ③ 按照光纤芯的折射率分布来划分:

  ★阶跃型光纤 (Step index fiber),简称SIF;

  ★梯度型光纤 (Graded index fiber),简称GIF;

  ★环形光纤 (ring fiber);

  ★W型光纤

  多模光纤

  在一定的工作波长下(850nm/1300nm),有多个模式在光纤中传输,这种光纤称之为多模光纤。这种光纤具有相对大的芯线直径 (50到80μm)以及125μm的直径。阶跃折射率多模光纤在芯线和覆层间具有突然的变化,而渐变折射率多模光纤在芯线和覆层间具有逐渐的变化。前者被限制在大约50Mbit/s范围内而后内者的范围为1Gbit/s。对于渐变光纤,折射量从芯线向外逐渐降低。光在折射率较低的材料中传输的较快。这将导致光在外部材料中比在芯线中传输的快。最终结果是所有的光线趋于同时到达。但这种修正仍然有距离限制。

  由于色散或像差,因此,这种光纤的传输性能较差,频带较窄,传输容量也比较小,距离比较短。

  单模光纤

  单模光纤只传输主模,也就是说光线只沿光纤的内芯进行传输。由于完全避免了模式色散,使得单模光纤的传输频带很宽,因而适用于大容量,长距离的光纤通讯。这种光纤具有小的芯线(7到1Oμm),与多模光纤中的多路径反射相对,这种芯线强制光沿着光缆按照较直的单路径传播。但是,另一种称为色散的散射形式又是一个问题(将在后面讨论)。通常的光源是激光器。这种光纤加工复杂,但具有更大的通信容量和更远的传输距离。

  光纤规格以分数的形式列出芯线和覆层的直径。:例如,FDDI(光纤分布式数据接口)的最小建议类型为62.5/125μm多模光纤。这意味着芯线是62.5μm,而芯线和周围的覆层总共是125μm。连接光纤时覆层直径必须相同,这是因为连接器通常参照覆层直径调整芯线。

  阶跃折射和渐变折射多模光纤的芯线规格通常为50、62.5或100μm。阶跃模式光缆的覆层直径为l25μm。单模光纤的芯线直径通常为7到lOμm ,覆层直径为125μm。ITU已经定义了一系列建议,它们描述多模和单模光纤的几何属性和传输属性。下面列出四个最重要的建议:

  光纤性能特性

  光纤的某些特性限制了它的性能。不同生产商的光纤在这些特性方面可能有所不同。主要的性能限制因素是衰减和散射。

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