1樓:海氏咖啡
階躍型光纖:單包層光纖,纖芯和包層折射率都是均勻分布,折射率在纖芯和包層的介面上發生突變;
漸變型光纖:單包層光纖,包層折射率均勻分布,纖芯折射率隨著纖芯半徑增加而減少,是非均勻連續變化的;
w型光纖:雙包層光纖,纖芯和包層1、包層2的折射率都是均勻分布的,折射率在纖芯與包層1、包層1與包層2的介面上發生突變。
2樓:匿名使用者
光纖的光纖分類
3樓:楓默管管38瀏
根據不同光纖的分類標準的分類方法,同一根光纖將會有不同的名稱。
按光纖的材料分類
按照光纖的材料,可以將光纖的種類分為石英光纖和全塑光纖。
石英光纖一般是指由摻雜石英芯和摻雜石英包層組成的光纖。這種光纖有很低的損耗和中等程度的色散。目前通訊用光纖絕大多數是石英光纖。
全塑光纖是一種通訊用新型光纖,尚在研製、試用階段。全塑光纖具有損耗大、纖芯粗(直徑100~600μm)、數值孔徑(na)大(一般為0.3~0.
5,可與光斑較大的光源耦合使用)及製造成本較低等特點。目前,全塑光纖適合於較短長度的應用,如室內計算機聯網和船舶內的通訊等。
按光纖剖面折射率分布分類
按照光纖剖面折射率分布的不同,可以將光纖的種類分為階躍型光纖和漸變型光纖。
按傳輸模式分類
按照光纖傳輸的模式數量,可以將光纖的種類分為多模光纖和單模光纖。
單模光纖是只能傳輸一種模式的光纖。單模光纖只能傳輸基模(最低階模),不存在模間時延差,具有比多模光纖大得多的頻寬,這對於高碼速傳輸是非常重要的。單模光纖的模場直徑僅幾微公尺(μm),其頻寬一般比漸變型多模光纖的頻寬高一兩個數量級。
因此,它適用於大容量、長距離通訊。
按照國際標準規定分類(按照itu-t 建議分類)
為了使光纖具有統一的國際標準,國際電信聯盟(itu-t)制定了統一的光纖標準(g 標準)。按照itu-t 關於光纖的建議,可以將光纖的種類分為:
g.651 光纖(50/125μm 多模漸變型折射率光纖)
g.652 光纖(非色散位移光纖)
g.653 光纖(色散位移光纖dsf)
g.654 光纖(截止波長位移光纖)
g.655 光纖(非零色散位移光纖)。
為了適應新技術的發展需要,目前g.652 類光纖已進一步分為了g.652a、g.
652b、g.652c 三個子類,g.655 類光纖也進一步分為了g.
655a、g.655b 兩個子類。
按照iec 標準分類,iec 標準將光纖的種類分為
a 類多模光纖:
a1a 多模光纖(50/125μm 型多模光纖)
a1b 多模光纖(62.5/125μm 型多模光纖)
a1d 多模光纖(100/140μm 型多模光纖)
b 類單模光纖:
b1.1 對應於g652 光纖,增加了b1.3 光纖以對應於g652c 光纖
b1.2 對應於g654 光纖
b2 光纖對應於g.653 光纖
b4 光纖對應於g.655 光纖
4樓:廖慕凝
光纖主要分傳輸點模數類、折射率分布類兩大類,其中傳輸點模數類分單模光纖(single mode fiber)和多模光纖(multi mode fiber),折射率分布類光纖可分為跳變式光纖和漸變式光纖。
剝除光纖的塗覆層以及清潔光纖、切割刀進行光纖端麵的切割處理注意事項:
一、剝除光纖的塗覆層以及清潔光纖注意事項
使用純度99%以上的酒精;
每次清潔都要更換紗布或者清潔紙;
從被剝離塗覆層部分的邊緣開始清潔;
擦拭直到發出「q」、「q」的聲音後再擦拭幾遍。
二、使用切割刀進行光纖端麵的切割處理注意事項:
確認塗覆層沒有放在橡膠墊上面;
如果上下兩側的橡膠墊粘上了光纖屑等髒物時,務必用酒精浸濕的棉棒等清潔。
5樓:小透明
根據掛光纖材料分為根據傳輸模式不同分為單模和多模:多模又分為om2(橘色) om3(水藍色) om4(紫紅色) om5(蘋果綠)
單模os2(黃色)
根據光纖聯結器不同分為lc sc fc st mpo光纖跳線
端麵分為pc upc apc.
光纖有哪些分類?寫出各自特點
光纖的分類有哪幾種?
6樓:床前明月枕在夢
各種分類標準舉例如下:
(1)按照工作波長:紫外光纖、可觀光纖、近紅外光纖、紅外光纖(0.85μm、1.3μm、1.55μm)。
(2)按照折射率分布:階躍(si)型光纖、近階躍型光纖、漸變(gi)型光纖、其它(如三角型、w型、凹陷型等)。
(3)按照傳輸模式:單模光纖(含偏振保持光纖、非偏振保持光纖)、多模光纖。
(4)按照原材料:石英光纖、多成分玻璃光纖、塑料光纖、複合材料光纖(如塑料包層、液體纖芯等)、紅外材料等。按被覆材料還可分為無機材料(碳等)、金屬材料(銅、鎳等)和塑料等。
(5)按照製造方法:預塑有汽相軸向沉積(vad)、化學汽相沉積(cvd)等,拉絲法有管律法(rod intube)和雙坩鍋法等。
一、光纖簡介
光纖,是光導纖維的簡寫,是一種利用光在玻璃或塑料製成的纖維中的全反射原理而達成的光傳導工具。光導纖維由前香港中文大學校長高錕發明。微細的光纖封裝在塑料護套中,使得它能夠彎曲而不至於斷裂。
通常,光纖的一端的發射裝置使用發光二極體(light emitting diode,led)或一束雷射將光脈衝傳送至光纖,光纖的另一端的接收裝置使用光敏元件檢測脈衝。在日常生活中,由於光在光導纖維的傳導損耗比電在電線傳導的損耗低得多,光纖被用作長距離的資訊傳遞。
二、光纖原理
因光在不同物質中的傳播速度是不同的,所以光從一種物質射向另一種物質時,在兩種物質的交介面處會產生折射和反射。而且,折射光的角度會隨入射光的角度變化而變化。當入射光的角度達到或超過某一角度時,折射光會消失,入射光全部被反射回來,這就是光的全反射。
不同的物質對相同波長光的折射角度是不同的,相同的物質對不同波長光的折射角度也是不同。光纖通訊就是基於以上原理而形成的。
三、光纖結構
光纖裸纖一般分為三層:中心高折射率玻璃芯(芯徑一般為50或62.5μm),中間為低折射率矽玻璃包層(直徑一般為125μm),最外是加強用的樹脂塗層。
7樓:封愷樂合涉
光纖型別
g.651
長波長多模光纖(itu-t
g.651)50/125μm梯度多模光纖工業標準。70年代末到80年代初建立。
g.652光纖
最早實用的單模光纖,現有路由95%用設的是這種光纖,因而稱為常規單模光纖。
截止波長最短,既可用於1550nm,又可用於1310nm。
**最低,工藝最成熟
主要缺點是在1550波段色散係數較大,不適於2.5gb/s以上的長距離應用。
g652單模光纖是當今世界上用量最大(約占用纖量的70%)的光纖,被稱為「常規單模光纖」。它同時具有1550nm和1310nm兩個視窗。零色散點位於1310nm視窗附近,而最小衰減位於1550nm視窗。
其特點在設計和製造時的波長在1310nm附近時的色散為零,1550nm波長時損耗最小,但色散最大。
g652單模光纖在上述兩個視窗的損耗典型值為:1310nm視窗的衰減在0.3~0.
4db/km,色散係數在0~3.5ps/nm.km。
1550nm視窗的衰減在0.19~0.25db/km,色散係數在15~18ps/nm.
km。g652c單模光纖除了可以使用在1310nm和1550nm波長區域外,運用波長區域還擴充套件到1360nm至1530nm。
主要用途:g652單模光纖具有內部損耗低、頻寬大、易於公升級擴容和成本低的優點。g652單模光纖能廣泛應用於高速率、長距離傳輸,如長途通訊、幹線、有線電視和環路饋線等網路。
g652單模光纖適用於各類光纜結構,包括光纖帶光纜、松套層絞光纜、骨架光纜、中心束管式光纜和緊套光纜等。
g.654光纖
1550nm下衰耗係數最低(比g。652,g。653,g。655光纖約低15%),因此稱為低衰耗光纖,
色散係數與g。652相同
,實際使用最少的一種光纖。
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