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光纖是如何傳輸光的?光纖是如何分類的?光纖斷了怎么辦?

云腦智庫 ? 來源:中興文檔 ? 2023-10-30 09:45 ? 次閱讀

光纖沒有銅,偷了也沒用!

如今這樣的標語在大街小巷都能夠看到,這也是大家對光纖的最初認識了。

大家覺得光纖離我們生活似乎很遠,其實光纖正在用驚人的速度影響著我們的生活,從通信網、電視網到互聯網,從網絡游戲到高清電視,從4G電話到遠程監控,光纖正成為整個人類信息通訊的基礎。每天,音樂、圖片和視頻等數據通過光纖互通傳遞,正是因為光纖網絡的鋪設才能在瞬間傳遍全球。

光纖沒有銅,它有啥?

光纖是一種纖細的、柔軟的固態玻璃物質,它由纖芯、包層、涂覆層三部分組成,可作為光傳導工具。

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纖芯:位于光纖的中心部位,成分為高純度的二氧化硅即玻璃。

包層:位于纖芯的周圍,其成分也是高純度二氧化硅即玻璃。包層為光的傳輸提供反射面和光隔離,并起一定的機械保護作用。

涂覆層:光纖的最外層,由丙烯酸酯、硅橡膠和尼龍組成。涂覆層保護光纖不受水汽的侵蝕和機械擦傷。

光纖是如何傳輸光的?

光纖通信的實現基于光的全反射原理。

當光進入光纖中心傳播時,光纖纖芯的折射率n1比包層n2高,而纖芯的損耗比包層低,這樣光會發生全反射現象,其光能量主要在纖芯內傳輸,借助于接連不斷地全反射,光可以從一端傳導到另一端。

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光纖是如何分類的?

按傳輸模式分類:單模光纖和多模光纖。

單模光纖的纖芯直徑小,只可傳輸一種模式的光波。

多模光纖的纖芯直徑大,可以傳送多種模式的光波。

你也可以通過外表顏色來區分單模光纖和多模光纖:

單模光纖多為黃色外套加藍色接頭,纜芯9.0 μm。單模光纖的中心波長有兩種:1310 nm和1550 nm,1310 nm一般用于短距、中距或長距傳輸,1550 nm用于長距、超長距傳輸。傳輸距離決定于光模塊的發射功率,1310 nm的單??趥鬏斁嚯x有10 km、30 km、40 km等,1550 nm的單??趥鬏斁嚯x有40 km、70 km、100 km等。

多模光纖多為橘紅色/灰色外套加黑色/米色接頭,纜芯50.0 μm和62.5 μm。多模光纖的中心波長一般為850 nm。多模光纖傳輸距離較短,一般在500 m以內。

按照ITU-T國際標準規定分類:G.651、G.652、G.653、G.654、G.655、G.656、G.657。

ITU標準 光纖類型 名稱 使用場景
G.651 多模 長波長多模光纖 適合光波波長為850 nm或1310 nm的短距離傳輸,用于局域網。
G.652 單模 色散非位移單模光纖 適合光波波長為1310 nm ~ 1550 nm的傳輸,用于接入網。
G.653 單模 色散位移單模光纖 適合光波波長為1550 nm的長距離傳輸,用于主干網,支持DWDM。
G.654 單模 截止波長位移光纖 適合光波波長為1550 nm的長距離傳輸,用于海底電纜,不支持DWDM。
G.655 單模 非零色散位移光纖 適合光波波長為1550 nm的長距離傳輸,用于主干網或海底電纜,支持DWDM。
G.656 單模 低斜率非零色散位移光纖 非零色散位移光纖的一種,對于色散的速度有嚴格的要求,確保了DWDM系統中更大波長范圍內的傳輸性能。
G.657 單模 耐彎光纖 彎曲半徑最小可達5 mm~10 mm。G.657是根據FTTx技術的需求及組裝應用而生的新產品。

光纖斷了怎么辦?

工程維護中,我們經常遇到光纖中斷的情況,可以使用光纖熔接機對光纖進行重新熔接。

熔接機的原理是熔接機要正確地找到光纖的纖芯并將它們準確地對準,然后通過電極間的高壓放電電弧將光纖融化再推進熔接。

正常的光纖熔接,其熔接點的位置應平滑整齊且損耗?。?/p>

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另外,以下4種情況會導致光纖熔接點產生較大的損耗,熔接時需要重點關注:

兩端纖芯尺寸不一致

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兩端纖芯有空氣間隙

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兩端纖芯中心未對準

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兩端纖芯角度未對準

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光纖使用注意事項

嚴禁用力拉光纖,容易造成光纖開裂。

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嚴禁扭絞光纖線,避免出現可能的造成光纖線扭絞的情況。應順著光纖自然松弛狀態進行盤纖。

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光纖使用后一定要用防塵帽將光纖接頭保護起來,灰塵和油污會損害光纖的耦合。

如果光纖接頭被弄臟了,可以用擦纖盒或棉簽蘸酒精清潔,否則會影響通信質量。

光纖以它低成本的玻璃材料,便于測量易于維護的屬性,使得在通信網中大量使用,為我們的生活帶來巨大的變化。

審核編輯:湯梓紅

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原文標題:光纖大全

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