② 按照纖芯直徑來劃分:
● 50/125 (μm) 緩變型多模光纖
● 62.5/125 (μm) 緩變增強型多模光纖
● 8.3/125 (μm) 緩變型單模光纖
備註:50/62.5/8.3μm 均為光纖的光芯直徑數,125μm均為光纖玻璃包層的直徑數。
③ 按照光纖芯的折射率分布來劃分:
● 階躍型光纖 (step index fiber),簡稱sif;
● 梯度型光纖 (graded index fiber),簡稱gif;
● 環形光纖 (ring fiber);
● w型光纖
2、光纜:
點對點光纖傳輸系統是通過光纜進行連線。光纜可包含1根光纖(有時稱單纖)或2根光纖(有時稱双纖),或者更多(48纖、1000纖)。
3、光纖輔助器件:
● 光纖配線架 (housing)
用於室內光纖網路配線系統。
● 光纖活動聯結器 (connector)
用於各類光纖裝置 (如光端機等) 與光纖之間的連線。(st-fc-sc)
● 光纖介面卡和衰減器 (adaptor and attenuator)
光纖介面卡用於各類光纖裝置與光纖連線方式的轉換。
光纖衰減器用於減弱輸入光功率,從此避免由於輸入光功率超強而使光接收機產生的失真。
● 光分路器 (coupler)
適用於將一根光纖訊號分解為多路光訊號輸出(如:計算機網路、catv系統等)。
● 光波分復用器 (wdm)
用於光路中不同波長的光的分離或混合。
三、 光纖系統設計簡介
1、 設計思路:
系統的設計思路:設計者能選擇最有效及最節省成本的方式來傳遞光訊號。要做到這一點,設計者必須了解系統中各個不同部件的要求和損耗,具體損耗如下表1:
除此之外,設計者還必須從以下幾個方面的情形著手考慮:
● 光纖系統是要傳輸**、音訊、資料、還是這些訊號的組合?
● 這些訊號是單向還是雙向?
● 訊號的傳輸距離有多遠?
● 光纖系統的光學損耗預算是多少?
● 系統中光學損耗的總和和光端機允許的光學最大衰減值相比較的結果如何?
2、光學傳輸損耗:
光學損耗值或全部衰減值,是接收機和發射機之間各個獨立部件損耗的總和。引起
光學損耗的主要原因有:
● 光纖每公里損耗
● 光纖耦合器的損耗
● 聯結器的損耗
● 介面的損耗
在計算這些損耗時,不可能十分準確,製造廠商將給出標準範圍並制定以下內容的
容限,如接頭的型別,光源發射器的壽命和狀態,以及包括溫度變化在內的環境因
素等。在估算光功率損耗時,可參考上面損耗表,進行預算。
3、最大衰減值:
一般光端機都標有最大的衰減指標(或發射功率與接收靈敏度),此數字(以db分貝
表示)越高,系統可工作的距離就越長。它是系統能夠容忍並工作正常時的最大光信
號衰減數值。整個線路的損耗,即鏈路損耗,可通過如下方式決定:
● 使用光學儀器(如光功率計)來測量損耗
● 實際估算各系統部件的損耗
後一種要考慮以下因素,每個因素均有其相關的損耗值:聯結器、接頭型別、光纖
型別、光纖跳線/配線板,光學餘量等。
隨著製造技術和工藝的不斷進步,這此損耗值也在日益降低,所以在估算傳輸距離
時,除了按損耗表考慮上述各因素外,還要參照各部件廠商標稱的實際引數。將這
些因素所產生的光學損耗相加,如果總數小於光端機所標示的最大衰減數值, 則就
可保證系統的正常工作。而這一點通常可作為乙個光纖傳輸系統設計成功與否的參
考標準。
光纖傳輸損耗的成因與解決措施分析
摘要 光纖傳輸是一種先進的傳輸方式,在傳輸資料和訊號的過程中,光導纖維會直接影響能量的損耗。光纖傳輸的損耗性不僅決定了網路傳輸的距離,更決定了網路傳輸的穩定性和可靠性。本文從光纖傳輸的概述出發,針對光纖傳輸損耗的成因分析,提出加強光纖傳輸損耗的解決措施。關鍵詞 光纖傳輸 損耗成因 解決措施 引言近年...
光纖收發器 高畫質監控傳輸市場的寵兒
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光纖通訊系統簡介
光技術與光纖通訊 光纖是光導纖維的簡稱。光纖通訊是以光波為載頻,以光導纖維為傳輸媒質的一種通訊方式。光纖通訊使用的波長在近紅外區,即波長800 1800nm,可分為短波長波段 850nm 和長波長波段 1310nm和1550nm 這是目前所採用的三個通訊視窗。光纖通訊是人類通訊史上一重大突破,現今的...