光纤的分类(光纤有哪些分类)

光纤的分类(光纤有哪些分类)

光纤的分类(光纤的分类是什么)光纤的分类/光纤的性能特征

光纤的分类

①按传输方式划分:

光纤中的传播模式是光纤中的电磁场模式,或光场模式(he)。各种场形都是光波导中多次反射和干涉的结果。每种模式都是不连续和离散的。因为驻波可以在光纤中稳定存在,它的存在体现在光纤的横截面上,就是各种形状的光场,也就是各种光斑。如果有一个点,我们称这种光纤为单模光纤,如果有两个以上的点,我们称之为多模光纤。

②根据芯径:

★50/125(m)缓变多模光纤

★62.5/125(m)缓变增强型多模光纤

★8.3/125(m)渐变单模光纤

③根据纤芯的折射率分布:

★阶跃折射率光纤(SIF);

★渐变折射率光纤(GIF);

★环形光纤;

★W型光纤

多模光纤

在某一工作波长(850nm/1300nm)下,光纤中传输多种模式,称为多模光纤。这种光纤具有相对较大的芯径(50至80m)和125?直径m .阶跃折射率多模光纤在纤芯和包层之间有一个突变,而渐变折射率多模光纤在纤芯和包层之间有一个渐变。前者限于Gavin Encyclopedia的50M bit/s左右,后者为1gbit/s,对于渐变光纤,折射率从纤芯开始逐渐减小。光在折射率低的材料中传播得更快。这将导致光在外部材料中比在芯线中传播得更快。最终结果是所有的光线趋向于同时到达。不过这种修正还是有距离限制的。

由于色散或像差,这种光纤传输性能差,频带窄,传输容量小,距离短。

单模光纤

单模光纤只传输主模,也就是说光只沿着光纤的内芯传输。由于完全避免了模式色散,单模光纤的传输频带很宽,适用于大容量、长距离的光纤通信。这种光纤的纤芯很小(7到10米),迫使光沿着光缆的单一直线路径传播,这与多模光纤中的多路径反射不同。然而,另一种称为色散的散射形式是另一个问题(将在后面讨论)。通常的光源是激光。这种光纤加工复杂,但通信容量更大,传输距离更远。

光纤规格以分数形式列出了纤芯和包层的直径。:例如,FDDI(光纤分布式数据接口)的最小推荐类型是62.5/125米多模光纤。这意味着芯线是62.5米,而芯线和周围的包层总共是125米。连接光纤时,包层直径必须相同,因为连接器通常参考包层直径来调整芯线。

阶跃折射和渐变折射多模光纤的纤芯规格通常为50、62.5或100米。步进模式光缆的涂层直径为l25m。

单模光纤的纤芯直径通常为7至10米,包层直径为125米..

ITU定义了一系列描述多模和单模光纤的几何特性和传输特性的建议。以下是四条最重要的建议:

G.651讨论了正常纤芯直径为50米、正常包层直径为125米的多模渐变折射率光纤。

ITU G.652讨论了单模NDSF(无色散光纤)。80年代安装的大部分光缆都是这种。传输发生在l310nm的范围内,在该范围内信号散射最小。长距离散射会引起信号问题,这将在后面讨论。G.652光纤支持以下距离和数据速率:1000公里时2.5 gbit/s,60公里时log bit/s,3公里时40G/bits。

ITU G.653讨论了单模色散位移光纤。这种光纤使用一种设计方法,旨在“转移”到l550nm的波长范围,这是散射最小的区域。在此范围内,衰减也降至最低,因此电缆距离可以更长。

ITUG.655讨论了单模NZ-DSF(非零色散位移光纤)光纤,它利用色散特性来抑制四波混频的增长。四波混频对WDM系统是有害的。NZ-DSF支持高功率信号和更长的距离,以及10g bit/s或更高的密集DWDM(密集WDM)信道。Enttruewave就是这种光纤的一个例子。它支持以下距离和数据速率:6000公里时为2.5千兆位/秒,400公里时为10千兆位/秒,25公里时为40千兆位/秒。

G.655是光纤的最新发展成果。特别是G.655优化了WDM、海底光缆等长距离光缆的运行。它使用分散并产生良好的结果。色散有助于降低四波混频效应(FWM)。这种效应发生在DWDM系统中,当三种波长混合时,产生的第四种波长与原信号重叠,干扰原信号。

使用DWDM,一根光纤可以传输数千条电路。一个是光窗口中特定的光的亚波长。它具有单个电路的所有功能。使用频分复用来设置。每种颜色都可以被认为是以10Gbit/s或更高速度传输的特定颜色的红外线。光纤复用器将光纤中可用的光谱分成许多单独的光谱。例如,Avanex PowerMux可以在一根光纤上放置800多个通道,通道之间的间隙为12.5GHz。因为每根光纤可能有上千根光纤,所以通信公司将整个光纤波长出租给企业是可行的。参见“光网络”。

DWDM的替代是一种新的光纤调制技术,它改进了现有光纤的功能。Kestrel Solution的光纤FDM结合了FDM(频分复用)、DSP(数字信号处理)和光纤调制,以提高现有光纤的性能,特别是在已经安装了低质量光纤(由于距离短)和SONET系统的大都市区。光纤FDM使人们能够充分利用光纤的总带宽。

光纤性能特征

光纤的一些特性限制了它的性能。不同的光纤制造商在这些特性上可能有所不同。主要的性能限制因素是衰减和散射。

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