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光纖是由高導(dǎo)磁率介質(zhì)材料制成的非常薄且低損耗的光纖,由纖芯和包層組成。
光纖數(shù)據(jù)
應(yīng)時(shí)玻璃纖維以二氧化硅為原料,通過(guò)發(fā)散摻雜量控制纖芯和多組分玻璃纖維的折射率。包層應(yīng)該具有低折射率、摻氟、改善的纖芯折射率和摻二氧化鍺。
多組分玻璃纖維除應(yīng)時(shí)外,還有其他氧化物,如氧化鈉、氧化鉀、氧化鈣和氧化硼。塑料光纖,包層和纖芯都是塑料制成的光纖。金屬鍍膜光纖,表面鍍有鎳、銅、鋁等金屬的光纖。摻稀土光纖,摻餌、銣、鐠等稀土元素的光纖。發(fā)光光纖、熒光物質(zhì)制成的光纖。
光纖理論
利用光的全反射原理,光在光纖中傳輸。入射光的入射角和反射光的反射角遵循折射定律。入射角增大,反射角也增大。當(dāng)入射角增加到90°時(shí),所有入射光都返回到原始介質(zhì)。這種現(xiàn)象是光的全反射。因此,當(dāng)入射到纖芯中的光與光軸的夾角小于一定值時(shí),光在界面上全反射。此時(shí),光在光纖芯中沿之字形路徑彎曲,但不離開(kāi)包層。
光纖具有將紅外光綁定并傳輸?shù)娇梢?jiàn)光區(qū)的功能,同時(shí)還具有傳感功能。光纖可以將標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)從一端傳輸?shù)搅硪欢耍绻獾牧炼群凸獍叩淖兓?/p>
光纖數(shù)據(jù)有三種:
(1)高純度應(yīng)時(shí)玻璃纖維。這種數(shù)據(jù)消耗低,波長(zhǎng)處最低為0。47分貝/公里.以鍺硅數(shù)據(jù)為纖芯、硼硅數(shù)據(jù)為包層的多模光纖的損耗最低,為0.5db/km,損耗-光譜曲線相似。利用三元組合數(shù)據(jù),可以得到最佳的消費(fèi)譜曲線。
(2)多組分玻璃纖維。一般都是用比較常規(guī)的玻璃制作,消耗比較低。例如,鈉硼硅碲玻璃纖維在λ=0.84微米時(shí)的最低消耗量為3.4分貝/千米。
(3)塑料光纖。與應(yīng)時(shí)光纖相比,它具有重量輕、成本低、柔韌性好、加工方便的特點(diǎn),但其消耗在r=0.63微米至100-200db/km之間。
光纖理論:
實(shí)際上,光纖是指由亮數(shù)據(jù)制成的纖芯和由略低于其周圍纖芯折射率的數(shù)據(jù)制成的包層,通過(guò)包層的界面反射進(jìn)入纖芯的標(biāo)準(zhǔn)光的光信號(hào),從而使標(biāo)準(zhǔn)光的光信號(hào)在纖芯中傳播。通常是由纖芯、包層和涂層組成的多層介質(zhì)布局的對(duì)稱圓柱體。
光纖有兩個(gè)張力特性:消耗和色散。
單位長(zhǎng)度光纖的損耗或衰減(dB/km)與光纖通信系統(tǒng)的傳輸距離和中繼站距離之間的選擇有關(guān)。
光纖的色散反轉(zhuǎn)、時(shí)延失真或脈沖展寬使得處理數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)傳輸變得尤為緊張。單位長(zhǎng)度脈沖展寬(ns/km)影響傳輸距離和信息傳輸容量。
光纖布局:
核心數(shù)據(jù)的主體是二氧化硅,摻雜了極少量的其他數(shù)據(jù),比如二氧化鍺和五氧化二磷。摻雜的影響是漸進(jìn)數(shù)據(jù)的光折射率。纖芯直徑約為5 ~ 75 μ m。
光纖表面有包層,包括一層、兩層(內(nèi)包層和外包層)或多層(稱為多層布局),但總直徑約為100 ~ 200 μ m,包層材料通常采用純二氧化硅,并加入極少量的三氧化二硼。最新的方法是加入少量的氟,即在純二氧化硅中加入極少量的四氟化硅。摻雜的作用是降低數(shù)據(jù)的光折射率。這樣,纖芯的折射率略高于包層的折射率。這兩個(gè)座位之間的差異確保了光學(xué)張力被限制在核心進(jìn)行傳輸。
在包層表面涂覆一層涂層,可以是硅銅或丙烯酸鹽。涂層的作用是保護(hù)光纖免受外部損傷,增加光纖的機(jī)械強(qiáng)度。
光纖的最外層是護(hù)套,護(hù)套是一種塑料管,也起屏蔽作用。不同顏色的塑料管也可以用來(lái)區(qū)分各種光纖。
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