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光纤有哪些分类不同类型光纤特点介绍详解

  光纤的分类/光纤性能特性
  光纤的分类
  ①按照传输模式来划分:
  光纤中传播的模式就是光纤中存在的电磁场场形,或者说是光场场形(HE)。各种场形都是光波导中经过多次的反射和干涉的结果。各种模式是不连续的离散的。由于驻波才能在光纤中稳定的存在,它的存在反映在光纤横截面上就是各种形状的光场,即各种光斑。若是一个光斑,我们称这种光纤为单模光纤,若为两个以上光斑,我们称之为多模光纤。
  ② 按照纤芯直径来划分:
  ★50/125(μm) 缓变型多模光纤
  ★62.5/125(μm) 缓变增强型多模光纤
  ★8.3/125(μm) 缓变型单模光纤
  ③ 按照光纤芯的折射率分布来划分:
  ★阶跃型光纤 (Step index fiber),简称SIF;
  ★梯度型光纤 (Graded index fiber),简称GIF;
  ★环形光纤 (ring fiber);
  ★W型光纤
  多模光纤
  在一定的工作波长下(850nm/1300nm),有多个模式在光纤中传输,这种光纤称之为多模光纤。这种光纤具有相对大的芯线直径 (50到80?m)以及125?m的直径。阶跃折射率多模光纤在芯线和覆层间具有突然的变化,而渐变折射率多模光纤在芯线和覆层间具有逐渐的变化。前者被限制在大约50Mbit/s范围内而后内者的范围为1Gbit/s。对于渐变光纤,折射量从芯线向外逐渐降低。光在折射率较低的材料中传输的较快。这将导致光在外部材料中比在芯线中传输的快。最终结果是所有的光线趋于同时到达。但这种修正仍然有距离限制。
  由于色散或像差,因此,这种光纤的传输性能较差,频带较窄,传输容量也比较小,距离比较短。
  单模光纤
  单模光纤只传输主模,也就是说光线只沿光纤的内芯进行传输。由于完全避免了模式色散,使得单模光纤的传输频带很宽,因而适用于大容量,长距离的光纤通讯。这种光纤具有小的芯线(7到1O?m),与多模光纤中的多路径反射相对,这种芯线强制光沿着光缆按照较直的单路径传播。但是,另一种称为色散的散射形式又是一个问题(将在后面讨论)。通常的光源是激光器。这种光纤加工复杂,但具有更大的通信容量和更远的传输距离。
  光纤规格以分数的形式列出芯线和覆层的直径。:例如,FDDI(光纤分布式数据接口)的最小建议类型为62.5/125?m多模光纤。这意味着芯线是62.5?m,而芯线和周围的覆层总共是125?m。连接光纤时覆层直径必须相同,这是因为连接器通常参照覆层直径调整芯线。
  阶跃折射和渐变折射多模光纤的芯线规格通常为50、62.5或100?m。阶跃模式光缆的覆层直径为l25?m。
  单模光纤的芯线直径通常为7到lO?m ,覆层直径为125?m。
  ITU已经定义了一系列建议,它们描述多模和单模光纤的几何属性和传输属性。下面列出四个最重要的建议:
  ITU G.651 讨论具有50?m正常芯线直径和125?m正常覆层直径的多模渐变折射光纤。
  ITU G.652 讨论单模式NDSF(无色散偏移光纤)。20世纪80年代安装的光缆大部分都是这种光缆。传输发生在l310nm范围,此处的信号散射最小。长距离中散射引起信号问题,将在后面对之进行讨论。G.652光纤支持下列距离和数据速率:lOOOkm为2.5Gbit/S, 60km为lOGbit/s,3km为40G/bits。
  ITU G.653 讨论单模色散偏移光纤。这种光纤使用了一种设计方法,旨在“偏移”到散射最小化的区域l550nm波长范围。在这个范围,衰减也被最小化,因此光缆距离可以更长。
  ITUG.655 讨论单模式NZ-DSF(非零色散偏移光纤)光纤,它利用色散特性抑制四波混频的增长。四波混频是一种对WDM(波分复用) 系统有害的效应。NZ-DSF支持高功率信号和更长的距离,以及速率为lOGbit/s或更高的间隔紧密的DWDM(密集WDM)信道。Lucent True Wave是这种光纤的一个实例。它支持下列距离和数据速率:6000km为2.5Gbit/s, 400km为10Gbit/s,25km为40Gbit/s。
  G.655是光纤的最新开发成果。特别是G.655为WDM和海底光缆等长距离光缆的运行做了优化。它使用色散,产生了良好的效果。色散有助于减小四波混频(FWM)的效应。当三个波长混合,产生的第四个波长与原始信号重叠并干涉原始信号时,在DWDM系统中就出现了这种效应。
  使用DWDM,单根光纤可以传输几千个λ的电路。一个λ就是光窗口内光特定的一个次波长。它具备单个电路的所有功能。λ是使用频分复用设置的。可以将每个λ想象成以lOGbit/s或更高速度传输的红外线的一种特定颜色。光纤复用器将光纤中可用的光谱分成许多单个的λ。例如,Avanex PowerMux可以将800多个信道放在单根光纤上,信道之间的间隙为l2.5GHz。因为每根光纤可能有几千个λ,通信公司向企业出租整个光纤波长也是切实可行的。请参阅“光纤网络”。   DWDM的替换方案是新的光纤调制技术,该技术提升了现有光纤的功能。Kestrel Solution的光纤FDM结合了FDM(频分多路复用)、DSP(数字信号处理)和光纤调制从而改进了现有光纤的性能,特别是在已安装了低质量光纤(由于短距离)的大都市区域和SONET系统。光纤FDM使人们能够完全访问光纤总的带宽。
  光纤性能特性
  光纤的某些特性限制了它的性能。不同生产商的光纤在这些特性方面可能有所不同。主要的性能限制因素是衰减和散射。

金子博明尼康CEO金子博明先生,尼康映像仪器销售(中国)有限公司董事总经理。1952年11月3日出生于日本神奈川,1975年3月毕业与东京玉川大学。职业经历1975年04月加入日本光学工业株式会社(陈立白威刚创始人陈立白是台湾第一大记忆体模组厂威刚(ADATA)的董事长,经营威刚科技以来,以诚信为本殷实专业,为公司创下业绩与获利高度成长之卓越经营绩效。ADATA现已位居全球第二大记忆体模组厂王清影驰创始人王清,男,1966年5月出生,高中84届,88年取得浙江大学计算机系学士学位,后留校工作了四年,1992年移民去了香港,1994年在香港与合伙人共同创办了GALAXYMICROSY沈振来华硕CEO沈振来,现任华硕电脑股份有限公司总裁兼CEO。1987年毕业于台湾大学,获电机工程硕士学位。在加入华硕之前,沈振来曾在个人电脑公司及科技专研机构任职,担任资深研发和管理人员达十年以海托斯顿海因斯黑莓CEO海因斯是一名德国人,他坚持认为RIM财务依然强劲,在方向上进行本质性变革无必要。不过,他也暗示RIM会重新专注于美国企业级市场,企业已经开始转向竞争对手。海因斯说ldquo在过去四史蒂芬埃洛普诺基亚CEO人物简介史蒂芬middot埃洛普(StephenElop)于2008年1月加盟微软,担任微软商业部门总裁,负责领导了Office2010系列产品的研发工作。曾担任过JuniperC王振堂1954年出生于台湾彰化。1976年毕业于国立台湾大学电机系国立政治大学企业管理研究所企家班第9期。曾任职于美商卡林塑料及台湾通用器材,并于1981年10月进入Acer关系企田中孝明东芝CEO1975年,田中孝明加入东芝,并长期负责东芝的人事工作及人才培养。1991年担任东芝美国公司副总裁,并从2005年起担任东芝集团海外事业推进部长,2007年2月起,田中孝明担任东芝叶培城技嘉CEO叶培城,祖籍福建,出生于台湾省苗栗,现任技嘉科技有限公司董事长。叶培城于1986年任职新竹工研院,同年叶培城决定和明新工专的同学们一起出来闯天下,七十万元的资本在台北市基隆路一个小陈士骏YouTube创办人之一基本信息中文名陈士骏外文名SteveChen性别男出生地台湾祖籍上海出生日期1978年8月职业企业家毕业院校美国伊利诺伊大学香槟分校主要成就YouTube创办人之一个人履历8岁随父杨元庆联想CEO基本资料中文名杨元庆国籍中国民族汉族出生日期1964。11。12职业企业家毕业院校中国科技大学,上海交通大学主要成就入选福布斯亚洲籍贯浙江身高181厘米个人履历1982年毕业于合肥
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