Professionele kennis

Kennis over glasvezel

2021-11-12
De structuur van de optische vezel:

Optische vezel is de afkorting van optische vezel en de structuur ervan wordt weergegeven in de figuur: de binnenlaag is de kern, die een hoge brekingsindex heeft en wordt gebruikt om licht door te laten; de middelste laag is de bekleding en de brekingsindex is laag, waardoor een totale reflectieconditie met de kern ontstaat; de buitenste De laag is een beschermlaag om de optische vezel te beschermen.


Classificatie van optische vezels:
Afhankelijk van het aantal transmissiemodi in de optische vezel, kan de optische vezel worden onderverdeeldsingle-mode glasvezel (SMF)Enmulti-mode glasvezel (MMF).


Lichtgolflengte
De aard van licht is elektromagnetische golven, en de zichtbare lichtgolven vormen een zeer kleine band in het elektromagnetische spectrum, en het golflengtebereik ligt tussen 380 nm en 780 nm. De golflengte van optische vezelcommunicatie ligt tussen 800 nm en 1800 nm, wat tot de infraroodband behoort. 800 nm tot 900 nm wordt korte golflengte genoemd en 1000 nm tot 1800 nm wordt lange golflengte genoemd. Maar tot nu toe zijn de meest gebruikte golflengten in optische vezels 850 nm, 1310 nm en 1550 nm.


Drie "vensters" voor optische vezelcommunicatie
Korte golflengtevenster, de golflengte is 850 nm
Lange golflengte venster,golflengten zijn 1310 nm en 1550 nm
Bij een golflengte van 850 nm bedraagt ​​het verlies ongeveer 2 dB/km; bij een golflengte van 1310 nm bedraagt ​​het verlies 0,35 dB/km; bij een golflengte van 1550 nm kan het verlies worden teruggebracht tot 0,20 dB/km.

Vezelverlies
Het verlies aan optische vezels is een belangrijke indicator voor de transmissie van optische vezels en heeft een beslissende invloed op de transmissieafstand van optische vezelcommunicatie. In de communicatie is het gebruikelijk om de eenheid dB te gebruiken om het verlies van de optische vezel uit te drukken.
Verliescoëfficiënt voor optische vezels: de verzwakkingswaarde van het optische signaalvermogen per kilometer optische vezel. Eenheid: dB/km
In het 1310 nm-venster is de verliescoëfficiënt van G.652-vezel 0,3 ~ 0,4 dB/km
In het 1550 nm-venster is de verliescoëfficiënt van G.652-vezel 0,17 ~ 0,25 dB/km
Er zijn veel redenen waarom optische vezels optische signalen dempen. De belangrijkste zijn: absorptieverzwakking, inclusief absorptie van onzuiverheden en intrinsieke absorptie; verstrooiingsdemping, inclusief lineaire verstrooiing, niet-lineaire verstrooiing en structurele onvolledige verstrooiing; andere verzwakking, inclusief verzwakking door microbuiging, enz. De belangrijkste is de verzwakking veroorzaakt door de absorptie van onzuiverheden.




X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept