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光纤的构造
通讯用光纤是由通过内部全反射来传输光信号的玻璃构成的。玻璃光纤的标准直径
为 125 微米(0.125 毫米),表面覆盖有直径 250 微米或 900 微米的树脂保护涂敷
层。玻璃光纤的传送光的中心部分称为 “纤芯”,其周围的包层的折射率比纤芯低,
从而限制了光的流失。
石英玻璃非常脆弱,因此覆有保护涂层。通常有三种典型的光纤涂敷层。
一次涂敷光纤
覆有直径为 0.25 毫米紫外线固化丙烯酸树脂涂敷层的光纤。其直径非常小,增加了
光缆内可容纳光纤的密度,使用非常普遍。
二次涂敷光纤
亦称为紧包缓冲层光纤或半紧包缓冲层光纤。光纤表面覆有直径为 0.9 毫米的热塑
性树脂。与 0.25 毫米的光纤相比,其具有更坚固,易操作的优点。广泛应用于局域
网布线及光纤数量较少的光缆。
带状光纤
带状光纤提高了连接器组装的效率,有利于多芯融接,从而提高了作业效率。
带状光纤由 4 根、8 根或 12 根不同颜色的光纤组成,芯纤数最大可达 1,000 根。光
纤表层覆有紫外线固化丙烯酸脂材料,使用标准光纤剥套钳便可轻松去除涂敷层,
方便多芯融接或取出单个光纤。使用多芯融接机,带状光纤可一次性融接,在光纤
数量多的光缆中能轻易识别出来。
光纤种类
以下是对最常用的通信光纤种类的描述。
MMF (多模光纤)
- OM1 光纤或多模光纤(62.5/125)
- OM2/OM3 光纤(G.651 光纤或多模光纤(50/125))
SMF (单模光纤)
- G.652 (色散非位移单模光纤)
- G.653 (色散位移光纤)
- G.654 (截止波长位移光纤)
- G.655 (非零色散位移光纤)
- G.656 (低斜率非零色散位移光纤)
- G.657 (耐弯光纤)
只要光预算允许,技术上来讲,任何合适的光纤都可应用于 FTTx 技术,但 FTTx 技术
最常用的光纤为 G.652 和 G.657。
G.651 (多模光纤)
G.651 主要应用于局域网,不适用于长距离传输,但在 300 至 500 米的范围内,G.651
是成本较低的多模传输光纤。
ITU-T G.651 光纤即 OM2/OM3 光纤或多模光纤(50/125)。ITU-T 推荐光纤中并没有
OM1 光纤或多模光(62.5/125)。
多模光纤(50/125)纤芯的反射率从中心到包层逐渐改变,使得多路光传输可以在
同一速度下进行。
G.652 光纤(色散非位移单模光纤)
世界上最普遍的单模光纤。可以将波长在 1,310nm 左右的使信号变形的色散降至最
低。您可将 1550nm 波长的工作窗口用于短距离传输或与色散补偿光纤或与模块共同
使用。
G.652A/B 是基本的单模光纤,G.652C/D 是低水峰单模光纤
G.653 (色散位移光纤)
此光纤可将在 1,550nm 波长左右的色散降至最低,从而使光损失降至最低。
G.654 (截止波长位移光纤)
G.654 的正式名称为截止波长位移光纤,但普通称为低衰减光纤。低衰减的特性使
得 G.654 光纤主要应用于海底或地面长距离传输,比如 400 千米无转发器的线路。
G.655 (非零色散位移光纤)
G.653 光纤在 1,550nm 波长时色散为零,而 G.655 光纤则具有集中的或正或负的色
散,这样就减少了 DWDM 系统中与相邻波长相互干扰的非线性现象的不良影响。
第一代非零色散位移光纤,如 PureMetro 光纤具有每千米色散等于或低于 5ps/nm
的优点,从而使色散补偿更为简便。第二代非零色散位移光纤,如PureGuide® 色
散达到每千米 10ps/nm 左右,使 DWDM 系统的容量提高了一倍。
G.656 光纤(低斜率非零色散位移光纤)
非零色散位移光纤的一种,对于色散的速度有严格的要求,确保了 DWDM 系统中更大
波长范围内的传输性能。
G.657 (耐弯光纤)
ITU-T 光纤系列中的必威体育精装版成员。根据 FTTx 技术的需求及组装应用而生的新产品。
G.657A 光纤与 G.652 光纤兼容,G.657B 光纤无需与传统单模光纤在连接上兼容。
光纤接线技术的分类
光纤接线技术可以分为融接、机械绞接及连接器接线。融接和机械绞接为永久性接
线,连接器接线则可以反复拆装。光连接器接线主要用于在光服务的运用和维护中
必须切换的接线点,其他场所主要使用永久性接线。
光纤接线中出现损耗的原理
光纤接线必须使光通过的纤芯部分对置,正确定位。
光纤的接线损耗主要由下列原因引起。
(1)轴偏移
连接光纤之间的光轴偏移会引起接线损耗。在通用的单模光纤的情况下,接线损耗
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