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华为光纤光缆产品介绍;第一部分 光纤通信简介
第二部分 光纤知识介绍
第三部分 光缆知识介绍;一、光纤通信简介;以光波传送信号,以光纤为传送介质的通信方式称为光纤通信。;发送端;有三个主要的因素能够影响光通信系统中的光传输。;波段简称;二、光纤知识介绍;1.1 光纤基本结构;
1.2 光纤传输原理;
;芯层;;2.光纤分类标准;多模光纤;单模光纤;多模光纤 vs 单模光纤 ;光纤应用 ;3.光纤性能参数;光纤的几何尺寸参数;光纤几何尺寸参数典型值; 衰减系数;;衰减系数 ?=10log(P0/PL)/L(dB/km)
这里; P0 输入光功率
PL 经过L长度的光纤后的输出光功率
L 传输距离;衰减 (dB/km);色散系数:
光纤的色散分为模间色散(多模光纤的模式色散)和单模光纤的模内色散(材料色散和波导色散),而造成光在相同传输介质中的传播速度不同的现象。其程度用色散系数进行??映。;8;截止波长:
光纤作为单模光纤工作的最短波长。工作波长超过此波长时,只能传输基模,此时光纤为单模光纤;工作波长低于此波长时,除基模外,高次模也可传输,此时光纤为多模光纤。;弯曲损耗:
宏观弯曲损耗:是指光纤在以远远大于光纤外径的曲率半径弯曲时,所引入的附加损耗。
微观弯曲损耗:是指光纤受到不均匀应力的作用,光纤轴产生的微小不规则弯曲所引入的附加耗。;偏振模色散:
基模包含两个正交的矢量,这两个偏振矢量在传播过程中会产生时延,从而引入偏振模色散; 偏振模色散:; 光纤温度衰减特性; 光纤的主要限制因素:;反映光信号损失的特性
限制了传输的距离
原因:;目前的技术已经基本上达到了光纤衰减的理论极限
光纤放大器的出现解决了衰减对光纤系统的限制;反映脉冲展宽的特性
限制了传输容量的大小和传输距离的距离
原因: 不同的波长具有不同的速度;速 率;反映脉冲展宽的特性,统计量
限制了传输容量的大小和传输距离的距离
原因:极化模的轴向传输速度不同;在单模光纤传输中,光波的基模含有两个相互垂直的偏振模。如果光纤的几何尺寸具有理想的均匀对称性而且没有应力,这两个偏振模将以相同的速率在光纤中传播,到达光纤另一端的时间也没有任何延迟。但在实际的光纤中,这两个偏振模以不同的速率传播,因而到达光纤另一端就存在一个时间差,单位长度上的时间差就称为PMD系数。 ;采用PMD补偿器件;受PMD限制的无中继距离大致理论值;二、光缆知识介绍;1.1 光缆的定义
1.2 光缆型号命名规则
1.3 性能寿命影响因素
1.4 光缆设计基本原则
1.5 光缆的分类
1.6 光缆的性能参数; 光缆:用适当的材料和缆结构,对通信光纤进行收容保护,使光纤免受机械和环境的影响和损害,适应不同场合使用。 ;分类;光纤表面裂缝;纤膏;按光纤在光缆中的状态分:紧结构、松结构、半松半紧结构
按缆芯结构分:中心管式、层绞式、骨架式
按光缆敷设条件分:架空、管道、直埋和水底光缆
按光缆使用环境场合分:室外光缆、室内光缆 ;1:拉伸(应力应变、破断力);
2:压扁;
3:冲击(低温下冲击);
4:弯曲(反复、动静态、低温下弯曲);
5:振动; 6:曲绕; 7:扭转;
8:卷绕; 9:风振; 10:舞动:
11:过滑轮试验; 12:护套磨损;
13:标志磨损。; 1:温度循环;
2:浸水;
3:滴流;
4:渗水;
5:燃烧;
6:护套高温下的一致性
7:护套耐电痕试验。;拉伸(应力应变、破断力):短期拉伸是考量施工时承受牵引的能力,长期拉伸是考量光缆施工后正常工作时承受纵向牵引的能力。应力应变考量自承式架空光缆承受纵向应力的光缆变化的大小;破断力则考量电力光缆拉断时所能承受的力值能力。
压扁:短期压扁考量施工时光缆承受各种侧压因素(汽车、人员)的抗侧压能力,长期压扁考量施工后光缆受种种侧压因素(挤压、土地板结)抗侧压的能力。
冲击:考量光缆在施工时泥土或石块对光缆的冲击能力。;弯曲(反复弯曲、动静态弯曲、低温下弯曲)
反复弯曲考量光纤在施工时所能承受的抗反复弯曲能力。动静态弯曲考量光缆在施工时或施工后所能承受的抗弯能力。低温下弯曲考量在低温下光缆(主要是护套)的抗弯能力。
振动:考量光缆在桥梁、铁路等振动较大的场合的抗振能力。
曲绕:该参数考量光缆在施工中是否有韧性。
扭转:该参数考量光缆在施工中盘缆、接头等抗扭的能力。;卷绕:考量施工时倒盘、过施工滑轮等的能力。
风振:考量自承式光缆在工作时抗通常风力的能力。
舞动:考量自承式
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