光纤光缆与通信电缆.pdf

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浅谈光纤光缆和通信电缆

摘要

光纤通信与光缆通信在我国近年来发展迅速,前

景可观,由其是光纤通信有着长远的发展价值,进入

21世纪,光纤通信成为一种发展迅速,技术更新快,

技术不断涌现的领域,21世纪人类会进入一个前所未

有的信息爆炸时代,IP业务呈指数式增长,信息传递

量不断扩大,这也就带动光纤通信的飞速发展,传输

率成百倍增长,三网的合并,必将成为现实。从信息

技术发展来看,由于电缆通信的不足,与光纤通信的优

势,因此,决定的光纤通信发展的必要,为适应信息

技术革命发展的需求,随着光纤技术的不断提高,生

产成本的降低,光纤通信将逐渐代替光缆通信。

光纤通信质量小、体积小、传输质量高,而电缆

通讯远逊于光纤通信。其次两者的发展现状、区别,

光纤通信有着较好的发展优势,最后为两者的发展趋

势与未来,光纤通信以它独特的优点将会为通信史上

一次革命性的变革,必将会主导未来信息网,通信电

缆行业的发展趋势,由于需求下降,线缆产业产能相

对过剩,企业竞争加剧,使得电缆通信发展举步维艰

甚至于退出市场,会逐步形成少数巨头垄断的竞争格

局。

目录

第一章:光纤光缆与通信电缆概述

1.光纤光缆与通信电缆各自特点

2.光纤光缆种类

3.通信电缆种类

4.光纤光缆种类

5.通信电缆种类

6.光纤光缆优缺点

7.光纤通信与电缆通信相比具有哪些优势

第二章:光纤光缆与通信电缆区别

1.光纤光缆适用条件和范围

2.通信电缆使用条件和范围

第三章:目前主要通信方式

第四章:总结

1光纤光缆与通信电缆概述

1.1光纤光缆与通信电缆各自特点

光纤光缆特点:

光纤通信是现代信息传输的重要方式之一。它具有容

量大、中继距离长、必威体育官网网址性好、不受电磁干扰和节省

铜材等优点。

通信电缆特点:

通信电缆传输频带较宽,通信容量较大,受外界干扰

小,但不易检修。可传输电话、电报、数据和图像等。

1.2光纤光缆种类

光纤的种类按使用的材料分,有石英光纤、多组分

玻璃光纤、塑料包层光纤和塑料光纤等几大类。其中

石英光纤以高纯SiO2玻璃作光纤材料,具有衰减低、

频带宽等优点,在研究及应用中占主要地位。如按纤

芯折射率分类主要有突变型光纤和渐变型光纤。按传

输光的模式分,有多模光纤和单模光纤。

突变型

纤芯部分折射率不变,而在芯-包界面折射率突变。纤

芯中光线轨迹呈锯齿形折线。这种光纤模间色散大,

带宽只有几十兆赫公里·。常做成大芯径,大数值孔径

(例如芯径为100微米,NA为0.30)光纤,以提高与光

源的耦合效率,适用于短距离、小容量的通信系统。

渐变型

纤芯折射率分布如图4。纤芯中心折射率最高,沿径向

按下式渐变:

n(r)=n1【1-2墹(r/ɑ)α】1/2(2)

式中α为折射率分布指数。可以把这种光纤的纤芯分

割成多层突变型光纤来分析

光纤光缆

其传输原理。在分析中可近似地认为各层内折射率均

匀。当入射角为θ0的光线入射纤芯后,在各层界面依

次折射。按折射定律,折射角θ1逐渐增大,直到大于

全反射临界角θc;发生全反射后,即折向纤芯中心。

然后,经各层时折射角又逐渐减小,到达中心时仍为

θ0。结果光线呈正弦形轨迹。高次模即入射角较大的

光线处于靠近包层的区域,这里折射率较小,光速较

大,因此虽然路程较长,传输时间仍有可能与处于中

心区的低次模接近或一致,即各模式的光线轨迹可聚

焦于一点,使模间色散大大减小。当折射率分布接近

抛物线(α=2)时,模间色散最小,带宽可达吉赫公里·

的水平。

单模光纤

当光纤的归一化频率ν2.41时,光纤中只允许单一模

式(基模)传输,就成为单模光纤。根据式(2),这种

光纤芯径和数值孔径必然很小,一般芯径只有数微米,

因此连接耦合难度大。由于是单模传输,消除了模间

色散,在波长1.3微米附近材料色散又趋近于零,因此

带宽极大(可达数百吉赫公里)。单模光纤被视为今·

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