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中国电信光接入网工程设计人员资格认证考试培训课件;目录;第一部分;1.了解光纤通信的特点;缺点:

质地脆,机械强度差——光纤外围需要大量的辅材以弥补这一缺点,在一定程度上提高了对施工工艺方面的要求。

?光纤的切断和接续需要一定的工具、设备和技术——对光纤的接续操作是对纤芯的一项精细化操作,已经超出了人的手眼可以直接操作的范畴,必须借助一定的工具和设备,采用特殊的操作手段。

?分路、耦合不灵活——非工厂环境下难以实施。此外,由于光纤本身的物理特性,需要对光纤的分路、耦合设计额外的接口单元。

?光纤、光缆的弯曲半径不能过小——光在纤芯中是以全反射的方式进行传播,光纤、光缆弯曲半径过小将破环全反射条件,使得光能量泄露,造成光信号大幅衰减甚至通信中断。

;

驱动光纤技术不断突破的两大源动力是对长距离和大容量的需求。长距离要求光纤损耗小,不断降低其固有损耗和附加损耗;大容量要求光纤具有很宽的带宽,采用长波长的载波并抑制色散。;2.掌握光纤的结构,了解各部分的尺寸及特点;2.掌握光纤的结构,了解各部分的尺寸及特点;3.了解光纤的性能指标,熟悉其中的损耗和色散指标含义

;;光纤的传输参数主要有损耗和色散

损耗分类色散分类

;固有损耗:

吸收损耗——由于组成光纤的材料及其中的杂质对光波的吸收,使一部分光能转变为热能散失,从而造成光功率的损失。

散射损耗——由于远小于波长的不均匀性(如折射率不均匀、掺离子浓度不均匀等)引起光的散射而造成的损耗。

瑞利散射损耗是指在制造石英玻璃光纤的过程中,因为冷却条件不均匀而出现分子级大小的密度不均匀,使得折射率不均匀而引起的散射损耗。

结构不完善散射损耗也称为波导散射损耗,是指在光纤制造过程中,由于光纤存在缺陷而引起的损耗。

附加损耗:

弯曲损耗——光纤弯曲的曲率半径小到一定程度时,纤芯中传输的光射线不再满足全反射条件,使光线由纤芯折射到包层,即光功率由传输模转变为辐射模而引起的损耗。

接续损耗——又称为连接损耗,是指两根光纤连接时由于发生空间错位而产生的损耗。

耦合损耗——光源和光探测器与光纤之间耦合时产生的损耗。

;光纤的色散(dispersion)是指由于光纤中传输的信号是由不同模式或不同频率携带的,它们在传输过程中速度不同,从而引起波形失真的一种物理现象。光纤的色散通常用时延差来表示。色散越严重,时延差越大,脉冲展宽就越大。

模式色散:是指在光纤中由于各模式的轴向速度不同(即传播路径不同),使得到达终点的时间也不相同,而引起的脉冲展宽。

材料色散:是指由于构成光纤的材料的折射率随传输光波的频率变化,导致模内不同频率信号的传输速度不同而引起的色散。

波导色散:是指由光纤的几何结构所引起的色散。其产生原因是由于光纤的纤芯与包层折射率相差很小,光线在其交界面上产生全反射时,有可能一部分光进入包层之内传输。

三种色散数值大小不同,一般是模式色散最大,材料色散次之,波导色散最小。对于阶跃型光纤,模式色散占主导地位,其次是材料色散,波导色散可忽略不计。对于渐变型光纤,模式色散和波导色散均可忽略,主要考虑材料色散。

对于理想单模光纤,无模式色散,只有材料色散和波导色散。在短波长区(如0.85μm,材料色散占主导地位,波导色散可忽略不计。在长波长区,波导色散不可忽略。在1.31μm处,材料色散和波导色散彼此抵消,出现无色散传输的零色散波长点。故常规单模光纤在1.31μm工作窗口的色散非常小。

;4.掌握按ITU-T分类光纤的特点及应用

;4.掌握按ITU-T分类光纤的特点及应用

;4.掌握按ITU-T分类光纤的特点及应用

;ITU-TG.657光纤

;5.掌握光缆结构及各部分的主要功能,并能根据光缆横截面图判断光缆的结构类型

;5.2掌握光缆结构及各组成部件功能;5.2掌握光缆结构及各组成部件功能;

;6.熟悉光分路器的原理及各组成部件功能,了解光分路器各项指标参数的定义;6.熟悉光分路器的原理及各组成部件功能,了解光分路器各项指标参数的定义;6.熟悉光分路器的原理及各组成部件功能,了解光分路器各项指标参数的定义;6.熟悉光分路器的原理及各组成部件功能,了解光分路器各项指标参数的定义;

由于光纤活动连接器也是一种损耗性产品,其典型应用包括通信、局域网(LAN)、光纤到户(FTTH)、高质量视频传输、光纤传感、测试仪器仪表、CATV等。它是光系统中使用量最大的无源器件,因此起性能也会影响到光传输系统的可靠性和各项性能。对于光纤活动

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