三亚光纤光缆公司电话
光纤光缆是新一代的传输介质,与铜质介质相比,光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。除此之外,光纤传输的带宽大大超出铜质线缆,而且其支持的最大连接距离达两公里以上,是组建较大规模网络的必然选择。由于光纤光缆具有抗电磁干扰性好、保密性强、速度快、传输容量大等优点,所以它的价格也较为昂贵,在家用场合很少使用。
正增益现象处理:在OTDR曲线上可能会产生正增益现象。正增益是由于在熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散光而形成的。事实上,光纤在这一熔接点上是熔接损耗的。常出现在不同模场直径或不同后向散射系数的光纤的熔接过程中,因此,需要在两个方向测量并对结果取平均作为该熔接损耗。在实际的光缆维护中,也可采用≤0.08dB即为合格的简单原则。附加光纤的使用:附加光纤是一段用于连接OTDR与待测光纤、长300~2000m的光纤,其主要作用为:前端盲区处理和终端连接器插入测量。一般来说,OTDR与待测光纤间的连接器引起的盲区大。在光纤实际测量中,在OTDR与待测光纤间加接一段过渡光纤,使前端盲区落在过渡光纤内,而待测光纤始端落在OTDR曲线的线性稳定区。光纤系统始端连接器插入损耗可通过OTDR加一段过渡光纤来测量。如要测量首、尾两端连接器的插入损耗,可在每端都加一过渡光纤。
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折射率与散射系数的校正:就光纤长度测量而言,折射系数每0.01的偏差会引起7m/km之多的误差,对于较长的光线段,应采用光缆制造商提供的折射率值。影的识别与处理:在OTDR曲线上的尖峰有时是由于离入射端较近且强的反射引起的回音,这种尖峰被称之为影。识别影:曲线上影处未引起明显损耗;沿曲线影与始端的距离是强反射事件与始端距离的倍数,成对称状。消除影:选择短脉冲宽度、在强反射前端(如OTDR输出端)中增加衰减。若引起影的事件位于光纤终结,可'打小弯'以衰减反射回始端的光。
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波,光波是一个横波,其传播方向垂直于电场(E)和磁场(H)的振动方向(1821年,菲涅尔)给定一个空间直角坐标系O-xyz,假设一列平面波沿z方向传播,那么这列波可测量的电场可以表示为:其中为光的角频率,k=2/l为光的传播常数,它表征光向前传播时相位变化的快慢。E(z,t)=eEcos(t-kz)偏振态根据光的电场矢量在xy平面上的运动轨迹,可以将光分为:n线偏振光n椭圆偏振光n圆偏振光电场矢量在xy平面上的运动轨迹为一条直线的光称为线偏振光,它可以表示为两个相互正交的线偏振光当两个相互正交的分量幅度相等,且二者之间的相位差/22m时,椭圆偏振光变成圆偏振光:迎着光传播的方向观察,根据取/2和/2,圆偏振光分为右旋圆偏振光和左旋圆偏振光光的粒子性光的粒子性: