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OF)就是用来导光的透明介质纤维,一根实用化的光纤是由多层透明介质构成的,一般可以分为部分:折射率较高的纤芯、折射率较低的包层和外面的涂覆层。光纤结构示意图光纤结构示意图纤芯:纤芯位于光纤的中心部位。直径d1=4m50m,单模光纤的纤芯为4m10m,多模光纤的纤芯为50m。纤芯的成分是高纯度SiO2,掺有少量的掺杂剂(如GeO2,P2O5),作用是提高纤芯对光的折射率(n1),以传输光信号。包层:包层位于纤芯的周围。直径d2=125m,其成分也是含有少量掺杂剂的高纯度SiO2。而掺杂剂(如B2O3)的作用则是适当降低包层对光的折射率(n2),使之略低于纤芯的折射率,即n1n2,它使得光信号封闭在纤芯中传输。涂覆层:光纤的外层为涂覆层,包括一次涂覆层,缓冲层和二次涂覆层。n一次涂覆层一般使用丙烯酸酯、有机硅或硅橡胶材料;n缓冲层一般为性能良好的填充油膏;n二次涂覆层一
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光纤的分类按材料分类:玻璃光纤:纤芯与包层都是玻璃,损耗小,传输距离长,成本高;胶套硅光纤:纤芯是玻璃,包层为塑料,特性同玻璃光纤差不多,成本较低;塑料光纤:纤芯与包层都是塑料,损耗大,传输距离很短,价格很低。多用于家电、音响,以及短距的图像传输。按佳传输频率窗口:常规型单模光纤和散位移型单模光纤。常规型:光纤生产厂家将光纤传输频率佳化在单一波长的光上,如1300nm。散位移型:光纤生产厂家将光纤传输频率佳化在两个波长的光上,如:1300nm和1550nm。突变型:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。其成本低,模间散高。适用于短途低速通讯,如:工控。但单模光纤由于模间散很小,所以单模光纤都采用突变型。渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高模光按正弦形式传播,这能减少模间散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。
光缆(optical fiber cable)是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的,它是利用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。
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图理论上的截止波长是单模光纤中光信号能以单模方式传理论上的截止波长是单模光纤中光信号能以单模方式传播的小波长。播的小波长。截止波长条件可以在短光缆长度上单模传输,并截止波长条件可以在短光缆长度上单模传输,并且可以抑制高次模的产生或可以将产生的高次模噪声功率代且可以抑制高次模的产生或可以将产生的高次模噪声功率代价减小到可以忽略的地步。价减小到可以忽略的地步。注:几何特性、光学特性影响光纤的连接质量,施工对它注:几何特性、光学特性影响光纤的连接质量,施工对它们不产生变化,而传输特性则相反,它不影响施工,但施工们不产生变化,而传输特性则相反,它不影响施工,但施工对传输特性将产生直接的影响。对传输特性将产生直接的影响。截止波长截止波长。光纤光缆制造技术光纤光缆制造技术选材的准则:能拉长、拉细、具有一定的柔韧性、可卷绕在特定波长损耗低能使纤芯的折射率略高于包层,