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纤轴线的固定平面称为子午面;另一种情形是光线在传播过程中不在一个固定的平面内,并且不与光纤的轴线相交,这种光线称为斜射线。子午射线在阶跃折射率光纤和渐变折射率光纤的传播轨迹分别如图所示。光在阶跃折射率多模光纤中的传播光在渐变折射率多模光纤中的传播子午射线子午射线在单模光纤中的传播轨迹在单模光纤中的传播轨迹子午射线的传播过程在一个子午面内,因此可以在二维的平面内来分析,很直观。斜射线在光纤中的传播斜射线在光纤中的传播斜射线的传播过程不在单一平面内,要追踪斜光线则更为困难。光纤的光学特性光纤的光学特性光纤的光学特性有折射率分布、大理论数值孔径、模场直径及截至波长等。多模光纤的折射率分布,决定光纤带宽和连接损耗,单模多模光纤的折射率分布,决定光纤带宽和连接损耗,单模光纤的折射率分布,决定工作波长的选择。光纤的折射率分布,决定工作波长的选择。折射率分布折射率分布大入射角大入射角折射光线n根据Snell定理,
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光纤通信的优点通信容量大光纤重量轻、体积小光通信发展简史2000多年前1966年“光纤之父”高锟博士首次提出光纤通信的想法。1970年贝尔研究所林严雄在室温下可连续工作的半导体激光器。1970年康宁公司的卡普隆(Kapron)之作出损耗为20dB/km光纤。1977年芝加哥条45Mb/s的商用线路。通信波段划分及相应传输媒介光的折射/反射和全反射因光在不同物质中的传播速度是不同的,所以光从一种物质射向另一种物质时,在两种物质的交界面处会产生折射和反射。而且,折射光的角度会随入射光的角度变化而变化。当入射光的角度达到或超过某一角度时,折射光会消失,入射光被反射回来,这就是光的全反射。不同的物质对相同波长光的折射角度是不同的(即不同的物质有不同的光折射率),相同的物质对不同波长光的折射角度也是不同。光纤通讯就是基于以上原理而形成的。
光纤电缆的芯线一般是直径为0.11微米的石英玻璃丝,它具有宽带域信号传输的功能及重量轻的特点。由终端发送的信息,先经光发送器的元件,将电信号转换成光的强弱变化信号,然后再送到光纤光缆上传输。在接收端,由光接收器中的感光元件将光纤光缆上传输的光信号还原为电信号,再输给计算机进行处理。随着光纤能信的发展,它将取代同轴电缆。
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敷设时产生的大衰耗点在光缆施工中,由于光缆敷设长度一般在2~3KM直埋敷设时,穿越的障碍物较多,在施工中,敷设人员较多,敷设距离较远,敷设人员协调行动,是通过障碍物较多时,如:穿越防护钢管,拐弯、上下坡等,从而出现俗称的光缆打背扣(出现死弯)现象,对光缆造成严重伤害,一旦发生死弯现象,此处会出现一个大衰耗点,严重的会发生部分或光纤断裂现象,这是光缆施工中容易出现的故障现象。此外,在敷设光缆时,光缆端头的光缆容易受到损伤,在接续时,往往在接续点处显示有较大衰耗值,此时,即使多次重复熔接,也不能降低接续损耗值,从而形成一个较大的衰耗点。