光纤典型结构
光纤的典型结构是一种细长多层同轴圆柱形实体复合纤维。自内向外为:纤芯(芯层)→包层→涂覆层(被覆层)(如图1)。核心部分为纤芯和包层,二者共同构成介质光波导,形成对光信号的传导和约束,实现光的传输,所以又将二者构成的光纤称为裸光纤。其中涂覆层又称被覆层,是一层高分子涂层,主要对裸光纤提供机械保护,因裸光纤的主要成分为二氧化硅,它是一种脆性易碎材料,抗弯曲性能差,韧性差,为提高光纤的微弯性能,涂覆一层高分子涂层。且如将若干根这样的裸光纤集束成一捆,相互间极易产生磨损,导致光纤表面损伤而影响光纤的传输性能。为防止这种损伤采取的有效措施就是在裸光纤表面涂一层高分子。
光纤按照ITU-T 建议分类
1、G651 多模光纤(50/125μm,多模渐变型折射率光纤) 适用于波长为850nm/1310nm的短距离传送
2、G652 常规单模光纤(非色散位移光纤STD SMF):适用于1310-1550nm的接入网, 是应用最广泛的光纤,目前除了光纤到户(FTTH)的入户光缆外,长途、城域使用的光纤几乎全为G652光纤,应用于数据通信和图像传输。
3、G653 光纤(色散位移光纤DSF):在λ=1310nm附近的零色散点,移至1550nm波长处,使其在λ=1550nm波长处的损耗系数和色散系数均很小。 适用于1550nm的长距离传输(主干网/海底光缆)。
4、G654 光纤(截止波长位移光纤):适用于1550nm长距离传输(海底光缆但是不支持DWDM)它在λ=1550nm处损耗系数很小,α=02dB/km,光纤的弯曲性能好。主要用于无需插入有源器件的长距离无再生海底光缆系统。其缺点是制造困难,价格贵。
5、G655 光纤(非零色散位移光纤NZDSF,NonZero DispersionShifted Fiber):适用于1550nm的长距离传输(主干网。海底光缆/支持DWDM)。
6、G656光纤(低斜率非零色散位移光纤):是非色散位移光纤的一种,对于色散的速度有严格的要求,确保了DWDM系统中更大波长范围内的传输,为了进一步扩展DWDM系统的可用波长范围,在S(1460~1530 nm)、C(1 530~1 565 nm)和L(1 565~1 625 nm)波段均保持非零色散的一种新型光纤。
7、G657 光纤(弯曲损耗不明显单模光纤):FTTx弯曲半径大于G652,所以用于光纤到户中。
根据光纤接头类型分类,光纤跳线可以分为FC LC SC ST MTRJ和MPO
根据光纤芯数可以分为单芯 双芯 和多芯(8芯 12芯 16芯 24芯)
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光导纤维的主要成分是C.二氧化硅。
光导纤维,是依靠光在线缆中进行内全反射从而达到用光进行载体传输信息的介质。既然用光来传输,就要求介质要尽可能透明,二氧化硅就是石英,透明度很高且造价低,因此是很好的光导材料
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1、光导纤维是一种能够传导光波和各种光信号的纤维。一根光导纤维电缆相当于100 根传送电话所使用的同轴电缆所传送的信息。而且传送时的损耗低,接点数目可以减少1/20。光导系统的波带很宽,由几十MHZ/km 到几百GHz/km,而且可以防止电讯号的噪音。另外,光导纤维消耗材料少,与同轴电缆相比可节省大量有色金属。因此光纤是传输信息的最理想的工具。
2、二氧化硅,化学式为SiO₂,不溶于水。不溶于酸,但溶于氢氟酸及热浓磷酸,能和熔融碱类起作用。自然界中存在有结晶二氧化硅和无定形二氧化硅两种。
3、二氧化硅用途很广泛,是制造玻璃、石英玻璃、水玻璃、光导纤维、电子工业的重要部件、光学仪器、工艺品和耐火材料的原料,是科学研究的重要材料。在古代,二氧化硅也用来制作瓷器的釉面和胎体。
参考资料:
光导纤维的主要成分是高纯度的二氧化硅。
1、光导纤维的主要成分是高纯度的二氧化硅,它的制备需要经历多个工序,包括制备棒、预拉伸和拉伸成型等。
2、光导纤维具有传输速度快、通讯质量高、信号损耗小、数据传输量大、体积小巧、重量轻便等优点,被广泛应用于通讯、医疗、科学研究等领域。
一、光导纤维的定义和用途
光导纤维,又称为光纤,是一种将光信号传输到远距离的材料。它是由中心的芯和包围芯的包层组成的线性结构,因其小巧、轻便、信号损耗小等特点,被广泛应用于通讯、医疗、科学研究等领域。
二、光导纤维的主要成分
1、光导纤维的主要成分是高纯度的二氧化硅,其含量可以达到9999%以上。二氧化硅是一种无机化合物,通常为白色粉末,分子式为SiO2,是一种非常稳定的化合物,对热、酸和碱有着优异的抗性。
2、此外,还有少量的掺杂剂,例如铒、铒等,通过对掺杂剂的选择和掺杂量的调节,可以改变光导纤维的光学性能,以满足不同领域的需求。
三、光导纤维制造工艺
1、制备棒:首先需要将高纯度的二氧化硅粉末和掺杂剂混合均匀,制备成小棒状。
2、预拉伸:将制备好的小棒放入特殊的烧结炉中进行加热,将其预拉伸成一根直径较小的棒子。
3、拉伸成型:接着,需要将预拉伸的小棒不断地拉伸,直至其直径只有几个微米,形成细长、柔软的光导纤维。
四、光导纤维的优缺点
1、优点:光导纤维传输速度快、通讯质量高、信号损耗小、数据传输量大、体积小巧、重量轻便等优点,是传统铜线和同轴电缆等传统通讯介质所无法比拟的。
2、缺点:光导纤维的制造工艺复杂,制造成本较高;此外,由于它是一个玻璃材料,容易受到物理冲击或弯曲而产生损坏。
五、光导纤维的应用
1、通讯领域:光导纤维在通讯领域应用广泛,可以用于电话、移动通讯、互联网、广播电视等各种通讯方式。
2、医疗领域:光导纤维可以用于内窥镜、微创手术、心脏瓣膜手术等医疗设备中,通过其高精度和无损伤的优点,有效提升了医疗手术的成功率。
3、科研领域:光导纤维还可以应用于科学研究领域,例如适用于激光实验、天文观测、气象预测等方面。
你好:一般普通光缆的设计寿命是20年,对于其他如海底光缆,则要求其设计寿命是25年。而你说的是光纤,光纤的主要成分是二氧化硅,也叫石英,自然界储量丰富,化学性质比较稳定。物理性质怕折,不抗拉。所以光纤制成成品后叫光缆,寿命只有20年。如果单纯光纤的话,寿命要远远大于光缆成品。
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