本篇文章给大家分享光纤的线性特征有哪些,以及光纤的光线理论对应的知识点,希望对各位有所帮助。
光纤就是一种玻璃纤维线缆,也就是光缆,传输相当快,可以分为单模和多模,多模光纤传输一般用于楼层间距离为500M左右。单模用于楼与楼之间,或城市地下光缆,距离可达上千米。网线的话一般也就200米左右。家里宽带一般是用电话线传输,最多网速4M,光纤接入的话可以上百M,千M,当然也要有相关的设备。
光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。传输原理是“光的全反射”。前香港中文大学校长高锟和GeorgeA.Hockham首先提出光纤可以用于通讯传输的设想,高锟因此获得2009年诺贝尔物理学奖。”定义:微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。
光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。通常,光纤的一端的发射装置使用发光二极管(light emitting diode,LED)或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。
光纤是一种将讯息从一端传送到另一端的媒介.是一条玻璃或塑胶纤维,作为让讯息通过的传输媒介。
光纤的衰减常数、色散系数(包括色度色散和偏振模式色散)、非线性效应。
包括损耗、色散、带宽、截止波长、模场直径等。光纤传输,即以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。光导纤维,不仅可用来传输模拟信号和数字信号,而且可以满足***传输的需求。光纤传输一般使用光缆进行,单根光导纤维的数据传输速率能达几Gbps,在不使用中继器的情况下,传输距离能达几十公里。
光纤的主要传输性能参数包括衰减、色散、带宽和截止波长。首先,衰减是光在光纤中传输时信号强度的减小。这是由于光信号在传输过程中与光纤材料的相互作用,导致部分光能转化为热能而损失。衰减的大小直接影响到光纤传输系统的中继距离,即信号在需要再生之前能够传输的最大距离。
光纤衰减系数(fiber attenuation coefficient):每公里光纤对光信号功率的衰减值。衰减系数(也称衰耗系数)是多模光纤和单模光纤最重要的特性参数之一,在很大程度上决定了多模和单模光纤通信的中继距离。单位:dB/km。
重量轻。因为光纤非常细,单模光纤芯线直径一般为4um至10um,外径也只有125um,加上防水层、加强筋、护套等,用4至48根光纤组成的光缆直径还不到13mm,比标准同轴电缆的直径47mm要小得多,加上光纤是玻璃纤维,比重小,使它具有直径小、重量轻的特点,安装十分方便。抗干扰能力强。
室内光缆特点:室内光缆的抗拉强度较小,保护层较差,但相对更轻便、更经济。室内光缆主要适用于水平布线子系统和垂直主干子系统。如·室外光缆(如图2—29所示)的抗拉强度较大,保护层较厚重,并且通常为铠装(即金属皮包裹)。室外光缆多用于建筑群子系统,可用于室外直埋、管道、架空及水底敷设等场合。
光缆的主要特点包括传输距离远、通信容量大、抗电磁干扰、保密性好、尺寸小重量轻、便于施工和维护、原材料丰富等。传输性能 传输距离远:光缆可以传输信号长达数百公里,适合长距离通信需求。
损耗低,中继距离远。光缆传输的损耗非常低,特别是在长距离传输时表现得更为出色。由于光纤具有较低的衰减系数,即使经过长时间的传输,信号强度也不会显著下降。这使得光缆中继距离大大延长,减少了中继设备的数量和维护成本。
根据光纤中传输模式的多少,可分为单模光纤和多模光纤两类。按制造光纤所使用的材料分,有石英系列、塑料包层石英纤芯、多组分玻璃纤维、全塑光纤等四种。光通信中主要用石英光纤,以后所说的光纤也主要是指石英光纤。若按工作波长来分,还可分为短波长光纤和长波长光纤。
石英光纤:主要成分是二氧化硅,具有低损耗和良好的光学性能,是目前最广泛使用的光纤类型。 塑料光纤:以塑料材料制造,重量轻、价格低,适用于短距离通信和内部布线。但其传输性能较低,容易受到温度和机械压力的影响。
按照光纤的原材料的不同,光纤可以分为以下几种类型:石英系光纤。 这种光纤的纤芯和包层是由高纯度的掺有适当的杂质制成的。多组分玻璃纤维。 如用钠玻璃()掺有适当杂质制成。塑料包层光纤。 这种光纤的芯子是由石英制成的,包层是硅树脂。全塑光纤。 这种光纤的芯子和包层都是由塑料制成。
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