今天给大家分享石英光纤中的衰减图片,其中也会对石英光纤损耗产生的原因的内容是什么进行解释。
1、光纤损耗是指在光纤传输过程中信号衰减的程度,通常以每公里的分贝数(dB/km)来表示。光纤损耗主要由内在因素和外在因素引起。内在因素包括紫外线吸收、红外线吸收及瑞利散射等,这些都是石英材料固有的特性。此外,尺寸波动导致的结构不均匀和吸收不纯物质等外部因素也会造成损耗。
2、第三是原子缺陷吸收,这种损耗可能是由于光纤在制造过程中的加热处理或受到强烈辐射而产生。在玻璃材料中,这些缺陷会引起光能的吸收,从而造成损耗。 散射损耗包括两种类型:首先是瑞利散射损耗,这种损耗是由尺寸小于光波长的散射体引起的。
3、光纤损耗是指光信号在光纤中传输过程中,由于固有材料缺陷、杂质、辐射和应用等因素导致的光功率减弱。具体原因如下: 光纤本征损耗:这种损耗源于光纤自身的特性,主要包括光纤制造材料——石英玻璃的固有缺陷以及其中可能含有的金属过渡杂质。这些因素会引起光在光纤中的散射、吸收和色散,从而导致损耗。
4、吸收损耗;散射损耗;微扰损耗。纤色散是指输入光脉冲在光纤中传输时由于不同频率或模式在光纤中的群速度不同,因而这些频率成分和模式到达光纤终端有先有后而引起光脉冲展宽的现象。光纤色散的存在使传输的信号脉冲发生畸变,从而限制了光纤的传输带宽。
5、以下具体说明造成光纤损耗的两大原因:1 光纤本征损耗 光纤本征损耗即光纤固有损耗,主要由于光纤机基质材料石英玻璃本身缺陷和含有金属过渡杂质和OH-,使光在传输过程中产生散射、吸收和色散,一般可分为散射损耗,吸收损耗和色散损耗。
1、非零色散光纤实质上是一种改进的色散位移光纤,其零色散波长不在55μm,而是在525μm或585μm处。
2、石英光纤材料的零色散系数波长在1270nm附近。根据查询相关信息显示,石英属于单模光纤,所以零色散系数波长在1270nm附近。
3、可是,现在损耗最小的55pm,由于EDFA的实用化,如果能在3pm零色散的光纤上也能令55pm波长工作,将是非常有益的。因为,在3Pm零色散的光纤中,55Pm波段的色散约有16ps/km/nm之多。如果在此光纤线路中,插入一段与此色散符号相反的光纤,就可使整个光线路的色散为零。
4、μm波长的最低损耗可达0.35dB/km以下,55m波长的最低损耗可达0.15dB/km。这两个波长就是所谓的长波长窗口。后来又由于31μm激光器首先成熟而得到广泛应用,所以现在正投入大量运营的光纤通信系统就工作在这一窗口。
1、光纤衰减的处理方法:开拨光缆,并将光缆固定到连续盒中。在固定多束管层式光缆时由于要分层盘纤,各束管要依序放置,以免缠绕。将光纤穿过热缩管。将不同管束、不同颜色的光纤分开,穿过热缩管套。打开熔接机电源,选择合适的熔接方式。制作光纤端面。
2、光纤衰减的产生因素主要包括散射损耗、吸收损耗和微弯损耗等。瑞利散射损耗是由于玻璃分子结构的不规则性所引起的微观折射率波动,它是光纤的固有损耗,也是光纤衰减的最低限。瑞利散射损耗与波长的四次方成反比,这意味着在波长小于0.8微米时,瑞利散射损耗迅速上升,这限制了光纤的应用。
3、通常情况下,光缆传输衰减每公里衰减在0.2至0.35分贝(dB/km)之间被认为是正常的。 在光时域反射仪(OTDR)中,测得的衰减曲线斜率反映了光纤每公里的损耗。曲线上的急剧下降通常指示光纤接头的损耗,这可能需要清洁以降低损耗。
4、光缆传输衰减一般每公里衰减0.2~0.35dB/km是对的;OTDR里那条线的斜率就是光纤的每公里损耗,而有突然下降的地方一般都是接头损耗,需要清洁接头。
关于石英光纤中的衰减图片,以及石英光纤损耗产生的原因的相关信息分享结束,感谢你的耐心阅读,希望对你有所帮助。
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