平均衰耗(按2KM配盘)应≤0.26dB/KM。活接头≤0.5dB/个。法兰盘衰耗≤0.3dB/个。\x0d\x0a\x0d\x0a光导纤维,简称光纤,是一种达致光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理传输的光传导工具。
接头会产生一定的衰减,活动接头在0.15-0.5dB之间,熔接接头一般在0.03-0.2dB之间,一般在0.05-0.08dB左右,两个方向的衰减不一样,目前没有详细的计算方法,不同的波长也不一样。
据《长途通信干线光缆传输系统线路工程验收规范》,光纤接头损耗应达到规定值:单纤平均接头损耗≤0.1dB;光纤带平均接头损耗≤0.15dB。光纤的单个最大接头损耗(个别)为0.3dB。其中也只是提到了,光纤衰减系数应符合设计规定。
设计一般要求:光纤衰减常数的标准为:在1310mm波长上,衰减平均值应小于等于0.36dB/km,衰减最大值应小于等于0.4dB/km;在1550mm波长上,衰减平均值应小于等于0.22dB/km,衰减最大值应小于等于0.25dB/km;光纤接续时,其双向平均接头损耗不得大于0.08dB,注意在1550窗口下监测。
光缆接续(接头盒)也是光纤直熔的,计算损耗一般是按0.1dB来算的,实际接续损耗会小于这个数。你说的大概是终端盒吧?终端盒内部的光纤与尾纤直熔,外部是跳线的活动连接,计算损耗是0.5dB,实际损耗一般是0.2-0.3dB。
光纤在不同波长的损耗是不同的。普通单模光纤在1310nm处损耗小于0.36db/km,在1550nm处损耗小于0.22db/km。使用的标准不同,光纤损耗的标准也不同。现行标准是:单模1310nm 0.34db/km;单模1550nm 0.20db/km;多模1300nm0.8db/km;多模850nm0db/km。
一公里内损耗忽略不计。在由同轴电缆组成的系统中,最好的电缆在传输800MHz信号时每公里损耗在40dB以上。相比之下,光纤的损耗要小得多。 当传输31um的光时,每公里的损耗小于0.35dB。 如果传输55um的光,则每公里的损耗小于0.2dB。 这比同轴电缆的功率损耗小1亿倍,从而使其更长。
光纤固有损耗主要源于光纤模场直径不一致;光纤芯径失配;纤芯截面不圆;纤芯与包层同心度不佳四点;其中影响最大的是模场直径不一致。
光纤衰减是光纤通信中的一个重要问题,它直接影响着光纤传输信号的品质。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。
吸收损耗:这是指光信号在光纤中传播时,由于光纤材料的吸收作用导致的能量损失。光纤材料会吸收部分光能并转化为热能,从而造成光功率的衰减。这种损耗与光纤的材质和制造工艺有关。
造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成损耗。挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。
光纤领域中,“光纤衰减”是指光信号在光纤传输过程中,光能量逐渐减少的现象,这是由光纤材料特性或传输过程中的各种因素所引起的传输损耗。本文将深入探讨光纤衰减的原理、影响因素及减小损耗的策略,以便更好地理解其对光纤传输的影响。
光波信号衰减是指光波在传输过程中逐渐丧失能量和强度,导致信号弱化和失真。在光纤通信中,光信号会在光纤内部反复发生折射和反射,随着光传输的距离增加,光信号的强度会逐渐降低。同时,光纤本身的材料、长度、弯曲等因素也会对光波信号的衰减造成影响。
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