产品特点:
连接器符合IEC标准
超高回波损耗
低插入损耗
标准的散件及插芯
每条线编号或颜色区分
满足TA-NWT-001209标准要求
产品应用:
局域网、接入网
电信网络
高速率数据传输
有线电视网络
别适用。光纤无法像电缆一样进行窃听,一旦光缆遭到破坏马上就会发现,因此安全性更强。
㈤重量轻,机械性能好
光纤细小如丝,重量相当轻,即使是多芯光缆,重量也不会因为芯数增加而成倍增长,而电缆的重量一般都与外径成正比。
二、光纤结构与传输机理
光纤是光波传输的介质,是由介质材料构成的圆柱体,分为芯子和包层两部分。光波沿芯子传播。在实际工程应用中,光纤是指由预制棒拉制出纤丝经过简单被复后的纤芯,纤芯再经过被复,加强和防护,成为能够适应各种工程应用的光缆。
㈠光纤传光机理
光波在光纤中的传播过程是一个复杂的电磁场的边界问题,一般来说,光纤芯子的直径要比传播光的波长高几十倍以上,因此利用几何光学的方法定性分析是足够的,而且对问题的理解也很简明、直观。
当一束光纤投射到两个不同折射率的介质交界面上时,发生折射和反射现象。对于多层介质形成的一系列界面,若折射率n1>n2>n3…>nm,则入射光线在每个界面的入射角逐渐加大,直到形成全反射。由于折射率的变化,入射光线受到偏转的作用,传播方向改变。
光纤由芯子、包层和套层组成。套层的作用是保护光纤,对光的传播没有什么作用。芯子和包层的折射率不同,岂折射率的分布主要有两种形式:连续分布型(又称梯度分布型)和间断分布型(又称阶跃分布型)。
当 入射光经过光纤端面的折射后进入光纤,除了与轴向方向一致的光沿直线传播外,其余的光线则投射到芯子和包层的交界面:一种在界面形成全反射,这些光线将与 光轴保持不变的夹角,呈锯齿状无损耗地在光纤芯子内向前传播,称之为传播光;另外一种在界面处只有一部分形成反射,还有一部分折射进入包层,最后被套层吸 收,反射的光线再次到达界面时又会有一部分损耗,因而不能传播,称为非传播光。
实际上进入光线的大部分不是上面所将的轴面光,因此还有一种称为泄漏光,如果芯子和包层的界面十分平坦,这些光线将形成全反射而得到传播,但事实上仅部分反射,尽管损耗比非传播光小还是不能很好地传播。对于长距离传输来说只有传播光是有意义的。
进 入光纤的光线在向芯子包层界面传播时,由于芯子折射率逐渐减小,受到一个向心偏转的作用,与轴线夹角θ小于一定值的光纤不能到达界面或到达界面形成全反 射,因而受束于芯子内、呈波浪状无损耗地向前传播,成为传播光。其余的光由于有一部分在界面处折射进入包层,逐渐被吸收掉而不能传播。
因此,光纤芯子和包层的折射率及折射率的分布与光纤的转播特性有密切关系。
㈡光纤的分类
可以从不同的角度对光纤进行分类,如构成光纤的材料、制造方法、光纤芯子包层折射率的分布和光纤可以传播光的模数等。
构成光纤芯子和包层的材料主要有:多组合玻璃、高纯度石英玻璃和低损耗卤化物材料等。不同的材料其预制棒的制备和光纤的拉制方法也不同。目前应用叫多的是高纯度石英玻璃光纤(石英光纤),其材料制备技术、光纤的传输特性和强度等方面具有综合的优越性。
光纤芯子和包层的折射率分布与光纤材料、拉制方法以及光纤的结构有关,除了前面提到的梯度分布型和阶跃分布型外还有单材料光纤、环形光纤、W型光纤等都属于阶跃分布型光纤,结构上各有特点。
也 可以按照传播光的模数来区分。我们可以将一条光线理解为代表一个模,或者是不同的模代表不同的角度的入射光,光的波动原理认为光纤只能允许有限的离散树木 的光(或模)传播。光纤中可传播的数目是芯子的横截面积和芯子中心与包层间的折射率差的函数,与其成正比关系。当光纤就只允许一个模的光传播就是单模光 纤。单模光纤由于只传播轴线关,因此不存在模色散,具有很大的信息载送容量。多模光纤一般可有几百和低损耗的传播模。容易与光源和大面积探测器耦合。
按照制造方法还可以分为CVD(化学汽相沉淀法)、MCVD(改进化学汽相沉积法)等。
㈢光纤的特性
光纤的特性包括传播特性、几何参数和芯子包层折射率差等基本特性。传输特性则主要表现在光纤的损耗和带宽两个方面。
⒈数值孔径NA
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