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什么是光纤,光纤的用途是什么?(下)
更新时间:01-15 22:01
浏览量:681

什么是光纤,光纤的用途是什么?(下)


图285


上一期,我们的老伙伴库尔蒂(Kurthi),给大家介绍了光纤的构造,单模光纤和多模光纤的区别,以及渐变折射率(Gradient Index)和阶跃折射率(Step Index)的差异。本期,库尔蒂(Kurthi)将会继续向大家介绍光纤技术,包括单模光纤的分类、多模光纤的类型和传输速度、铺设光缆的原则以及如何减少损失。没有看过上一期的朋友,可以点击这里:☞


干货 | 什么是光纤,光纤的用途是什么?(上)



光纤有哪些类型? 


与基于铜缆的网络电缆的电缆类别(Cat)类似,也有单模和多模光纤的类别。通过分类,便可以知道关于数据的可能传输量和范围。在以下部分中,我们将对各个光纤类别进行更详细的说明。


单模可以使用哪些光纤等级,


以及可以实现哪些传输速度?


单模光纤分为两类,即OS1和OS2。与OS2光纤相比,OS1光纤具有更高的衰减。由于较低的衰减,因此OS2的传输范围较大。但是,类别的定义与实际的光纤参数无关,而与构造的类型有关。


OS1光纤专为室内使用而设计。该结构称为紧密缓冲光缆。它们的衰减为1dB/km,因此适用于10km内的距离。OS2电缆设计用于室外安装。


OS2光纤也称为松套管光纤。它们的衰减为0.4dB/km。例如,它们适合在道路施工中安装。它们还可以用于桥接200km的距离,这使其适合用于长距离网络。光缆类别标准在ITU-T G652x中定义。无论哪种类型,单模光纤通常都是黄色护套。



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表1:单模OS类别



传输速度和传输长度取决于所使用的波长和光缆的类型。单模光纤最常使用的波长是λ=1310nm和λ=1550nm或λ=1490 nm。这些分别对应于O、C和S波段。



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表2:光缆类型和范围



表2比较了各种类型的光缆。从光缆类型可以知道使用的波长。当比较波长1310 nm和1550 nm时,值得注意的是,使用1550 nm时的透射长度更长。



多模光纤有哪些类型和速度?


目前,多模电缆分为OM1至OM5五类。OM代表“多模光纤”。对于不同的光缆类型,光缆的衰减是相同的,其衰减取决于波长。OM类指出了相应的光纤电缆适合的数据量。随着数字的增加,支持的数据量也随之增加。多模光纤最常见的波长是λ=850nm,λ=1300 nm或λ = 953nm。


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表3:OM光缆类型



通常,OM1和OM2光缆的光源是LED,而OM3和OM4光缆使用效率更高的激光器。OM3和OM4光缆仅在850 nm下使用。使用VCSE激光器,可以通过OM3和OM4纤芯在更远的距离上传输大量数据。



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表4:OM类别对应传输距离



如何铺设光缆?


与铜缆相比,光缆或光缆“光波导”具有较低的衰减,因此可以桥接更大的距离。正确安装对于保持低衰减起着重要作用。机械应力不当导致的光缆损坏将使衰减恶化,或者在最坏的情况下出现断线。始终保持光纤(端部)清洁,无尘,无水分等也很重要。接下来我们将介绍在安装过程中必须注意的事项,以避免可能的损坏和损失。



弯曲半径需遵守什么原则?


在文章的开头提到,很明显,信号的传输取决于纤芯及其包层。包层的全反射使信号得以传导。铺设或安装光缆时,在某些地方无法避免弯曲。光缆的弯曲会导致纤芯和包层之间的距离在弯曲的外侧增加,从而延长了路径长度。然后,这种延长导致阻尼值增加。


图286

图5:弯曲造成的损失




如果弯曲太强,则可能会超过全反射极限角。如果超过极限角,则不再可能反射或仅部分反射。结果,部分信号泄漏出纤芯。根据损坏的程度和衰减的恶化,弯曲会导致光缆完全损坏。可接受的弯曲半径取决于所使用的玻璃纤维。




在安装过程中会产生什么损失?


在室内铺设光缆时,弯曲半径过大会导致衰减增加。但是,通常,不仅在建筑物内部使用光纤,而且还将建筑物的网络连接到外部网络结构,正如我们在《光纤网络是如何构成的?》文章中提到的。



每个连接或链接都可能导致插入或耦合损失。例如,在接续过程中,或者在相应类型的光纤不匹配的情况下,可能会发生这种情况。一种差异可能是在使用光缆的情况下芯线的相切。要连接的芯线的直径应相同。损耗加起来可能完全中断信号传输。建议在安装后使用适当的测量技术检查光纤路径,并在每个插拔环节使用适当的清洁工具清洁光缆。