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文档简介
基础传输网光纤、光缆、光通信干事、古光通信3000年前的烽火台;17世纪中期,望远镜被发明出来。1791年,法国人发明了交通灯。现代光通信1880年贝尔发明了“光之语”,以阳光为光源,大气为传输介质,传输距离为200米。1881年,贝尔发表了论文关于利用光线进行声音的复制与产生。贝尔的光言总是不实用:1,难以置信的高强度照明;2、没有稳定、低损耗的传输介质。1970年光通信元年1960年,出现了第一种一致的振荡光源-红宝石激光器;1962年,半导体激光器问世。1970年,贝尔研究所制造了在室温下持续工作的铝砷化镓(AlGaAs)半导体激光器。1970年,美国康宁公司制造了损失20dB/km的低损耗石英纤维。1976年,在长波长区发现了光纤的衰减。1.31um和1.55um两个窗口在1980年产生了低损耗纤维,1.55um的衰减系数接近0.20dB/km。光纤通信的简要历史,光纤的分类,多模式光纤:芯直径50-75微米,典型的50/125um,62.5/126um具有在固定工作波长下从光纤传输单模光纤的多模式:芯直径很小,理论上只有一种模式,这两种光纤通常难以对接目前,多模式光纤使用较少,在一些早期建设宽带社区中使用,对后期维护不利。光纤生产工艺,光纤芯线的截面结构图,光纤的尺寸显示为“芯径/包层”尺寸。因此,10/125mm光纤的光纤芯直径为10mm,包层直径为125mm。平面波的反射和折射、反射:1=1 折射:n1s in N2是包层的折射率。G.651是多模式光纤,主要用于宽带信息社区,压缩成本。G.652是典型的单模式光纤,在1300nm上具有0分布点,目前分为G.652A、b、c、d几个部分,主要区别在于PMD。G.652光纤的特点是操作波长为1300nm时,光纤分布较小,系统的传输距离仅限于丢失。G.653是分布式位移光纤(DSF),主要以1550nm零色散点为特征,其原因是通过波导色散进行色散转换的结果。将低损耗和零色散置于相同的操作波长。但是,零分散对多通道WDM传输不好。多路复用通道的数量多时,如果通道间隔小,则混合两个或三个传输波长,产生新型的有害频率组件,从而产生称为四波长混合(FWM)的非线性光学效果,从而导致通道间串扰。如果光纤线路的色散为零,则FWM的干扰非常严重。鉴于某些果实有微量的分散,FWM干扰反而会减少,科学家开发了一种新型光纤NZ-DSF。光纤类型、光纤类型、G.654光纤主要用于交叉海洋光纤电缆的超损耗光纤,一般芯为纯SiO2,一般光纤混合锗。在1550nm附近,损失最小,只有0.185dB/km,但在该地区分布更大,约等于17 20ps nmkm。G.655光纤是非零色散位移光纤(NZ-DSF),分655A,b,c,主要特征是1550nm的色散接近于0,但不是0。用于抑制四波混频的增强色散位移光纤。G.656用于宽带光传输的非零分布式光缆的特性。G.655带宽1530-1625纳米(C L波段),G.656带宽1460-1625纳米(S C L波段)。G.657光接入网络中对低弯曲损失敏感的单模光纤和光纤特性光纤。通信公司现在可以像电话线一样自由固定的最低亮度为7.5mm,这大大降低了推动光纤到达(FTTH)项目的成本。、主光纤主要特性、标准单模光纤(G.652光纤)、SiO 2 geo2 SiO2 geo2 SiO2 SiO2 2f简单阶跃匹配包层类型简单阶跃凹包层相对折射率差低高光纤的挠曲电阻、损耗光纤挠曲电阻略有差异、色散位移单模光纤(g . 652光纤)20g位/s系统不需要任何分布式补偿。1550nm波长最小衰减光纤(G.654光纤),使用纯SiO2内核减少光纤衰减的最大优点:1550nm波长最小衰减是0.18dB/km制造的困难,既昂贵又不实用。非零色散位移光纤(G.655光纤),1994年专门为DWDM系统设计的新的光纤特定最小色散保证抑制了4波混频非线性。分布式补偿光纤,分布式问题严重阻碍了1310nm单模光纤到1550nm的升级和膨胀,开发了这种光纤。在升级系统中添加非常短的负色散光纤,1550nm到现有数十公里的光纤将产生正色散。例如:100km G.652光缆336100km *18ps/nm.km=1800ps/nm所需的DCF 336018 PS/nm 44.5=40.5km光纤40.5*0.261=8.8DB、光纤通信的优点、传输频率带宽、通信容量大的传输衰减、距离信号串扰减少、传输质量高的电磁干扰、气密性好的光纤尺寸小、运输和部署中的轻型耐火学、特殊环境原料资源的丰富有色金属节约、光纤通信、光波作为载波频率、光传导纤维作为传输介质的通信方式的波长范围是近红外区、光纤通信中使用的光目前使用的三个实用通信窗口:短波波长段-波长0.85微米、长波波长段-1.31微米和1.55微米。光的传播通过电场,磁场的状态随时间变化的规律出现。光纤的传播模式、光纤的传播模式在光纤的数字孔径角度内以一定角度拍摄光纤的端面,从光纤的核心到包层接口,整个反射的传播光线可以称为一种光传输模式。理论上,单模光纤只传输基本模式信号。、高二次模式基本模式低二次模式、光纤的传输特性、衰减色散偏振模式色散光纤的非线性效果、光纤的衰减、衰减-光纤对光能的传输损耗。光在光纤中传播时,平均光电力沿光纤长度方向传递到:P(L)=P(0)10(L/10)的衰减:p (0)-l=0的光力p (l)-轴向距离L的光力衰减系数偏振相关损失的二次效应可以在PMD和色度色散之间产生耦合,从而增加色散的统计分量;解决方法之一是改进光纤过程,或在系统I/o端插入偏振控制器。偏振模式色散PMD,光纤中的光传输可以描述为完全沿x轴振动,完全沿y轴振动,或者部分光沿2轴振动。每个轴是偏振“模式”的两种偏振模式的到达时间差-偏振模式色散PMD、光纤色散的特性、光纤的非线性效应、散射是受激布里渊散射(SBS)受激拉曼散射(SRS)光纤克尔(折射率)效应磁相位调制(SPM)交叉“光缆是为了满足光学、机械或环境的性能规格而创建的,它是一种通信电缆组件,放置在涂层护套内的一个或多个光纤可以用作传输介质,可以单独使用,也可以成组使用。”光缆可以分为两种: professional用途,普通光缆(可细分为室内和室外)。专业用途:海底电缆、高压电塔的空机架电缆、核电站的防腐蚀光缆、化学工业用防腐蚀光缆等,一般光缆:光缆可以在从家到家的过程中分为空架子,包括地下直埋、管道、室内光缆等。区分光纤电缆定义和应用,光纤电缆生产工艺,光纤电缆结构图,电缆形成技术,松套扭曲光纤技术,将彩色纤维和油膏加到姑姑模塑料制成的松套中,并可以在套管内移动。其他输电线路沿中心缠绕核心,使其成为电缆核心。电缆芯和保护材料由松套扭曲光缆制成。-套管材料具有自身的抗水解特性和强度高,管内填充了特殊软膏,对光纤进行了重要保护。-加强板位于电缆芯的中心位置,松套围绕加强芯适当拧紧,控制光纤女装,调整绞距,提高光缆的拉伸特性和温度特性。-用索斯利和加强芯之间的电缆霜填充联盟,确保索斯利和加强芯之间的防水性能。-光缆的径向和垂直防水由多种措施保证。-根据要求,有多种侧压力预防措施。骨架光纤带光缆技术将已经制作的光纤带堆在螺旋骨架槽中,形成电缆芯。电缆芯和保护材料由骨骼光缆制成。-光纤组装密度高,光缆直径相对较小。-骨架是高密度聚乙烯材料,具有良好的侧压电阻,保护好光纤,并防止光缆脱落时光纤受损。-骨架槽沿电缆螺旋旋转,以确保槽内放置的光纤的拉伸、弯曲和温度特性。-电缆用膨胀水的防水带代替软膏,不仅保证了光缆的防潮性能,还大大提高了连接效率,便于建设和维护。螺旋中央管光缆技术将光纤放入姑姑模塑料制成的螺旋空间松套,套管内部填充防水化合物,套管外部应用堵水材料和手套材料层,两侧放置两条平行钢丝,用电缆编织聚乙烯护套。-特定螺旋槽精细套管有助于精确控制光纤的女装,并确保光缆的机械性能和温度特性。套管材料本身水解性好,强度高,在管内用特殊软膏充塞,对光纤有很大保护。-两条平行导线确保光缆的抗拉强度。-直径小、重量轻,放置方便。紧光缆技术将外径为250m的紫外光固化一次涂层纤维直接用一层材料制成900m紧套装纤维。以紧密织物为单位,在单个或多个紧密织物周围放置适当的拉伸材料,编织阻燃护套材料的层,形成单核心或多核紧凑型光缆。-使用特殊装置调节紧套的松弛,获得最佳的织物剥离和光学性能。-拉伸材料使用高模量芳纶线精确控制芳纶线的导线张力,因此光缆具有良好的拉伸机械特性。-外部护套使用阻燃材料,可以满足不同等级的防火要求。光缆技术,常用光缆类型
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