光纤的分类(光纤有哪些分类)光纤的分类/光纤的性能特征
光纤的分类
(1)根据传输方式:
光纤中的传播模式是光纤中存在的电磁场形状,或光场形状(he)。各种场形状都是光波导中多次反射和干涉的结果。各种模式是不连续和不连续的。因为驻波可以在光纤中稳定存在,所以它的存在反映在光纤的横截面上,即各种形状的光场,即各种光斑。如果有一个点,我们称这个光纤为单模光纤;如果有两个以上的光斑,我们称之为多模光纤。
②根据芯径:
★50/125(m)慢变多模光纤
★62.5/125(m)慢变增强型多模光纤
★8.3/125(m)慢变单模光纤
③根据纤芯的折射率分布:
★阶跃折射率纤维(简称SIF
★分级指数纤维(简称GIF
★环形纤维;
★W型光纤
多模光纤
在一定的工作波长(850纳米/1300纳米)下,光纤中传输的模式很多,称为多模光纤。这种光纤的芯径比较大(50 ~ 80m),125?阶跃折射率多模光纤的直径在纤芯和包层之间有突变,而渐变折射率多模光纤在纤芯和包层之间有渐变。前者限制在50Mbit/s左右,后者为1 gbit/s,对于渐变光纤,折射率从纤芯向外逐渐降低。光在折射率较低的材料中传播得更快。这将导致光在外部材料中比在芯线中传播得更快。最终结果是所有的光线都趋向于同时到达。信息网络,但这一修正案仍有距离限制。
由于色散或像差,这种光纤传输性能差,频带窄,传输容量小,距离短。
单模光纤
单模光纤只传输主模,也就是说光只沿着光纤的内芯传输。由于完全避免了模式色散,单模光纤的传输带宽非常宽,因此适用于大容量、长距离的光纤通信。这种光纤纤芯小(7 ~ 10m),与多模光纤中的多径反射相反。这个核心迫使光沿着光缆以直线的单一路径传播。然而,另一种称为色散的散射形式是另一个问题(将在后面讨论)。通常的光源是激光。这种光纤加工复杂,但通信容量较大,传输距离较长。
光纤规范以分数形式列出了纤芯和包层的直径。例如,光纤分布式数据接口的最小推荐类型是62.5/125米多模光纤。这意味着芯线为62.5米,芯线与周围包层的总长度为125米,在连接光纤时,包层直径必须相同,因为连接器通常会参考包层直径来调整芯线。
阶跃折射和渐变折射多模光纤的纤芯规格通常为50、62.5或100米,阶跃模式光缆的包层直径为l25m。
单模光纤的纤芯直径通常为7至10米,包层直径为125米。
ITU定义了一系列描述多模和单模光纤的几何和传输特性的建议。以下是四个最重要的建议:
G.651讨论了具有50m法向纤芯直径和125m法向包层直径的多模渐变折射率光纤。
G.652讨论了单模NDSF(无色散补偿光纤)。80年代安装的光缆大多是这种。传输出现在信号散射最小的l310nm范围内。长距离散射引起的信号问题将在后面讨论。G.652光纤支持以下距离和数据速率:1000公里为2.5 gbit/s,60公里为logbit/s,3公里为40G/bit。
ITU.653讨论了单模色散位移光纤。这种光纤采用一种设计方法,旨在“转移”到散射最小的l550nm波长范围。在此范围内,衰减也最小化,因此电缆距离可以更长。
ITUG.655讨论了单模NZ-DSF(非零色散位移光纤)光纤,它利用色散特性来抑制四波混频的增长。四波混频对WDM(波分复用)系统有害。NZ-DSF支持高功率信号和更长距离,以及对数比特/秒或更高的密集波分复用(密集WDM)信道。朗讯真波就是这种光纤的一个例子。它支持以下距离和数据速率:6000公里为2.5千兆比特/秒,400公里为10千兆比特/秒,25公里为40千兆比特/秒。
G.655是光纤的最新发展成果。尤其是G.655优化了WDM和海底光缆等长距离光缆的运行。它使用色散并产生良好的结果。色散有助于降低四波混频(FWM)的影响。当三种波长混合时,产生的第四种波长与原始信号重叠并干扰原始信号,这种效应出现在DWDM系统中。
使用密集波分复用,一根光纤可以传输数千条电路。一种是光窗中特定的亚波长光。它具有单一电路的所有功能。使用频分复用进行设置。每一种都可以被认为是以10Gbit/s或更高速度传输的特定颜色的红外线。光纤多路复用器将光纤中可用的光谱分成许多单独的光谱。例如,Avanex PowerMux可以在一根光纤上放置800多个通道,间隙为12.5GHz,由于每根光纤可能有数千根光纤,通信公司将整个光纤波长出租给企业是可行的。参见“光网络”。
DWDM的替代方案是一种新的光纤调制技术,它改进了现有光纤的功能。Strelsolution的光纤FDM将FDM(频分复用)、数字信号处理(DSP)和光纤调制相结合,以提高现有光纤的性能,特别是在安装了低质量光纤的城域网和SONET系统中(由于距离短)。光纤FDM使人们能够充分利用光纤的总带宽。
光纤性能特征
光纤的某些特性限制了它的性能。不同制造商的光纤在这些特性上可能有所不同。主要的性能限制因素是衰减和散射。
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