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通信电线路的分类 通信线路是将信号从一个地点传送到另一个地点的传输煤质。在有线电信中,它是传送电信号的导线,叫做电信线路。电信线路的发展,大体上经历了架空明线、对称电缆、同轴电缆、光缆等主要阶段。常见的分类方式如下: 通信电线路的分类 光通信概述 光通信概述 光纤结构 (一)纤芯 纤芯位于光纤的中心部位,直径d1=4-50um,单模光纤的纤芯为4-10um,多模光纤的纤芯为50um。纤芯的成分是高纯度SiO2,掺又极少量的掺杂剂(如GeO2、P2O5等物质),用来提高纤芯对光的折射率(n1),以传输光信号。 (二)包层 包层位于纤芯的周围,直径d2=125um,其成分也是含有极少量掺杂剂的高纯度SiO2。而掺杂剂(如B2O3)的作用则是适当降低包层对光的折射率(n2),使之略低于纤芯的折射率,即n1n2,它使得光信号封闭在纤芯中传输。 光纤结构 (三)涂层(涂覆层) 光纤的最外层为涂覆层,包括一次涂覆层、缓冲层和二次涂覆层。一次涂覆层一般使用丙烯酸酯、有机硅或硅橡胶材料;缓冲层一般为性能良好的填充油膏;二次涂覆层一般多用聚丙烯或尼龙等高聚物。 涂覆的作用是保护光纤不受水汽侵蚀和机械擦伤,同时又增加了光纤的机械强度与可弯曲性,起着延长光纤寿命的作用。涂覆后的光纤其外径约1.5mm,我们通常所说的光纤即为此种加覆了涂层的光纤。 光纤导光原理 光纤导光原理 光纤导光原理 光纤结构 光纤的传输特性 光纤的传输特性主要是指光纤的损耗特性和色散特性,以及机械特性和温度特性。 1.光纤的损耗特性 光波在光纤中传输,随着传输距离的增加,光功率强度将逐渐减弱,光纤对光波产生的前述衰减作用,称为光纤的损耗,又叫做衰减或衰耗。 光纤损耗的来源主要包括有吸收损耗、散色损耗、光纤微弯损耗以及接头衰减等。 光纤结构 2.光纤的色散特性 光脉冲中的不同频率或模式在光纤中的群速度不同,这些频率成分和模式到达光纤终点时有先有后,使得光脉冲变宽,这就是光纤的色散。 光纤的色散可以分为三部分,即模式色散、材料色散与波导色散。多模光纤中模式和材料色散是主要,波导色散可忽略,单模光纤中材料色散是主要,模式和波导色散也起一定作用。 光纤结构 3.光纤的机械特性 光纤的机械特性主要包括耐侧压力、抗拉强度、弯曲以及扭绞性能等 (1)光纤的抗拉强度 (2)光纤的断裂分析 (3)光纤的寿命 (4)光纤的机械可靠性 4.光纤的温度特性 光纤的温度特性是指在高、低温条件下对光纤损耗的影响。通常,在低温条件下,光纤损耗增大,这是由于光纤涂覆层、套塑层和石英的膨胀系数不同,因而在低温下受到轴向压缩力而产生微弯,导致损耗增大。 GYSTA53型光缆结构 GYSTA53型光缆结构 GYSTA53型光缆结构 (二)光缆规格 光缆规格由五部分七项内容组成,如下图: “Ⅰ”光纤数目用1、2、···,表示光缆内光纤的实际数目 “Ⅱ”光纤类别的代号及其意义为: J——二氧化硅系多模渐变型光纤 T——二氧化硅系多模突变型光纤 Z——二氧化硅系多模准突变型光纤 D——二氧化硅系单模光纤 X——二氧化硅纤芯塑料包层光纤 S——塑料光纤 “Ⅲ”光纤主要尺寸参数: 用阿拉伯数(含小数点数)及以um为单位表示多模光纤的芯径及包层直径,单模光纤的模场直径及包层直径。 “Ⅳ”带宽、损耗、波长表示光纤传输特性的代号由a、bb及cc三组数字代号构成。 a——表示使用波长的代号,其数字代号规定如下: 1——波长在0.85um区域; 2——波长在1.31um区域 3——波长在1.55um区域。 注意,同一光缆适用于两种及以上波长,并具有不同传输特性时,应同时列出各波长上的规格代号,并用“/”划开。 bb——表示损耗常数的代号。两位数字依次为光缆中光纤损耗常数值(dB/km)的个位和十位数字。 cc——表示模式带宽的代号。两位数字依次为光缆中光纤模式带宽分类数值(MHz.km)的千位和百位数字。单模光纤无此项 “Ⅴ”使用温度代号及其意义: A——适用于-40℃~+40 ℃ B——适用于-30℃~+50 ℃ C——适用于-20℃~+60 ℃ D——适用于-5℃~+60 ℃ GYGZL03-12J50/125(21008)C+5x4x0.9 12芯、二氧化硅系多模渐变型光纤、芯径及包层直径 、波长2-1.31um、衰减常数1.0dB/m、模式带宽800MHz.km、适用温度- -20℃~+60 ℃、5根用于远供及监测的铜线径为0.9mm的四线组 光纤通信系统 光纤通信系统的概念 光缆连接 1、光缆连接的内容
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