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光缆和尾纤
光缆和尾纤 邹愚 辽宁邮电规划设计院传输室 光纤传输系统框图 不会产生:电磁脉, 辐射, 任何可以探测到 的能量 光纤直径 高带宽 光纤带宽:无限 理论传输率: 50,000,000,000 bps (500亿位/秒) 光 光是一种电磁能量 光以每秒30万公里的速度穿行 光在光缆中额定穿行速度 为每秒20万公里 人们以波长来描述光 光损耗与波长 光损耗单位: dB/km 与波长有关 单模损耗小 波长又称为窗口 光量计 光纤的分类 按工作波长: 短波长(850nm) 长波长(1310nm、1550nm) 按传输模式: 多模光纤和单模光纤 按折射率分布: 阶跃(突变)型(SI)和梯度(渐变)型(GI) 按材料: 石英光纤、塑料光纤等 多模光纤 62.5微米最为常用 典型距离为8公里 用于: 闭路电视 广播 数据传输 带宽为50-500 MHz-km 散射损耗 由于下列原因,光信号会损耗: 光缆中的分子不均匀 光缆的光学纯度不高 吸收损耗 光缆中的杂质会吸收光的能量 非均匀损耗 光缆内核与覆层之间的不均匀会引起如图所示的损耗 弯曲损耗 光纤的弯曲会造成损耗 光穿越叠层 几种单模光纤的应用 按照零色散波长和截止波长位移与否可将单模光纤分为5种,国际电信联盟电信标准化部门ITU-T在2000年10月对其中4种单模光纤已给出必威体育精装版建议:G.652、G.653、G.654和G.655光纤。 名称 ITU-T 非色散位移单模光纤 G.652:A、B、C 色散位移单模光纤 G.653 截止波长位移单模光纤 G.654 非零色散位移单模光纤 G.655:A、B 色散补偿单模光纤 G.652光纤 按G.652光纤的衰减、色散、偏振模色散、工作波长范围及其在不同的传输速率的SDH系统的应用情况,将G.652光纤进一步细分为G.652A、G.652B和G.652C。究其实质而言,G.652光纤可分为两种,即常规单模光纤(G.652A和G.652B)和低水峰单模光纤(G.652C)。 G.652A光纤(常规单模光纤) 当前使用最为广泛的光纤。迄今为止,其在全世界各地累 计铺设数量已高达7千万公里。绝大多数光通信传输系统 都选用常规单模光纤。然而,在1550nm波长处的大色散成 为高速系统中这种光纤中继距离延长的“瓶颈”。利用常规 单模光纤进行速率大于2.5Gbit/s的信号长途传输时,必须 采取色散补偿措施进行色散补偿,并需引入更多的掺铒光 纤放大器来补偿由引入色散补偿产生的损耗。 应用场合最广泛用于数据通信和模拟图像传输媒介,其缺 点是工作波长1550nm时色散系数高达17ps/(nm·km)阻碍了 高速率、远距离通信的发展。 G.652C光纤(低水峰单模光纤 ) G.652C与G.652C的折射率剖面一样。所不同的 是全波光纤的生产中采用一种新的工艺,几乎 完全去掉了石英玻璃中的OH-离子,从而消除了 由OH-离子引起的附加水峰衰减 应用场合这种光纤的优点是工作波长范围宽,即 1280~1625nm,故其主要用于密集波分复用的城 域网传输系统,它可提供120个或更多的可用信道。 G.653光纤(色散位移单模光纤 ) 色散位移光纤是通过改变光纤的结构参数、折射率分布 形状,力求加大波导色散,从而将最小零色散点从1310 nm位移到1550nm,实现1550nm处最低衰减和零色散波 长一致 应用场合这种光纤的优点是在1550nm工作波长衰减系数 和色散系数均很小。它最适用于单信道几千公里海底系 统和长距离陆地通信干线。 G.654光纤(截止波长位移单模光纤) 这种光纤的优点是在1550nm工作波长衰减系数极小, 其抗弯曲性能好。它主要用于远距离无需插入有源器 件的无中继海底光纤通信系统,其缺点是制造困难, 价格昂贵。 光纤选型
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