1966年7月,,,,,,英藉华人高锟(K.C.Kao)博士就光纤传输的远景颁发了拥有沉大汗青意思的论文,,,,,,其指出只有能设法降低玻璃纤维的杂质,,,,,,就有可能用于通讯。。。。。。。其后美国贝尔钻研所、美国康宁玻璃公司的马瑞尔、卡普隆、凯克等对光纤用于通讯做了大量的钻研并获得了突破性的成就,,,,,,使得光纤通讯技术迅速发展。。。。。。。如今,,,,,,好多领域起头选取光纤技术作为通讯介质普遍得到利用。。。。。。。
今天,,,,,,我们通过光纤的通讯道理、结构、分类等,,,,,,全面相识光纤。。。。。。。
按折射率散布情况能够分为突变型多模光纤、渐变型多模光纤以及单模光纤。。。。。。。
纤芯折射率为 n1 维持不变,,,,,,到包层忽然变为n2。。。。。。。这种光纤通常纤芯直径2a=50~80μm,,,,,,光线以折线状态沿纤芯中心轴线方向传布,,,,,,特点是信号畸变大。。。。。。。

在纤芯中心服射率最大为n1 ,,,,,,沿径向r向表围逐步变幼。。。。。。,,,,,直到包层变为n2。。。。。。。这种光纤通常纤芯直径2a为50μm,,,,,,光线以正弦状态沿纤芯中心轴线方向传布,,,,,,特点是信号畸变幼。。。。。。。

折射率散布和突变型光纤类似,,,,,,纤芯直径只有8~10 μm,,,,,,光线以直线状态沿纤芯中心轴线方向传布。。。。。。。由于这种光纤只能传输一个模式(只传输主模),,,,,,所以称为单模光纤,,,,,,其信号畸变很幼。。。。。。。

光纤的类型由模资料(玻璃或塑料纤维)及芯和表层尺寸决定,,,,,,芯的尺寸大幼决定光的传输质量。。。。。。。常用的光缆有:
8.3μm 芯、125μm表层、单模。。。。。。。
62.5μm 芯、125μm表层、多模。。。。。。。
50μm芯、125μm表层、多模。。。。。。。
100μm芯、140μm表层、多模。。。。。。。
光纤色散的存在使传输的信号脉冲畸变和展宽,,,,,,从而产生码间滋扰。。。。。。。为了保障通讯质量,,,,,,必须增大码间距离,,,,,,即降低信号的传输速度,,,,,,这就限度了光纤系统的通讯容量和传输距离。。。。。。。依照色散产生的原因,,,,,,光纤色散可分为模式色散,,,,,,资料色散、波导色散和极化色散。。。。。。。
模式色散是由于分歧模式的功夫延长分歧而产生的,,,,,,它取决于光纤的折射率散布,,,,,,并和光纤资料折射率的波长个性有关。。。。。。。
资料色散是由于光纤的折射率随波长而扭转,,,,,,分歧波长成分的光,,,,,,其功夫延长分歧而产生的。。。。。。。这种色散取决于光纤资料折射率的波长个性和光源的谱线宽度。。。。。。。
波导色散是由于波导结构参数与波长有关而产生的,,,,,,它取决于波导尺寸和纤芯与包层的相半数射率差。。。。。。。
对于一个确定的光波,,,,,,有两个极化矢量,,,,,,彼此正交,,,,,,在单模光纤中传布的现实上有两个极化模式,,,,,,它们在光纤中的传布速度分歧,,,,,,由此产生的色散称为极化色散。。。。。。。
重要有以下几个方面:
1、频带较宽。。。。。。。
2、电磁绝缘机能好。。。。。。。光纤电缆中传输的是光束,,,,,,由于光束不受表界电磁滋扰与影响,,,,,,并且自身也不向表辐射信号,,,,,,因而它合用于长距离的信息传输以及要求高度安全的场所。。。。。。。当然,,,,,,抽头难题是它固有的难题,,,,,,由于割开的光缆必要再生和沉发信号。。。。。。。
3、衰减较幼。。。。。。????D芄凰翟诮铣ぞ嗬牒土煊蚰谛藕攀且桓龀J。。。。。。
4、中继器的距离较大,,,,,,因而能够削减整个通路中继器的数量,,,,,,可降低成本。。。。。。。凭据贝尔尝试室的测试,,,,,,当数据的传输速度为420Mbps且距离为119公里无中继器时,,,,,,其误码率为,传输质量很好。。。。。。。而同轴电缆和双绞线每隔几千米就必要接一个中继器。。。。。。。
我们知路,,,,,,在长距离通讯中光纤早已唱起了主角,,,,,,随着INTENRET数据通讯、视频点播、可视电话、电视会议等多媒体业务的迅速扩大,,,,,,对物理网络的宽带化、高速化提出了更高的要求,,,,,,使光纤到户和光纤到桌面的传输网络逐步取代现有的光电混合大局成为最梦想的传输网络,,,,,,为用户提供宽带高速的信息服务。。。。。。。相信在不久的将来,,,,,,全光互换技术的将是一个普遍的利用。。。。。。。
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