1,光缆线有哪些种类

你好,光缆按用途分,有电力光缆,架空光缆,管道光缆,地埋光缆,矿用光缆等等,按单多模分,有单模光缆,多模光缆,具体种类型号很多,建议问问厂家

光缆线有哪些种类

2,光纤的种类有哪些

光纤分类1、材料角度按照制造光纤所用的材料分类,有石英系光纤、多组分玻璃光纤、塑料包层石英芯光纤、全塑料光纤和氟化物光纤等。2、传输模式按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。3、最佳传输窗口按最佳传输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。4、折射率分布按折射率分布情况分:阶跃型和渐变型光纤。5、工作波长按光纤的工作波长分类,有短波长光纤、长波长光纤和超长波长光纤。光纤分类有很多,可以按照材料角度、传输模式、最佳传输窗口、折射率分布、工作波长进行分类,可以分出不同的种类,确实是非常的多。光纤宽带就是把要传送的数据由电信号转换为光信号进行通讯。在光纤的两端分别都装有“光猫”进行信号转换。光纤是宽带网络中多种传输媒介中最理想的一种,它的特点是传输容量大,传输质量好,损耗小,中继距离长等。

光纤的种类有哪些

3,光纤的型号分类

光缆的型式由五个部分组成,如下所示。各部分均用代号表示。 1 分类的代号 GY ---- 通信用室(野)外光缆2 加强构件的代号 (无符号) ---- 金属加强构件 F ---- 非金属加强构件3 结构特征的代号 D ---- 光纤带状结构 (无符号) ---- 光纤松套被覆结构 J ---- 光纤紧套被覆结构 (无符号) ---- 层绞结构 G ---- 骨架槽结构 X ---- 缆中心管(被覆)结构 T ---- 油膏填写充式结构 (无符号) ---- 干式阻水结构 E ---- 护层椭圆截面 C ---- 自承式结构 B ---- 扁平形状 Z ---- 阻燃结构4 护层的代号 Y ---- 聚乙烯护套 V----聚氯乙烯护套 A----铝—聚乙烯粘结构护套(简称A护套) S----钢—聚乙烯粘结构护套(简称S护套) W----夹带平行钢丝的钢—聚乙烯粘结构护套(简称W护套)5 外护层的代号 代 号 铠装层 代 号 外被层或外套 0 无铠装层 1 纤维外被 3 单细圆钢丝 3 聚乙烯套 5 皱纹钢带 4 聚乙烯套加覆尼龙层 其中A代表多膜光纤,B代表单膜光纤
第一个光缆的型号不是很正规,但从最后来看,应是一种多模光缆,纤芯50微米涂覆层125微米。第二个光缆:前2位:gy 通信用室(野)外光缆第3位:g 金属重型加强构件第4位:z 阻燃第5位:l 铝 第6位:0 无铠装第7位:3 聚乙烯护套第8~10位:光纤 芯数 24芯最后几位:光纤 类别 10/125 单模光纤

光纤的型号分类

4,光纤的种类

我只是知道有单模和多模的,单模就是波长在1310NM上,多模就是850NM的,还有就是接口也不同,分LC ,SC ,FC,因本人专业知识有限,其他的是我在网上查找的!请参考!一, 光纤的分类 光纤是光导纤维(OF:Optical Fiber)的简称。但光通信系统中常常将 Opti cal Fibe(光纤)又简化为 Fiber,例如:光纤放大器(Fiber Amplifier)或光 纤干线(Fiber Backbone)等等。有人忽略了Fiber虽有纤维的含义,但在光系统 中却是指光纤而言的。因此,有些光产品的说明中,把fiber直译成“纤维”,显然 是不可取的。 光纤实际是指由透明材料作成的纤芯和在它周围采用比纤芯的折射率稍低的材 料作成的包层所被覆,并将射入纤芯的光信号,经包层界面反射,使光信号在纤芯 中传播前进的媒体。 光纤的种类很多,根据用途不同,所需要的功能和性能也有所差异。但对于有 线电视和通信用的光纤,其设计和制造的原则基本相同,诸如:①损耗小;②有一 定带宽且色散小;③接线容易;④易于成统;⑤可靠性高;⑥制造比较简单;⑦价 廉等。 光纤的分类主要是从工作波长、折射率分布、传输模式、原材料和制造方法上 作一归纳的,兹将各种分类举例如下。 (1)工作波长:紫外光纤、可观光纤、近红外光纤、红外光纤(0.85pm、1.3pm、 1.55pm)。 (2)折射率分布:阶跃(SI)型、近阶跃型、渐变(GI)型、其它(如三角型、W型、 凹陷型等)。 (3)传输模式:单模光纤(含偏振保持光纤、非偏振保持光纤)、多模光纤。 (4)原材料:石英玻璃、多成分玻璃、塑料、复合材料(如塑料包层、液体纤芯等)、 红外材料等。按被覆材料还可分为无机材料(碳等)、金属材料(铜、镍等)和塑料 等。 (5)制造方法:预塑有汽相轴向沉积(VAD)、化学汽相沉积(CVD)等,拉丝法有 管律法(Rod intube)和双坩锅法等。 二, 石英光纤 是以二氧化硅(SiO2)为主要原料,并按不同的掺杂量,来控制纤芯和包层的 折射率分布的光纤。石英(玻璃)系列光纤,具有低耗、宽带的特点,现在已广泛 应用于有线电视和通信系统。 掺氟光纤(Fluorine Doped Fiber)为石英光纤的典型产品之一。通常,作为 1.3Pm波域的通信用光纤中,控制纤芯的掺杂物为二氧化绪(GeO2),包层是用SiO 炸作成的。但接氟光纤的纤芯,大多使用SiO2,而在包层中却是掺入氟素的。由于, 瑞利散射损耗是因折射率的变动而引起的光散射现象。所以,希望形成折射率变动 因素的掺杂物,以少为佳。 氟素的作用主要是可以降低SIO2的折射率。因而,常用于包层的掺杂。由于掺 氟光纤中,纤芯并不含有影响折射率的氟素掺杂物。由于它的瑞利散射很小,而且 损耗也接近理论的最低值。所以多用于长距离的光信号传输。 石英光纤(Silica Fiber)与其它原料的光纤相比,还具有从紫外线光到近红 外线光的透光广谱,除通信用途之外,还可用于导光和传导图像等领域。 三, 红外光纤 作为光通信领域所开发的石英系列光纤的工作波长,尽管用在较短的传输距离, 也只能用于2pm。为此,能在更长的红外波长领域工作,所开发的光纤称为红外光纤。 红外光纤(Infrared Optical Fiber)主要用于光能传送。例如有:温度计量、 热图像传输、激光手术刀医疗、热能加工等等,普及率尚低。 四, 复台光纤 复合光纤(Compound Fiber)在SiO2原料中,再适当混合诸如氧化钠(Na2O)、 氧化硼(B2O2)、氧化钾(K2O2)等氧化物的多成分玻璃作成的光纤,特点是多成 分玻璃比石英的软化点低且纤芯与包层的折射率差很大。主要用在医疗业务的光纤 内窥镜。 五, 氟化物光纤 氯化物光纤(Fluoride Fiber)是由氟化物玻璃作成的光纤。这种光纤原料又 简称 ZBLAN(即将氟化铝(ZrF4)、氰化钡(BaF2)、氟化镧(LaF3)、氟化铝 (A1F2)、氰化钠(NaF)等氯化物玻璃原料简化成的缩语。主要工作在2~ 10pm 波长的光传输业务。 由于ZBLAN具有超低损耗光纤的可能性,正在进行着用于长距离通信光纤的可 行性开发,例如:其理论上的最低损耗,在3pm波长时可达10-2~10-3dB/km,而 石英光纤在1.55pm时却在0.15~0.16dB/Km之间。 目前,ZBLAN光纤由于难于降低散射损耗,只能用在2.4~2.7pm的温敏器和热 图像传输,尚未广泛实用。 最近,为了利用ZBLAN进行长距离传输,正在研制1.3pm的掺错光纤放大器(PD FA)。 六, 塑包光纤 塑包光纤(Plastic Clad Fiber)是将高纯度的石英玻璃作成纤芯,而将折射 率比石英稍低的如硅胶等塑料作为包层的阶跃型光纤。它与石英光纤相比较,具有 纤芯租、数值孔径(NA)高的特点。因此,易与发光二极管LED光源结合,损耗也 较小。所以,非常适用于局域网(LAN)和近距离通信。 七, 塑料光纤 这是将纤芯和包层都用塑料(聚合物)作成的光纤。早期产品主要用于装饰和 导光照明及近距离光键路的光通信中。 原料主要是有机玻璃(PMMA)、聚苯乙稀(PS)和聚碳酸酯(PC)。损耗受到 塑料固有的C-H结合结构制约,一般每km可达几十dB。为了降低损耗正在开发应用 氟索系列塑料。由于塑料光纤(Plastic Optical fiber)的纤芯直径为1000pm, 比单模石英光纤大100倍,接续简单,而且易于弯曲施工容易。近年来,加上宽带化 的进度,作为渐变型(GI)折射率的多模塑料光纤的发展受到了社会的重视。最近, 在汽车内部LAN中应用较快,未来在家庭LAN中也可能得到应用。 八, 单模光纤 这是指在工作波长中,只能传输一个传播模式的光纤,通常简称为单模光纤 (SMF:Single ModeFiber)。目前,在有线电视和光通信中,是应用最广泛的光纤。 由于,光纤的纤芯很细(约10pm)而且折射率呈阶跃状分布,当归一化频率V参 数<2.4时,理论上,只能形成单模传输。另外,SMF没有多模色散,不仅传输频带 较多模光纤更宽,再加上SMF的材料色散和结构色散的相加抵消,其合成特性恰好形 成零色散的特性,使传输频带更加拓宽。 SMF中,因掺杂物不同与制造方式的差别有许多类型。凹陷型包层光纤(DePr- essed Clad Fiber),其包层形成两重结构,邻近纤芯的包层,较外倒包层的折射 率还低。另外,有匹配型包层光纤,其包层折射率呈均匀分布。 九, 多模光纤 将光纤按工作彼长以其传播可能的模式为多个模式的光纤称作多模光纤(MMF: MUlti ModeFiber)。纤芯直径为50pm,由于传输模式可达几百个,与SMF相比传输 带宽主要受模式色散支配。在历史上曾用于有线电视和通信系统的短距离传输。自 从出现SMF光纤后,似乎形成历史产品。但实际上,由于MMF较SMF的芯径大且与LED 等光源结合容易,在众多LAN中更有优势。所以,在短距离通信领域中MMF仍在重新 受到重视。 MMF按折射率分布进行分类时,有:渐变(GI)型和阶跃(SI)型两种。GI型 的折射率以纤芯中心为最高,沿向包层徐徐降低。从几何光学角度来看,在纤芯中 前进的光束呈现以蛇行状传播。由于,光的各个路径所需时间大致相同。所以,传 输容量较SI型大。 SI型MMF光纤的折射率分布,纤芯折射率的分布是相同的,但与包层的界面呈 阶梯状。由于SI型光波在光纤中的反射前进过程中,产生各个光路径的时差,致使 射出光波失真,色激较大。其结果是传输带宽变窄,目前SI型MMF应用较少。 十, 色散使移光纤 单模光纤的工作波长在1.3Pm时,模场直径约9Pm,其传输损耗约0.3dB/km。 此时,零色散波长恰好在1.3pm处。 石英光纤中,从原材料上看1.55pm段的传输损耗最小(约0.2dB/km)。由于 现在已经实用的掺铒光纤放大器(EDFA)是工作在1.55pm波段的,如果在此波段也 能实现零色散,就更有利于应用1.55Pm波段的长距离传输。 于是,巧妙地利用光纤材料中的石英材料色散与纤芯结构色散的合成抵消特性, 就可使原在1.3Pm段的零色散,移位到1.55pm段也构成零色散。因此,被命名为色 散位移光纤(DSF:DispersionShifted Fiber)。 加大结构色散的方法,主要是在纤芯的折射率分布性能进行改善。 在光通信的长距离传输中,光纤色散为零是重要的,但不是唯一的。其它性能 还有损耗小、接续容易、成缆化或工作中的特性变化小(包括弯曲、拉伸和环境变 化影响)。DSF就是在设计中,综合考虑这些因素。 十一 色散平坦光纤 色散移位光纤(DSF)是将单模光纤设计零色散位于1.55pm波段的光纤。而色 散平坦光纤(DFF:Dispersion Flattened Fiber)却是将从1.3Pm到1.55pm的较 宽波段的色散,都能作到很低,几乎达到零色散的光纤称作DFF。由于DFF要作到 1.3pm~1.55pm范围的色散都减少。就需要对光纤的折射率分布进行复杂的设计。 不过这种光纤对于波分复用(WDM)的线路却是很适宜的。由于DFF光纤的工艺比较 复杂,费用较贵。今后随着产量的增加,价格也会降低。 十二 色散补偿光纤 对于采用单模光纤的干线系统,由于多数是利用1.3pm波段色散为零的光纤构 成的。可是,现在损耗最小的1.55pm,由于EDFA的实用化,如果能在1.3pm零色散 的光纤上也能令1.55pm波长工作,将是非常有益的。 因为,在1.3Pm零色散的光纤中,1.55Pm波段的色散约有16ps/km/nm之多。 如果在此光纤线路中,插入一段与此色散符号相反的光纤,就可使整个光线路的 色散为零。为此目的所用的是光纤则称作色散补偿光纤(DCF:DisPersion Compe- nsation Fiber)。 DCF与标准的1.3pm零色散光纤相比,纤芯直径更细,而且折射率差也较大。 DCF也是WDM光线路的重要组成部分。 十三 偏派保持光纤 在光纤中传播的光波,因为具有电磁波的性质,所以,除了基本的光波单一 模式之外,实质上还存在着电磁场(TE、TM)分布的两个正交模式。通常,由于 光纤截面的结构是圆对称的,这两个偏振模式的传播常数相等,两束偏振光互不 干涉。但实际上,光纤不是完全地圆对称,例如有着弯曲部分,就会出现两个偏 振模式之间的结合因素,在光轴上呈不规则分布。偏振光的这种变化造成的色散, 称之偏振模式色散(PMD)。对于现在以分配图像为主的有线电视,影响尚不太大。 但对于一些未来超宽带有特殊要求的业务,如:①相干通信中采用外差检波,要 求光波偏振更稳定时;②光机器等对输入输出特性要求与偏振相关时;③在制作 偏振保持光耦合器和偏振器或去偏振器等时;④制作利用光干涉的光纤敏感器等, 凡要求偏振波保持恒定的情况下,对光纤经过改进使偏振状态不变的光纤称作偏 振保持光纤(PMF:Polarization Maintaining fiber),也有称此为固定偏振 光纤的。 十四 双折射光纤 双折射光纤是指在单模光纤中,可以传输相互正交的两个固有偏振模式的光 纤而言。因为,折射率随偏报方向变异的现象称为双折射。在造成双折射的方法 中。它又称作PANDA光纤,即偏振保持与吸收减少光纤(Polarization-maintai- ning AND Absorption- reducing fiber)。它是在纤芯的横向两则,设置热 膨胀系数大、截面是圆形的玻璃部分。在高温的光纤拉丝过程中,这些部分收缩, 其结果在纤芯y方向产生拉伸,同时又在x方向呈现压缩应力。致使纤材出现光弹 性效应,使折射率在X方向和y方向出现差异。依此原理达到偏振保持恒定。 十五 抗恶环境光纤 通信用光纤通常的工作环境温度可在-40~+60℃之间,设计时也是以不受大 量辐射线照射为前提的。相比之下,对于更低温或更高温以及能遭受高压或外力 影响、曝晒辐射线的恶劣环境下,也能工作的光纤则称作抗恶环境光纤(Hard Condition Resistant Fiber)。 一般为了对光纤表面进行机械保护,多涂覆一层塑料。可是随着温度升高, 塑料保护功能有所下降,致使使用温度也有所限制。如果改用抗热性塑料,如聚 四氟乙稀(Teflon)等树脂,即可工作在300℃环境。也有在石英玻璃表面涂覆 镍(Ni)和铝(A1)等金属的。这种光纤则称为耐热光纤(Heat Resistant Fib- er)。 另外,当光纤受到辐射线的照射时,光损耗会增加。这是因为石英玻璃遇到 辐射线照射时,玻璃中会出现结构缺陷(也称作色心:Colour Center),尤在 0.4~0.7pm波长时损耗增大。防止办法是改用掺杂OH或F素的石英玻璃,就能抑 制因辐射线造成的损耗缺陷。这种光纤则称作抗辐射光纤(Radiation Resista- nt Fiber),多用于核发电站的监测用光纤维镜等。 十六 密封涂层光纤 为了保持光纤的机械强度和损耗的长时间稳定,而在玻璃表面涂装碳化硅 (SiC)、碳化钛(TiC)、碳(C)等无机材料,用来防止从外部来的水和氢的 扩散所制造的光纤(HCF:HermeticallyCoated Fiber)。目前,通用的是在化 学气相沉积(CVD)法生产过程中,用碳层高速堆积来实现充分密封效应。这种 碳涂覆光纤(CCF)能有效地截断光纤与外界氢分子的侵入。据报道它在室温的 氢气环境中可维持20年不增加损耗。当然,它在防止水分侵入延缓机械强度的疲 劳进程,其疲劳系数(Fatigue Parameter)可达200以上。所以,HCF被应用于 严酷环境中要求可靠性高的系统,例如海底光缆就是一例。 十七 碳涂层光纤 在石英光纤的表面涂敷碳膜的光纤,称之碳涂层光纤(CCF:Carbon Coated Fiber)。其机理是利用碳素的致密膜层,使光纤表面与外界隔离,以改善光纤 的机械疲劳损耗和氢分子的损耗增加。CCF是密封涂层光纤(HCF)的一种。 十八 金属涂层光纤 金属涂层光纤(Metal Coated Fiber)是在光纤的表面涂布Ni、Cu、A1等 金属层的光纤。也有再在金属层外被覆塑料的,目的在于提高抗热性和可供通 电及焊接。它是抗恶环境性光纤之一,也可作为电子电路的部件用。 早期产品是在拉丝过程中,涂布熔解的金属作成的。由于此法因被玻璃与 金属的膨胀系数差异太大,会增微小弯曲损耗,实用化率不高。近期,由于在 玻璃光纤的表面采用低损耗的非电解镀膜法的成功,使性能大有改善。 十九 掺稀土光纤 在光纤的纤芯中,掺杂如何(Er)、钦(Nd)、谱(Pr)等稀土族元素的 光纤。1985年英国的索斯安普顿(Sourthampton)大学的佩思(Payne)等首 先发现掺杂稀土元素的光纤(Rare Earth DoPed Fiber)有激光振荡和光放大 的现象。于是,从此揭开了惨饵等光放大的面纱,现在已经实用的1.55pmEDFA 就是利用掺饵的单模光纤,利用1.47pm的激光进行激励,得到1.55pm光信号放 大的。另外,掺错的氟化物光纤放大器(PDFA)正在开发中。 二十 喇曼光纤 喇曼效应是指往某物质中射人频率f的单色光时,在散射光中会出现频率f 之外的f±fR, f±2fR等频率的散射光,对此现象称喇曼效应。由于它是物质 的分子运动与格子运动之间的能量交换所产生的。当物质吸收能量时,光的振 动数变小,对此散射光称斯托克斯(stokes)线。反之,从物质得到能量,而 振动数变大的散射光,则称反斯托克斯线。于是振动数的偏差FR,反映了能级, 可显示物质中固有的数值。 利用这种非线性媒体做成的光纤,称作喇曼光纤(RF:Raman Fiber)。 为了将光封闭在细小的纤芯中,进行长距离传播,就会出现光与物质的相互作 用效应,能使信号波形不畸变,实现长距离传输。 当输入光增强时,就会获得相干的感应散射光。应用感应喇曼散射光的设 备有喇曼光纤激光器,可供作分光测量电源和光纤色散测试用电源。另外,感 应喇曼散射,在光纤的长距离通信中,正在研讨作为光放大器的应用。 二十一 偏心光纤 标准光纤的纤芯是设置在包层中心的,纤芯与包层的截面形状为同心圆型。 但因用途不同,也有将纤芯位置和纤芯形状、包层形状,作成不同状态或将包 层穿孔形成异型结构的。相对于标准光纤,称这些光纤叫异型光纤。 偏心光纤(Excentric Core Fiber),它是异型光纤的一种。其纤芯设置 在偏离中心且接近包层外线的偏心位置。由于纤芯靠近外表,部分光场会溢出 包层传播(称此为渐消彼,Evanescent Wave)。 因此,当光纤表面附着物质时,因物质的光学性质在光纤中传播的光波受 到影响。如果附着物质的折射率较光纤高时,光波则往光纤外辐射。若附着物 质的折射率低于光纤折射率时,光波不能往外辐射,却会受到物质吸收光波的 损耗。利用这一现象,就可检测有无附着物质以及折射率的变化。 偏心光纤(ECF)主要用作检测物质的光纤敏感器。与光时域反射计(OTDR) 的测试法组合一起,还可作分布敏感器用。 二十二 发光光纤 采用含有荧光物质制造的光纤。它是在受到辐射线、紫外线等光波照射时, 产生的荧光一部分,可经光纤闭合进行传输的光纤。 发光光纤(Luminescent Fiber)可以用于检测辐射线和紫外线,以及进 行波长变换,或用作温度敏感器、化学敏感器。在辐射线的检测中也称作闪光 光纤(Scintillation Fiber)。 发光光纤从荧光材料和掺杂的角度上,正在开发着塑料光纤。 二十三 多芯光纤 通常的光纤是由一个纤芯区和围绕它的包层区构成的。但多芯光纤(Multi Core Fiber)却是一个共同的包层区中存在多个纤芯的。由于纤芯的相互接近 程度,可有两种功能。 其一是纤芯间隔大,即不产生光耦会的结构。这种光纤,由于能提高传输 线路的单位面积的集成密度。在光通信中,可以作成具有多个纤芯的带状光缆, 而在非通信领域,作为光纤传像束,有将纤芯作成成千上万个的。 其二是使纤芯之间的距离靠近,能产生光波耦合作用。利用此原理正在开 发双纤芯的敏感器或光回路器件。 二十四 空心光纤 将光纤作成空心,形成圆筒状空间,用于光传输的光纤,称作空心光纤 (Hollow Fiber)。 空心光纤主要用于能量传送,可供X射线、紫外线和远红外线光能传输。空 心光纤结构有两种:一是将玻璃作成圆筒状,其纤芯与包层原理与阶跃型相同。 利用光在空气与玻璃之间的全反射传播。由于,光的大部分可在无损耗的空气 中传播,具有一定距离的传播功能。二是使圆筒内面的反射率接近1,以减少反 射损耗。为了提高反射率,有在简内设置电介质,使工作波长段损耗减少的。 例如可以作到波长10.6pm损耗达几dB/m的。参考资料:http://www.afzhan.cn/article/show/497.html

5,光纤的类型有几种

各种光纤分类标准举例如下:(1)按照工作波长:紫外光纤、可观光纤、近红外光纤、红外光纤(0.85μm、1.3μm、1.55μm)。(2)按照折射率分布:阶跃(SI)型光纤、近阶跃型光纤、渐变(GI)型光纤、其它(如三角型、W型、凹陷型等)。(3)按照传输模式:单模光纤(含偏振保持光纤、非偏振保持光纤)、多模光纤。(4)按照原材料:石英光纤、多成分玻璃光纤、塑料光纤、复合材料光纤(如塑料包层、液体纤芯等)、红外材料等。按被覆材料还可分为无机材料(碳等)、金属材料(铜、镍等)和塑料等。(5)按照制造方法:预塑有汽相轴向沉积(VAD)、化学汽相沉积(CVD)等,拉丝法有管律法(Rod intube)和双坩锅法等。一、光纤简介光纤,是光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。光导纤维由前香港中文大学校长高锟发明。微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。通常,光纤的一端的发射装置使用发光二极管(light emitting diode,LED)或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。在日常生活中,由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多,光纤被用作长距离的信息传递。二、光纤原理因光在不同物质中的传播速度是不同的,所以光从一种物质射向另一种物质时,在两种物质的交界面处会产生折射和反射。而且,折射光的角度会随入射光的角度变化而变化。当入射光的角度达到或超过某一角度时,折射光会消失,入射光全部被反射回来,这就是光的全反射。不同的物质对相同波长光的折射角度是不同的,相同的物质对不同波长光的折射角度也是不同。光纤通讯就是基于以上原理而形成的。三、光纤结构光纤裸纤一般分为三层:中心高折射率玻璃芯(芯径一般为50或62.5μm),中间为低折射率硅玻璃包层(直径一般为125μm),最外是加强用的树脂涂层。
分单模和多模,单摸光纤传输距离远,衰减小.多摸光纤能传输的信号多 单模光纤只有单一的传播路径,一般用于长距离传输, 多模光纤有多种传播路径,多模光纤的带宽为50MHz~500MHz/Km, 单模光纤的带宽为2000MHz/Km,光纤波长有850nm,1310nm和1550nm等。850nm波长区为多模光纤通信方式;1550nm波长区为单模光纤通信方式;1310nm波长区有多模和单模两种;850nm的衰减较大,但对于2~3MILE(1MILE=1604m)的通信较经济。光纤尺寸按纤维直径划分有50μm缓变型多模光纤、62.5μm缓变增强型多模光纤和8.3μm突变型单模光纤,光纤的包层直径均为125μm,故有62.5/125μm、50/125μm、9/125μm等不同种类。。

6,光纤都分什么型号

光纤按照ITU-T 建议分类1、G.651 多模光纤(50/125μm,多模渐变型折射率光纤) 适用于波长为850nm/1310nm的短距离传送2、G.652 常规单模光纤(非色散位移光纤STD SMF):适用于1310-1550nm的接入网, 是应用最广泛的光纤,目前除了光纤到户(FTTH)的入户光缆外,长途、城域使用的光纤几乎全为G.652光纤,应用于数据通信和图像传输。3、G.653 光纤(色散位移光纤DSF):在λ=1310nm附近的零色散点,移至1550nm波长处,使其在λ=1550nm波长处的损耗系数和色散系数均很小。 适用于1550nm的长距离传输(主干网/海底光缆)。 4、G.654 光纤(截止波长位移光纤):适用于1550nm长距离传输(海底光缆但是不支持DWDM)它在λ=1550nm处损耗系数很小,α=0.2dB/km,光纤的弯曲性能好。主要用于无需插入有源器件的长距离无再生海底光缆系统。其缺点是制造困难,价格贵。5、G.655 光纤(非零色散位移光纤NZDSF,NonZero DispersionShifted Fiber):适用于1550nm的长距离传输(主干网。海底光缆/支持DWDM)。6、G.656光纤(低斜率非零色散位移光纤):是非色散位移光纤的一种,对于色散的速度有严格的要求,确保了DWDM系统中更大波长范围内的传输,为了进一步扩展DWDM系统的可用波长范围,在S(1460~1530 nm)、C(1 530~1 565 nm)和L(1 565~1 625 nm)波段均保持非零色散的一种新型光纤。7、G657 光纤(弯曲损耗不明显单模光纤):FTTx弯曲半径大于G.652,所以用于光纤到户中。根据光纤接头类型分类,光纤跳线可以分为FC LC SC ST MTRJ和MPO 根据光纤芯数可以分为单芯 双芯 和多芯(8芯 12芯 16芯 24芯)上海态路通信技术有限公司回答,望采纳,谢谢
通信光纤具体分为G、651、G、652、G、653、G、654、G、655和G、656六个大类和若干子类(1)G、651类是多模光纤,IEC和GB/T又进一步按它们的纤芯直径、包层直径、数值孔径的参数细分为A1a、A1b、A1c和A1d四个子类。(2)G、652类是常规单模光纤,目前分为G、652A、G、652B、G、652C和G、652D四个子类,IEC和GB/T把G、652C命名为B1、3外,其余的则命名为B1、1(3)G、653光纤是色散位移单模光纤,IEC和GB/T把G、653光纤分类命名为B2型光纤。(4)G、654光纤是截止波长位移单模光纤,也称为1550nm性能最佳光纤,IEC和GB/T把G、654光纤分类命名为B1、2型光纤。(5)G、655类光纤是非零色色散位移单模光纤,目前分为G、655A、G、655B和G、655C三个子类,IEC和GB/T把G、655类光纤分类命名为B4类光纤。客服32为你解答。随选宽带,想快就快,关注中国电信贵州客服公众号回复关键词“随选宽带”可以直接办理,方便快捷。
宽带光纤入户的为皮线光缆,单芯(偶有双芯结构,部分可做成四芯结构)。横截面一般为8字型,加强筋在两个圆(近似圆)的中心位置,光纤芯在两圆的重和位置。至于型号,由于生产厂家很多,所以型号根据厂家不同而不同的。所以一般记住学名,“皮线光缆”即可。

7,光纤有几种类型

1、按光纤的材料分类,可以将光纤分为石英光纤和全塑光纤两种。石英光纤一般是指由掺杂石英芯和掺杂石英包层组成的光纤。这种光纤有很低的损耗和中等程度的色散。目前通信用光纤绝大多数是石英光纤;全塑光纤是一种通信用新型光纤,具有损耗大、纤芯粗(直径100~600μm)、数值孔径(NA)大及制造成本较低等特点。全塑光纤适合于较短长度的应用,如室内计算机联网和船舶内的通信等。2、按光纤剖面折射率分布分类,可以将光纤分为阶跃型光纤和渐变型光纤。3、按照光纤传输的模式数量,可以将光纤分为多模光纤和单模光纤。单模光纤是只能传输一种模式的光纤。单模光纤只能传输基模(最低阶模),不存在模间时延差,具有比多模光纤大得多的带宽。单模光纤的模场直径仅几微米(μm),其带宽一般比渐变型多模光纤的带宽高一两个数量级。因此,它适用于大容量、长距离通信。4、按照国际标准规定分类(按照ITU-T 建议分类),可以将光纤的种类分为G.651光纤(50/125μm 多模渐变型折射率光纤)、G.652光纤(非色散位移光纤)、G.653光纤(色散位移光纤DSF)、G.654光纤(截止波长位移光纤)、G.655光纤(非零色散位移光纤)。5、按照IEC 标准分类,IEC 标准将光纤的种类分为A 类多模光纤、B 类单模光纤。A 类多模光纤包括A1a 多模光纤(50/125μm 型多模光纤)、A1b 多模光纤(62.5/125μm 型多模光纤)、A1d 多模光纤(100/140μm 型多模光纤)B 类单模光纤包括B1.1 对应于G652 光纤、B1.2 对应于G654 光纤、B2 光纤对应于G.653 光纤、B4 光纤对应于G.655 光纤。扩展资料:光纤的原理光导纤维是由两层折射率不同的玻璃组成。内层为光内芯,直径在几微米至几十微米,外层的直径0.1~0.2mm。一般内芯玻璃的折射率比外层玻璃大1%。根据光的折射和全反射原理,当光线射到内芯和外层界面的角度大于产生全反射的临界角时,光线透不过界面,全部反射。参考资料来源:百度百科-光纤
单模和多模
光纤类型 G.651 长波长多模光纤(ITU-T G.651)50/125μm梯度多模光纤工业标准。70年代末到80年代初建立。 G.652光纤 最早实用的单模光纤,现有路由95%用设的是这种光纤,因而称为常规单模光纤。 截止波长最短,既可用于1550NM,又可用于1310NM。 价格最低,工艺最成熟 主要缺点是在1550波段色散系数较大,不适于2.5Gb/s以上的长距离应用。 G652单模光纤是当今世界上用量最大(约占用纤量的70%)的光纤,被称为“常规单模光纤”。它同时具有1550nm和1310nm两个窗口。零色散点位于1310nm窗口附近,而最小衰减位于1550nm窗口。其特点在设计和制造时的波长在1310nm附近时的色散为零,1550nm波长时损耗最小,但色散最大。 G652单模光纤在上述两个窗口的损耗典型值为:1310nm窗口的衰减在0.3~0.4dB/km,色散系数在0~3.5ps/nm.km。1550nm窗口的衰减在0.19~0.25dB/km,色散系数在15~18ps/nm.km。G652C单模光纤除了可以使用在1310nm和1550nm波长区域外,运用波长区域还扩展到1360nm至1530nm。 主要用途:G652单模光纤具有内部损耗低、带宽大、易于升级扩容和成本低的优点。G652单模光纤能广泛应用于高速率、长距离传输,如长途通信、干线、有线电视和环路馈线等网路。 G652单模光纤适用于各类光缆结构,包括光纤带光缆、松套层绞光缆、骨架光缆、中心束管式光缆和紧套光缆等。 G.654光纤 1550NM下衰耗系数最低(比G。652,G。653,G。655光纤约低15%),因此称为低衰耗光纤, 色散系数与G。652相同 , 实际使用最少的一种光纤。求采纳
光纤的种类:   A.按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。   多模光纤:中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。单模光纤:中心玻璃芯较细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。   单模光纤(Single-mode Fiber):一般光纤跳纤用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。   多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳纤用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。B.按最佳传输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。   常规型:光纤生产厂家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如1300nm。   色散位移型:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在两个波长的光上,如:1300nm和1550nm。   C.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。   突变型:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。其成本低,模间色散高。适用于短途低速通讯,如:工控。但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。   渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高模光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。
单模多模两种.

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