多模光纤跳线生产厂-多模光纤跳线-睿创胜为(查看)
作者:睿创胜为2020/6/12 3:56:18

光纤光缆小知识

光纤衰减系数是如何定义的?多模光纤跳线

答:用稳态中一根均匀光纤单位长度上的衰减(dB/km)来定义。

插入损耗是什么?

答:是指光传输线路中插入光学部件(如插入连接器或耦合器)所引起的衰减。

光纤的带宽与什么有关?

答:光纤的带宽指的是:在光纤的传递函数中,多模光纤跳线,光功率的幅值比零频率的幅值降低50%或3dB时的调制频率。光纤的带宽近似与其长度成反比,带宽长度的乘积是一常量。多模光纤跳线

7.光纤的色散有几种?与什么有关?

答:光纤的色散是指一根光纤内群时延的展宽,包括模色散、材料色散及结构色散。取决于光源、光纤两者的特性。

光纤中由光源光谱成分中不同波长的不同群速度所引起的光脉冲展宽的现象。


材料色散

光纤材料石英玻璃的折射率对不同的传输光波长有不同的值,许多不同波长的太阳光通过棱镜以后可分成七种不同颜色就是一个证明。由于上述原因,材料折射率随光波长而变化从而引起脉冲展宽的现象称为材料色散。

波导色散

由于光纤的纤芯与包层的折射率差很小,因此在交界面产生全反射时,就可能有一部分光进入包层之内。这部分光在包层内传输一定距离后,又可能回到纤芯中继续传输。进入包层内的这部分光强的大小与光波长有关,这就相当于光传输路径长度随光波波长的不同而异。

把有一定波谱宽度的光源发出的光脉冲射入光纤后,由于不同波长的光传输路径不完全相同,所以到达终点的时间也不相同,多模光纤跳线工厂,从而出现脉冲展宽。具体来说,入射光的波长越长,进入包层中的光强比例就越大,这部分光走过的距离就越长。这种色散是由光纤中的光波导引起的,由此产生的脉冲展宽现象叫做波导色散。光纤的折射率分布多模光纤跳线


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光纤光缆的基本原理

光纤传输基于可用光在两种介质界面发生全反射的原理。突变型光纤,n1为纤芯介质的折射率,n2为包层介质的折射率,n1大于n2,进入纤芯的光到达纤芯与包层交界面(简称芯-包界面)时的入射角大于全反射临界角θc时,就能发生全反射而无光能量透出纤芯,入射光就能在界面经无数次全反射向前传输。多模光纤跳线

原来当光纤弯曲时,界面法线转向,多模光纤跳线生产厂,入射角度小,因此一部分光线的入射角度变得小于θc而不能全反射。但原来入射角较大的那些光线仍可全反射,所以光纤弯曲时光仍能传输,但将引起能量损耗。通常,弯曲半径大于50~100毫米时,其损耗可忽略不计。微小的弯曲则将造成严重的“微弯损耗”。多模光纤跳线

人们常用电磁波理论进一步研究光纤传输的机制,由光纤介质波导的边界条件来求解波动方程。在光纤中传播的光包含有许多模式,每一个模式代表一种电磁场分布,并与几何光学中描述的某一光线相对应。光纤中存在的传导模式取决于光纤的***化频率ν值公式式中NA为数值孔径,多模光纤跳线厂商,它与纤芯和包层介质的折射率有关。ɑ为纤芯半径,λ为传输光的波长。光纤弯曲时,发生模式耦合,一部分能量由传导模转入辐射模,传到纤芯外损耗掉。性能:光纤的主要参数有衰减、带宽等。多模光纤跳线

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OPGW光缆的应用结构有几种?

答:主要有:1)塑管层绞 铝管的结构;2) 中心塑管 铝管的结构;3) 铝骨架结构;4) 螺旋铝管结构;5) 单层不锈钢管结构( 中心不锈钢管结构、不锈钢管层绞结构);6) 复合不锈钢管结构( 中心不锈钢管结构、不锈钢管层绞结构)。

OPGW光缆缆芯外的绞线线材主要由什么组成?多模光纤跳线

答:以AA线(铝合金线) 和AS线材(铝包钢线)组成。

要选择OPGW光缆型号,应具备的技术条件有哪些?


答:

1) OPGW光缆的标称抗拉强度(RTS) (kN);

2) OPGW光缆的光纤芯数(***);

3) 短路电流(kA);

4) 短路时间(s);

5) 温度范围(℃)。

光缆的弯曲程度是如何限制的?

答:光缆弯曲半径应不小于光缆外径的20倍,施工过程中(非静止状态)不小于光缆外径的30倍。多模光纤跳线


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