光纤的不同类型与特点
政府采购信息网 作者: 发布于:2017-02-17 10:26:20 来源:搜狐
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伴随着科技的进步,综合布线通信行业也逐渐的发展了起来,菲尼特众多的光纤产品也得到了广泛的应用,菲尼特光纤产品包含有光纤跳线、光纤终端盒、光纤接续盒、光纤适配器等。此时光纤产品也衍生出了许多种类的光纤,不同种类的光纤差异还是比较大的,下面就一起来看一下都有哪些光纤分类?以及它们的特点。
目前,先进的光纤制造技术更是发展快速,如今不但能维持更稳定、更可靠的信息传输以及足够的富余度,还能满足光纤通信对高宽带速率的需求,并能减少非线性损伤。光纤通信技术如果按照如今的步伐不断前进,那么预计将会往全波光纤、多模光纤、光子晶体光纤、聚合物光纤等这几类分支方向发展。
全波光纤
随着人们对光纤带宽需求的不断扩大,通信业界一直在努力探求消除"水吸收峰"的途径。全波光纤(All-WaveFiber)的生产制造技术,从本质上来说,就是通过尽可能地消除OH离子的"水吸收峰"的一项专门的生产工艺技术,它使普通标准单模光纤在1383nm附近处的衰减峰,降到足够低的程度.
多模光纤
随着千兆以太网的建立,以太网还将从Gbps向10Gbps的超高速率升级,通信技术的不断进步,大大促进了多模光纤的发展。多模光纤的中心纤芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。常用的多模光纤为:50/125μm(欧洲标准),62.5/125μm(美国标准)。近年来,多模光纤的应用增速很快,这主要是因为世界光纤通信技术将逐步转向纵深发展,并行光互联元件的实用化也大大推动短程多模光缆市场的快速增长,从而使多模光纤的市场份额持续上升。
光子晶体光纤
光子晶体光纤(photoniccrystalfiber,PCF)是由ST.J.Russell等人于1992年提出的。对石英光纤来说,PCF的结构特点是在其中间沿轴向均匀排列空气孔,这样从光纤端面看,就存在一个二维周期性的结构,如果其中一个孔遭到破坏和缺失,则会出现缺陷,利用这个缺陷,光就能够在其中传播。PCF与普通单模光纤不同,由于它是由周期性排列空气孔的单一石英材料构成,所以有中空光纤(holeyfiber)或微结构光纤(micro-structuredfiber)之称。PCF具有特殊的色散和非线性特性,在光通信领域将会有广泛的应用。
PCF引人注目的一个特点是,结构合理,具备在所有波长上都支持单模传输的能力,即所谓的"无休止单模"特性(endlesslysingle-mode),这个特性已经有了很好的理论解释。这需要满足空气孔足够小的条件,空气孔径与孔间距之比必须不大于0.2。空气孔较大的PCF将会与普通光纤一样,在短波长区会出现多模现象。
聚合物光纤
目前通信的主干线已实现了以石英光纤为基质的通信,但是,在接入网和光纤入户(FTTH)工程中,石英光纤却遇到了较大的困难。由于石英光纤的纤芯很细(6?10μm),光纤的耦合和互接都面临技术困难,因为需要高精度的对准技术,因此对于距离短、接点多的接入网用户是一难题。
而聚合物光纤(polymeropticalfiber,POF)由于其芯径大(0.2?1.5mm),故可以使用廉价而又简单的注塑连接器,并且其韧性和可挠性均较好,数值孔径大,可以使用廉价的激光源,在可见光区有低损耗的窗口,适用于接入网。聚合物光纤是目前FTTH工程中最有希望的传输介质。
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