在光纖中傳播的光波,因為具有電磁波的性質(zhì),所以,除了基本的光波單一模式之外,實質(zhì)上還存在著電磁場(TE、TM)分布的兩個正交模式。通常,由于光纖截面的結構是圓對稱的,這兩個偏振模式的傳播常數(shù)相等,兩束偏振光互不干涉,但實際上,光纖不是完全地圓對稱,例如有著彎曲部分,就會出現(xiàn)兩個偏振模式之間的結合因素,在光軸上呈不規(guī)則分布。偏振光的這種變化造成的色散,稱之偏振模式色散(PMD)。對于以分配圖像為主的有線電視,影響尚不太大,但對于一些未來超寬帶有特殊要求的業(yè)務,如:光纖服務 凡要求偏振波保持恒定的情況下,對光纖經(jīng)過改進使偏振狀態(tài)不變的光纖稱作偏振保持光纖(PMF:Polarization Maintaining fiber),或稱其為固定偏振光纖。由于光在光導纖維的傳導損耗比電在電線傳導的損耗低得多,光纖被用作長距離的信息傳遞。湖南光纖服務品質(zhì)保障
光纖服務作為光通信領域所開發(fā)的石英系列光纖的工作波長,盡管用在較短的傳輸距離,也只能用于2μm。為此,能在更長的紅外波長領域工作,所開發(fā)的光纖稱為紅外光纖。紅外光纖(Infrared Optical Fiber)主要用于光能傳送。例如有:溫度計量、熱圖像傳輸、激光手術刀醫(yī)療、熱能加工等等,普及率尚低。復合光纖(Compound Fiber)是在SiO2原料中,再適當混合諸如氧化鈉(Na2O)、氧化硼(B2O3)、氧化鉀(K2O)等氧化物制作成多組分玻璃光纖,特點是多組分玻璃比石英玻璃的軟化點低且纖芯與包層的折射率差很大。主要用在醫(yī)療業(yè)務的光纖內(nèi)窺鏡。氟化物光纖(Fluoride Fiber)是由氟化物玻璃作成的光纖。這種光纖原料又簡稱 ZBLAN(即將氟化鋯(ZrF2)、氟化鋇(BaF2)、氟化鑭(LaF3)、氟化鋁(AlF3)、氟化鈉(NaF)等氟化物玻璃原料簡化成的縮語。黑龍江質(zhì)量光纖服務技術指導光纖是光導纖維的簡寫,是一種由玻璃或塑料制成的纖維,可作為光傳導工具。
多模光纖將光纖按工作波長以其傳播可能的模式為多個模式的光纖稱作多模光纖(MMF:MUlti ModeFiber)。纖芯直徑為50μm,由于傳輸模式可達幾百個,與SMF相比傳輸帶寬主要受模式色散支配。在歷史上曾用于有線電視和通信系統(tǒng)的短距離傳輸。自從出現(xiàn)SMF光纖后,似乎形成歷史產(chǎn)品。但實際上,由于MMF較SMF的芯徑大且與LED等光源結合容易,在眾多LAN中更有優(yōu)勢。所以,在短距離通信領域中MMF仍在重新受到重視。MMF按折射率分布進行分類時,有:漸變(GI)型和階躍(SI)型兩種。GI型的折射率以纖芯中心為高處,沿向包層徐徐降低。由于SI型光波在光纖中的反射前進過程中,產(chǎn)生各個光路徑的時差,致使射出光波失真,色激較大。光纖服務其結果是傳輸帶寬變窄,SI型MMF應用較少。
單模光纖這是指在工作波長中,只能傳輸一個傳播模式的光纖,通常簡稱為單模光纖(SMF:Single ModeFiber)。在有線電視和光通信中,是應用廣的光纖。由于,光纖的纖芯很細(約10μm)而且折射率呈階躍狀分布,當歸一化頻率V參數(shù)<2.4時,理論上,只能形成單模傳輸。另外,SMF沒有多模色散,不僅傳輸頻帶較多模光纖更寬,再加上SMF的材料色散和結構色散的相加抵消,其合成特性恰好形成零色散的特性,使傳輸頻帶更加拓寬。SMF中,光纖服務因摻雜物不同與制造方式的差別有許多類型。凹陷型包層光纖(DePr-essed Clad Fiber),其包層形成兩重結構,鄰近纖芯的包層,較外倒包層的折射率還低。纖芯通常是由石英玻璃制成的橫截面積很小的雙層同心圓柱體。
光纖服務這是將纖芯和包層都用塑料(聚合物)作成的光纖。早期產(chǎn)品主要用于裝飾和導光照明及近距離光鍵路的光通信中。原料主要是有機玻璃(PMMA)、聚苯乙稀(PS)和聚碳酸酯(PC)。損耗受到塑料固有的C-H結合結構制約,一般每km可達幾十dB。為了降低損耗正在開發(fā)應用氟索系列塑料。由于塑料光纖(Plastic Optical fiber)的纖芯直徑為1000μm,比單模石英光纖大100倍,接續(xù)簡單,而且易于彎曲施工容易。近年來,加上寬帶化的進度,作為漸變型(GI)折射率的多模塑料光纖的發(fā)展受到了社會的重視。近期,在汽車內(nèi)部LAN中應用較快,未來在家庭LAN中也可能得到應用。對于有線電視和通信用的光纖,其設計和制造的原則基本相同,價廉等。北京發(fā)展光纖服務配置
光纖服務作為光通信領域所開發(fā)的石英系列光纖的工作波長。湖南光纖服務品質(zhì)保障
單模光纖的工作波長在1.3單位為pm時,模場直徑約9Pm,其傳輸損耗約0.3dB/km。此時,零色散波長恰好在1.3單位為pm處。石英光纖中,從原材料上看1.55pm段的傳輸損耗小(約0.2dB/km)。由于已經(jīng)實用的摻鉺光纖放大器(EDFA)是工作在1.55pm波段的,如果在此波段也能實現(xiàn)零色散,就更有利于應用1.55Pm波段的長距離傳輸。于是,巧妙地利用光纖材料中的石英材料色散與纖芯結構色散的合成抵消特性,就可使原在1.3單位為Pm段的零色散,移位到1.55pm段也構成零色散。因此,被命名為色散位移光纖(DSF:DispersionShifted Fiber)。加大結構色散的方法,主要是在纖芯的折射率分布性能進行改善。在光通信的長距離傳輸中,光纖色散為零是重要的,但不是特殊的。其它性能還有損耗小、接續(xù)容易、光纖服務成纜化或工作中的特性變化?。ò◤澢⒗旌铜h(huán)境變化影響)。DSF就是在設計中,綜合考慮這些因素。湖南光纖服務品質(zhì)保障
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