1、光纖的結構
纖芯位于光纖中心,直徑2a為5~75μm,作用是傳輸光波。
包層位于纖芯外層,直徑2b為100~150μm,作用是將光波限制在纖芯中。
纖芯和包層即組成裸光纖,兩者采用高純度二氧化硅(SiO2)制成,但為了使光波在纖芯中傳送,應對材料進行不同摻雜,使包層材料折射率n2比纖芯材料折射率n1小,即光纖導光的條件是n1>n2。
一次涂敷層是為了保護裸纖而在其表面涂上的聚氨基甲酸乙脂或硅酮樹脂層,厚度一般為 30~150μm。
套層又稱二次涂覆或被覆層,多采用聚乙烯塑料或聚丙烯塑料、尼龍等材料。經過二次涂敷的裸光纖稱為光纖芯線。
2、光纖的分類
階躍型光纖(SIF):纖芯折射率呈均勻分布,纖芯和包層相對折射率差Δ為1%~2%。
漸變型光纖(GIF):纖芯折射率呈非均勻分布,在軸心處最大,而在光纖橫截面內沿半徑方向逐漸減小,在纖芯與包層的界面上降至包層折射率n2。
W型光纖(雙包層光纖):在纖芯與包層之間設有一折射率低于包層的緩沖層,使包層折射率介于纖芯和緩沖層之間??梢詫崿F在1.3~1.6μm之間色散變化很小的色散平坦光纖或把零色散波長移到1.55μm的色散位移光纖。
ITU-T建議的光纖分類
G.651光纖:漸變多模光纖,工作波長為1.31μm和1.55μm,在1.31μm處光纖有最小色散,而在1.55μm處光纖有最小損耗,主要用于計算機局域網或接入網。
G.652光纖:常規單模光纖,也稱為非色散位移光纖,其零色散波長為1.31μm,在1.55μm處有最小損耗,是目前應用最廣的光纖。
G.653光纖:色散位移光纖,在1.55μm處實現最低損耗與零色散波長一致,但由于在1.55μm處存在四波混頻等非線性效應,阻礙了其應用。
G.654光纖:性能最佳單模光纖,在1.55μm處具有極低損耗(大約0.18dB/km)且彎曲性能好。。
G.655光纖:非零色散位移單模光纖,在1.55μm~1.65μm處色散值為0.1~6.0ps/(nm.km),用以平衡四波混頻等非線性效應,適用于高速(10Gb/s以上)、大容量、DWDM系統。
3、光纜的基本結構
光纜一般由纜芯、加強元件和護層三部分組成。
纜芯:由單根或多根光纖芯線組成,有緊套和松套兩種結構。緊套光纖有二層和三層結構。
加強元件:用于增強光纜敷設時可承受的負荷。一般是金屬絲或非金屬纖維。
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