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光纤技术常识点

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发表于 2025-8-5 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤已经成为长间隔有线信号传输的首要手段,光纤的安装和保护也是弱电人的根基功他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。光纤触及的理论常识、元件、铺设点很多,这里做了一些梳理他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
三种光
不是一切的光都可以用于光纤中的信号传布他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。光的波长首要有三种:850纳米,1300纳米,1550纳米他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
用在那里?
单模光纤利用的光波长为1310 nm或1550 nm,多模光纤利用的光波长多为850 nm他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
单模和多模的区分
多模光纤的中心玻璃纤芯较厚(50或62.5微米),可以传输各类形式的光他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。但其模间色散较大,限制了数字信号传输的频次,是以多模光纤的传输间隔相对较短,凡是只要几千米他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
单模光纤的中心玻璃纤芯很细(纤芯直径通常是9或10微米),只能传输一种形式的光他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。是以,它的模间色散很小,合适远间隔通讯他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
线程皮肤的色彩
更简单的区分方式是,多模光纤的护套是橙色的,单模光纤的护套是黄色的他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。

小白网-光纤技术常识点(1)
分离和损失
在单模光纤中,1310 nm光的色散最小,1550 nm光的消耗最小他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
那末,具体损失是几多呢?
1310纳米:0.35~0.5分贝/千米
1550纳米:0.2~0.3分贝/千米
850纳米:2.3~3.4分贝/千米
光信号的仇敌太多了
光消耗是光纤信号衰减的缘由之一他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。此外,散射、吸收等他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。也会形成光纤信号衰减他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
光损失的缘由
光的自然损失
光传输线路中插入光学元件的插入消耗
光纤接合进程中的压头损失
电缆中的阻抗不婚配使光发生反射,称为回波消耗他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
光纤的曲折、挤压、杂质和不均匀城市形成消耗他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
光纤延续
牢固毗连,俗称死接,一般采用光纤绞接机,用于光缆直头他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
活动讨论,俗称活讨论,由可拆卸的毗连器毗连,用于光纤跳线、装备毗连等他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
牢固枢纽的技能
应利用第二种放电焊接方式来牢固讨论他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。首先对光纤端面停止预热放电,端面整形,去除灰尘和杂物,同时经过预热使光纤端面压力均匀他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
光也有噪点
除了衰减,噪声也影响光纤的信息传输结果他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。衰减意味着有用信号少,乐音意味着无用信号多他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
乐音的缘由
分歧格消光比
光强的随机变化
由时候发抖引发
接收器的点噪声和热噪声
光纤的形式噪声
色散引发的脉冲展宽
LD的形式散布噪声
LD的频次啁啾
显现
什么?而分离呢?
色散也是影响光信号传输的一个重要身分他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
色散:光脉冲沿光纤传布一定间隔后,带宽变粗他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。是限制传输速度的首要身分他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
分离的缘由
模间色散:它只发生在多模光纤中,由于分歧形式的光沿着分歧的途径传布他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
色散:分歧波长的光以分歧的速度传布他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
波导色散:缘由是光能在纤芯和包层中传布的速度略有分歧他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。在单模光纤中,经过改变其内部结构来改变光纤的色散是很是重要的他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
光纤材料对传布的影响
玻璃纤维:纤芯和包层采用玻璃,消耗低,传输间隔长,本钱高;
涂硅光纤:芯为玻璃,包层为塑料,特征与玻璃光纤类似,本钱低;
塑料光纤:纤芯和包层采用塑料,消耗高,传输间隔短,价格低他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。它用于很多家用电器、声响和短间隔图像传输他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
光学模块
光模块是实现光信号和电信号之间转换的元器件,如GBIC、SFP、SFP+、XFP、SFF、CFP等他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
GBICvsSFP
GBIC光模块的尺寸太大,占据了交换机太多的空空间,致使交换机的面板上没法供给更多的接口他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。是以,近年来,GBIC光模块逐步被SFP光模块所取代他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。

小白网-光纤技术常识点(2)
光学接口
光接口是用来毗连光缆的物理接口,其道理是光进入光密介质后发生全反射他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。凡是有SC、ST、FC等几品种型他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
FC光纤毗连器/跳线
俗称圆头,其内部增强方式为金属套筒,紧固方式为松紧螺套,ODF侧一般采用松紧螺套他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。FC毗连器凡是用于电信收集,带有一个拧在适配器上的螺母他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。它的优点是坚忍防尘,弱点是安装时候稍长他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。

小白网-光纤技术常识点(3)
ST光纤毗连器/跳线
它们凡是用于多模装备的毗连他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。ST头插入后,扭转半圈,用卡口牢固他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。弱点是轻易坏,所以在无线收集的摆设中,经常在与其他厂商的装备对接时利用他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。

小白网-光纤技术常识点(4)
SC光纤毗连器/跳线
俗称方头风雅,传输装备的侧光接口一般利用SC毗连器,SC毗连器间接插拔,利用起来很是方便他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。弱点是轻易闹翻他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。

小白网-光纤技术常识点(5)
LC光纤毗连器/跳线
俗称方头,小方,SFP模块的公用接口,比上述接口小很多,在交换机上不异的地区可以包容更多的端口他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。该毗连器用于采用新锐技术的装备他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。

小白网-光纤技术常识点(6)
简单总结
Fc光纤毗连器最常用于配线架他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
SC光纤毗连器最常用于路由器交换机他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
ST型光纤毗连器凡是用于10base-F毗连,也常用于光纤配线架他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
LC型光纤毗连器凡是用于路由器他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
最初,看看光纤安装步调
丈量长度,剥去光缆并去除电缆护套他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
清洁并断根光缆中的石油添补膏他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
绑好光纤他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
检查纤维芯数,检查纤维号,检查纤维色码能否毛病他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
增强焦点毗连他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
各类帮助线对,包括公务线对,控制线对,屏障地线等他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
光纤的毗连他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
光纤庇护处置他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
磁盘存储器中残剩光纤的处置他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
完成光缆护套的毗连他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
光缆讨论的庇护他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
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