各类光纤外形示意图
交换组经验案例汇编2005年10月18日
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1入门操作 (3)
1.1光纤接口类型 (3)
1.2其它常见光纤连接器 (5)
索引
1入门操作
1.1 光纤接口类型
图1.FC连接器外形
图2.SC连接器外形
图3.ST连接器外形
索引
图4.LC连接器外形
图5.MT-RJ连接器外形相应的适配器如图6.~图12所示。
图6. FC型法兰盘
图7、单SC型法兰盘
索引
图8. 双SC型法兰盘
图9. LC型法兰盘
图10. SC-FC转接器
图11. MT-RJ连接器和适配器
1.2 其它常见光纤连接器
其它常见光纤连接器如图12~图16所示:
索引
图12、带状连接器外形
图13.
ST 型法兰盘
图14.E2000型光纤连接器
图15.MU 型光纤连接器
索引
图16.MU型适配器。
《光纤简介》PPT课件
一、光纤的分类 二、光纤的制造 三、光纤的传输特性 四、光纤器件 五、特种光纤
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1
一 光纤的分类
光纤是由中心的纤芯和外围的包层组成的同轴圆柱形石英细丝。纤芯的折 射率比包层稍高,损耗比包层更低,光能量主要在纤芯传输。包层为光的 传输提供反射面和光隔离,并起一定的机械保护作用。
石英光纤
1
或
sin 0 = 1-
[n2/n1]2
光纤的数值孔径(NA):NA = n0sin0 =
n12 - n22
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23
光纤的特征参数
1、光纤的数值孔径(NA)
NA = n0 sin 0 =
2、归一化频率
n12 - n22
相对折射率差: = n12- n22 2n12
= n1 2 ;
≈
n1- n2 n1
掺杂试剂
第二步:熔制芯层玻璃。
主体材料:液态SiCl4;掺杂试剂:GeCl4;载运气体:O2
SiCl4+O2→SiO2+2Cl2↑
GeCl4+O2→GeO2+2Cl2↑
SiO2 - GeO2沉积在内包层玻璃上,成为芯层玻璃。
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(2) 预制棒拉制成丝
预制棒由送料机构送入 管状加热炉(石墨电阻炉)中, 当预制棒尖端热到一定温度时, 粘度变低,靠自身重量逐渐下 垂变细形成纤维。纤维经由纤 径测量仪监测并拉引到牵引辊 绕到卷筒上。送料机构的速度 必须与牵引辊收丝的速度相适 应。拉丝速度一般为30~100 米/秒。
L
3dB耦合器
4
M-Z 的传输特性:
T1-3 = cos2[/2] ,
T1-4 = sin2[/2] , = 2Lnf
常见40种光缆型号图文详解
常见40种光缆型号图文详解GYTA型光缆GYTA(金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆)光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。
缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还挤包一层聚乙烯(PE)。
松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水化合物。
铝塑复合带纵包后挤塑聚乙烯护套。
▲结构示意图特点●精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性●PBT松套管材料具有良好的耐水解性能,管内充以特种油膏,对光纤进行保护●PE护套具有良好的抗太阳辐射性能●光滑的外护套使光缆在安装中可以有更小的摩擦系数●采用下列措施来确保光缆的防水性能:松套管内填充特种防水化合物;完全缆芯填充;铝塑复合带防潮层●铝带侧压指标没有钢带好,但防潮隔锈效果优于钢带,GYTA用于穿管时寿命长。
使用范围:架空、管道GYTS型光缆GYTS(金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆)光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。
缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还挤包一层聚乙烯(PE)。
松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水化合物。
钢塑复合带纵包后挤塑聚乙烯护套。
▲结构示意图特点:●精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性●PBT松套管材料具有良好的耐水解性能,管内充以特种油膏,对光纤进行保护●钢-聚乙烯护套具有优良的抗压性能●光滑的外护套使光缆在安装中可以有更小的摩擦系数●PE护套具有良好的抗太阳辐射性能●采用下列措施来确保光缆的防水性能:松套管内填充特种防水化合物;完全缆芯填充、钢塑复合带防潮层。
使用范围:直埋GYTY53型光缆GYTY53(金属加强构件、松套层绞填充式、聚乙烯护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆)光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。
光纤的结构与分类 ppt课件
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3.按传输模数分类
(1)单模光纤 单模光纤纤芯直径仅有几微米,接近光的波长。单模光纤通
常是指跃变光纤中,内芯尺寸很小,光纤传输模数很少,原则上 只能传送一种模数的光纤,常用于光纤传感器。这类光纤传输性 能好、频带很宽,具有较好的线性度;但因内芯尺寸小,难以制 造和耦合。
(2)多模光纤。 多模光纤纤芯直径约为50μm,纤芯直径远大于光的波长。
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当光纤受到辐射线的照射时,光损耗会增 加。这是因为石英玻璃遇到辐射线照射时,玻璃 中会出现结构缺陷(也称作色心:Colour Center),尤在0.4~0.7μm波长时损耗增大。防 止办法是改用掺杂OH或F素的石英玻璃,就能抑制 因辐射线造成的损耗缺陷。这种光纤则称作抗辐 射光纤(Radiation Resista-nt Fiber),多用 于核发电站的监测用光纤维镜等。
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一次涂敷层是为了保护裸纤而在其表面涂 上的聚氨基甲酸乙脂或硅酮树脂层,厚度 一般为 30~150μm。
套层又称二次涂覆或被覆层,多采用聚乙 烯塑料或聚丙烯塑料、尼龙等材料。经过 二次涂敷的裸光纤称为光纤芯线。
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二、光纤分类
根据光纤的折射率、光纤材料、传输模式、光纤用途和制造 工艺,有如下几种分类方法:
特点是多成分玻璃比石英的软化点低且纤芯 与包层的折射率差很大。主要用在医疗业务 的光纤内窥镜。
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氟化物光纤(Fluoride Fiber)是由氟化物 玻璃作成的光纤。
这种光纤原料包括氟化铝、氟化钡、氟化镧、 氟化钠等氟化物玻璃原料。简称为Z B L A N。
主要工作在 2~ 10μm 波长的光传输业务。
光缆结构图
单芯圆形室内光缆裸光纤 涂覆层 紧套被覆层 芳纶纱加强元件 护套双芯扁型室内光缆Ⅰ型裸光纤 涂覆层 紧套被覆层 芳纶纱加强元件 护套紧套光纤纤芯 包层 一次涂覆层 紧套被覆层12芯光纤带示意图紧套被覆层护套芳纶纱加强元件涂覆光纤多芯配线室内光缆Ⅰ型(12芯)非金属中心加强元件芳纶纱加强元件护套紧套光纤芳纶纱加强元件护套紧套光纤多芯配线室内光缆Ⅳ型(4×12芯)子缆单元选择性中心加强元件 包带 总护套子缆单元紧套光纤芳纶纱加强元件护套多芯分支室内光缆Ⅰ型(6芯)非金属中心加强元件 选择性包带 护套单芯光缆撕裂绳 外包带层 护套非金属中心加强元件 内包带层单芯光缆光纤带扁形室内光缆Ⅰ型(12芯)光纤带芳纶纱加强元件护套光纤带扁形室内光缆Ⅱ型(12芯)光纤带芳纶纱加强元件护套光纤带扁形室内光缆Ⅲ型(8芯)内护套芳纶纱加强元件总护套光纤带选择性非金属中心加强元件芳纶纱加强元件护套野战光缆Ⅰ型(6芯)芳纶纱加强元件护套带加强的圆形空心套管着色涂覆光纤加强元件(FRP/钢丝)外护套自承式皮线光缆着色涂覆光纤加强元件(FRP/钢丝)护套皮线光缆Ⅰ型管道用皮线光缆着色涂覆光纤FRP加强元件铝塑复合带外护套开缆绳阻水带护套非金属中心加强元件Central Strength Member 填充绳FRP护套Jacket单芯光缆Simplex Cable阻水材料Water blocking materials。
光纤成环示意图表
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7210 4 4 18815 18811 4 4 8523 8524 4 4 4762 4762 4 4 9883
44
7208 5 5 18799 18799 5 5 5823 8531 5 5 4765 4765 5 5 9888
55
7208 6 6 18801 18801 6 6 8533 8533 6 6 4767 4767 6 6 9890
12933 7 7 10471
7683 7683 7683 7683
44 55 66 77
2781 622在用 8 4
2781
9
2781
10
2781
11
8 12933
12933 8 8 10471 7683 8 8 2781
12
9 12929
10
622在 用
11 12935
12
622在 用
遵化
12931 9 9 10471
建明所 24芯
小厂方向
14311
小厂
下石河
中层
下层
侯家寨
16芯
上层
下层
155在用 1 1 155在用 155在用 1 1 155在用 155在用 1 1 9675
西三里 上层
1633 1 1
14311 155在用 2 2 155在用 155在用 2 2 155在用 155在用 2 2 9676 1633 2 2
55
13486 5 5 8697 8697 5 5 15730 5110 5 5 8720 8720 5 5 在用
66
13484 6 6 8695 8696 6 6 15735 15734 6 6 8721 8722 6 6 373
光纤基础知识
光纤基础知识光纤是光导玻璃纤维的简称,就是用来导光的透明介质纤维,它是一种新型的光波导。
光纤外径一般为125 μm~140 μm,芯径一般为3 μm~100 μm。
1.光纤的结构一根实用化的光纤是由多层透明介质构成的,一般为同心圆柱形细丝,为轴对称结构,可以分为三部分:折射率较高的纤芯、折射率较低的包层和外面的涂覆层。
其外形如图2.1所示,其结构如图2.2所示。
图2.1 光纤外形示意图图2.2 光纤的结构示意图光纤的结构一般是双层或多层的同心圆柱体,如图2.2所示。
中心部分是纤芯,纤芯以外的部分称为包层。
纤芯的作用是传导光波,包层的作用是将光波封闭在光纤中传播。
为了达到传波的目的,需要使光纤材料的折射率n,大于包层1。
为了实现纤芯和包层的折射率差,必须使纤芯和包层材料有所材料的折射率n2不同。
目前实用的光纤主要是石英。
如果在石英中掺入折射率高于石英的掺杂剂,则就可作为纤芯材料。
同样如果在石英中掺入折射率比石英低的掺杂剂,则就可以作为包层材料,经过这样掺杂后,上述的目的就可达到了。
也就是说,光纤是由两种不同折射率的玻璃材料拉制而成的。
(1)纤芯位于光纤的中心部位,是光波的主要传输通道。
直径d1=4 μm~50 μm,单模光纤的纤芯为4 μm~10 μm,多模光纤的纤芯为50 μm。
纤芯的成分是高纯度SiO2,掺有极少量的掺杂剂(如GeO2,P2O5),作用是提高纤芯对光的折射率(n1),以传输光信号。
(2)包层位于纤芯的周围。
直径d2=125 μm,其成分也是含有极少量掺杂剂的高纯度SiO2。
而掺杂剂(如B2O3)的作用则是适当降低包层对光的折射率(n2),使之略低于纤芯的折射率,即n1>n2,它使得光信号封闭在纤芯中传输。
(3)涂覆层光纤的最外层为涂覆层,包括一次涂覆层,缓冲层和二次涂覆层。
一次涂覆层一般使用丙烯酸酯、有机硅或硅橡胶材料;缓冲层一般为性能良好的填充油膏;二次涂覆层一般多用聚丙烯或尼龙等高聚物。
图解常见光纤尾纤
图解常见尾纤型号光纤这东西有时候挺烦人的,总结了常用的几种光纤接头。
1.上面这个图是LC到LC的,LC就是路由器常用的SFP,mini GBIC所插的线头。
2.FC转SC,FC一端插光纤步线架,SC一端就是catalyst也好,其他也好上面的GBIC所插线缆。
3.ST到FC,对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型,另一端FC连的是光纤步线架。
Sc到Sc两头都是GBIC的SC到LC,一头GBIC,另一头MINI-GBIC各种光纤接口类型介绍 !各种光纤接口类型介绍光纤接头FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)ST 卡接式圆型SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)PC 微球面研磨抛光APC 呈8度角并做微球面研磨抛光MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用)光纤模块:一般都支持热插拔,GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型使用的光纤:单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550多模:SM 波长850SX/LH表示可以使用单模或多模光纤--------------------------------------------------------------------------------在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下“/”前面部分表示尾纤的连接器型号“SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。
传输设备侧光接口一般用SC接头“LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。
“FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。
在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下“/”前面部分表示尾纤的连接器型号“SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。
3分钟了解锥形双包层光纤
3分钟了解锥形双包层光纤双包层光纤2020年是激光器发明60周年。
经过半个多世纪的发展,作为光源的发射装置,激光器从最初的红宝石激光器一步步发展至今,其性能逐渐稳定和增强。
随着激光技术和光束处理方面的进步,激光器为众多先进的科学和工业应用打开了大门。
双包层光纤(Double Cladding Fiber)是有源光纤领域中的一项重要技术,对光纤激光器和放大器来说是一个具有重大意义的技术突破,它使光纤激光器进入了大功率时代。
在过去十年中,通过使用包层抽运光纤架构,光纤激光器的输出功率急剧上升,带动了一系列诸如光束质量、转换效率以及灵活性等方面的性能提升。
从双包层光纤端面可以看到4层结构:(1)纤芯;(2)内包层;(3)外包层;(4)保护层,见图1。
(a)(b)图1.(a)双包层光纤结构;(b)包层抽运示意图纤芯由掺稀土元素的GeO2和SiO2 构成(n1),内包层由横向尺寸比纤芯大得多、折射率比纤芯小的纯SiO2构成(n2),纤芯作为激光振荡的通道。
内包层是抽运光通道,合理设计纤芯和包层的折射率差调整数值孔径(Numerical Aperture),可以对相关激光波长设计为单模传输。
外包层是由折射率比内包层小的透明软塑材料构成(n3)。
最外层则由硬塑材料包围,构成光纤的保护层。
双包层光纤存在的一个普遍问题是抽运光与掺杂光纤纤芯的有限重叠,这会导致抽运吸收效率降低,因而需要更长的光纤来维持增益,但这会增强非线性效应,引起脉冲展宽。
锥形双包层光纤锥形双包层光纤(T apered-DCF)是使用专门的光纤拉伸工艺形成的双包层光纤,在常规双包层光纤的基础上进一步提高了抽运光的吸收效率,图2是锥形双包层光纤示意图。
图2. 锥形双包层光纤示意图,光纤的其中一头呈锥形其中,控制温度和拉力以沿光纤的长度形成锥度,即纤芯以及内包层和外包层的直径均沿光纤的长度渐变,这使得T-DCF能够吸收更多模式的抽运光,提高了抽运光的利用率。
常见光缆结构图
GYTA 金属加强铝带铠装光缆结构图松套管GYTZA 铝带铠装低烟无卤阻燃光缆结构图松套管GYTS 金属加强钢带铠装光缆结构图松套管GYTZS 钢带铠装低烟无卤阻燃光缆结构图松套管GYXTW 中心管式(平行钢丝)光缆结构图 双面涂覆钢塑复合带聚乙烯外护套着色光纤PBT 松套管触变性纤膏平行钢丝加强构件GYXTW 中心管式低烟无卤阻燃光缆结构图双面涂覆钢塑复合带低烟无卤阻燃聚烯烃外护套着色光纤PBT 松套管触变性纤膏平行钢丝加强构件GYFTY 非金属光缆结构图松套管非金属中心加强件ADSS 全介质自承式光缆结构图芳纶聚乙烯/AT 外护套聚乙烯内护套PBT 松套管触变性纤膏FRP 非金属中心加强件聚乙烯内护套PBT 松套管GYTA53双护套钢带铠装光缆结构图聚乙烯外护套双面涂覆皱纹钢塑复合带PBT 松套管GYTZA53低烟无卤阻燃双护套钢带铠装光缆结构图双面涂覆皱纹钢塑复合带聚乙烯内护套PBT 松套管GYTY53双护套钢带铠装光缆结构图聚乙烯外护套双面涂覆皱纹钢塑复合带PBT 松套管GYTZY53低烟无卤阻燃双护套钢带铠装光缆结构图双面涂覆皱纹钢塑复合带GYTC8S 8字型室外光缆结构图松套管GYXTC8 8字型室外光缆结构图双面涂覆钢塑复合带聚乙烯外护套着色光纤PBT 松套管触变性纤膏钢绞线GJXFV 皮线(蝶形)光缆结构图GYTA53+53三护套钢带铠装光缆结构图松套管GYTA-24B1光缆结构图聚乙烯外护套PBT 松套管触变性纤膏磷化钢丝中心加强件 阻水填充膏着色光纤双面涂覆铝塑复合带 填充绳。
光缆结构图
一、常规光缆:4,8,12芯是GYXTW12芯(不含12芯)以上是GYTSGYDTS带状光缆目前仅河南有线郑州分公司使用二、特殊光缆目前供货是GYTA53(铠装光缆)和GYTC8S(自承式光缆)1,松套层绞式S护套光缆光缆型号:GYTS光缆结构示意图:纤膏松套管或填充绳中心加强芯可能有的涂塑层缆膏双面涂塑皱纹钢带外护套光缆技术参数:126 1.8 1.59.115001000 2465 1.8 1.5/9.1≤1151500100048125 2.1 1.6/10.0≤135********72126 2.1 2.3/10.7≤16515001000 96128 2.1 2.0 3.612.0≤195150010001441212 2.1 2.0 6.415.0≤270150010002,中心束管式光缆光缆型号:GYXTW结构示意图:光纤松套管填充物松套管加强件阻水带双面涂塑皱纹钢带聚乙烯外护套4 2.58.515001000≤125 2×1.0 8 2.88.815001000≤130 2×1.0 12 2.88.815001000≤130 2×1.03,松套层绞式带状光缆光缆型号:GYDTS结构示意图:光纤带纤膏松套管中心加强芯缆膏铠装层(钢带)外护套填充绳结构尺寸参数:144312×417.3≤350 5.1 2.1/4+4 288412×618.3≤370 5.5 2.3/4+44,松套层绞式直埋光缆(铠装光缆)光缆型号:GYTA53光缆结构示意图:纤膏松套管或填充绳可能有的涂塑层中心加强芯缆膏双面涂塑铝带聚乙烯内护套双面涂塑皱纹钢带外护套光缆技术参数:1265 1.9 1.5/12.9≤24530003000 2465 1.9 1.5/12.9≤24530003000 36126 2.2 2.3/14.3≤27030003000 48126 2.2 2.3/14.3≤27030003000 72126 2.2 2.3/14.3≤2703000300096128 2.2 2.0 3.815.8≤385300030005,层绞式自承光缆光缆型号:GYTC8S光缆结构示意图:6,中心束管式自承光缆光缆型号:GYXTC8S光缆结构示意图:。
