造成光纤衰减的多种原因
光缆衰减标准

光缆衰减标准光缆衰减是指光信号在传输过程中由于各种因素所造成的信号强度减弱现象。
光缆衰减标准是衡量光缆传输质量的重要指标,对于保证光通信系统的正常运行具有重要意义。
本文将对光缆衰减标准进行详细介绍,以便更好地了解和应用光缆传输技术。
光缆衰减标准主要包括两个方面,光纤本身的衰减和连接器、接头等附件的衰减。
光纤本身的衰减是由于光信号在光纤中传输时受到吸收、散射、弯曲等因素的影响而导致的信号强度减弱。
而连接器、接头等附件的衰减则是由于这些部件的制造工艺、材料质量等因素所引起的信号损失。
在实际应用中,我们需要根据光缆的具体情况和要求,选择合适的衰减标准来保证光通信系统的正常运行。
光缆衰减标准通常以每单位长度的衰减值来表示,单位是分贝每公里(dB/km)。
一般来说,光纤本身的衰减值应该在0.2 dB/km以下,而连接器、接头等附件的衰减值则应该在0.5 dB以下。
当光缆的实际衰减值超出标准范围时,就会导致信号传输质量下降,甚至影响到整个光通信系统的正常运行。
为了保证光缆的衰减值在合理范围内,我们需要在光缆的选择、铺设、连接等方面进行严格把控。
首先,在选择光缆时,要选择质量可靠、技术先进的产品,并且要根据实际情况和要求来选择合适的光纤类型和规格。
其次,在光缆的铺设过程中,要注意避免光缆受到外力损伤,避免过度弯曲等情况的发生。
最后,在连接器、接头等附件的安装和使用过程中,要严格按照操作规程进行,避免因为操作不当而引起衰减值超标的情况。
总之,光缆衰减标准是光通信系统中的重要指标,对于保证光通信系统的正常运行具有重要意义。
我们需要充分了解和掌握光缆衰减标准的相关知识,严格按照标准要求进行光缆的选择、铺设、连接等操作,以保证光通信系统的稳定、高效运行。
希望本文的介绍能够对大家有所帮助,谢谢阅读!以上就是关于光缆衰减标准的一些介绍,希望对大家有所帮助,谢谢!。
OPGW 光纤衰减的原因及对策

OPGW 光纤衰减的原因及对策作者:李柯舟来源:《科学与财富》2016年第07期摘要:OPGW(Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire)也称为光线复合架空地线在电力通信系统中得到了广泛的运用。
目前、随着电网中OPGW使用规模的逐步扩大、OPGW运行中的各种问题也逐渐的显现出来。
文章主要针对500 kV 电网中OPGW所出现的衰减问题及其相应对策做出合理的分析。
关键词:光线复合架空地线;OPGW;电网0引言随着社会的发展,电力部门对电力网络的安全和自动化的要求越来越高的前提下,对OPGW的要求也在逐步提高[1]。
但是,目前OPGW在运行过程中却存在很多问题比如光纤衰减严重、可靠性不足等都会对电网安全性产生很大影响。
以500kv电网的OPGW为例,光纤传输中如果衰减超出标准的上限会造成误码情况的出现,严重者造成通道中断,外加上500kv 电网的超高压系统,负载很大,如果因为光纤衰减而出现威胁电网可靠性的情况,那造成的损失将会非常巨大,所以做好电网中OPGW的维护工作,提高对电网维护人员的管理水平也是非常必要的。
1 OPGW代表结构随着电网自动化进程的发展,OPGW运用的增多,其结构已经从原先的几种发展到了几十种,但是总的来说可以归结为三大类分别是:铝管型,铝骨架型以及不锈钢管型。
(1)铝管型OPGW图1-1中左面第一个为铝管型,在此结构中,铝管主要起导电的作用,属于导电截面,这种铝管大致还可以划分为无缝、焊接、纵包三种管型,分别起不同的作用。
光纤管也可以划分为:单松套光纤管、层松套光纤管两类。
使用时首先将光纤置于铝管中,在铝管中还要充满防水的油膏或者形成隔热层。
标准结构的铝管型,一般情况下使用铝包钢线作为内层绞合,铝合金线作为外层绞合,并且这两个绞合的方向正好相反。
(2)铝骨架型OPGW图1-1中间的结构为铝骨架型结构,和铝管型结构一样铝骨架也是属于导电横截面,和铝管型结构不同的是它在骨架上面有很螺旋槽,在这些槽的内部设置上了松套管和一次被复光纤束以及带纤。
光纤入户光衰标准 -回复

光纤入户光衰标准-回复光纤入户光衰标准是指在光纤到用户家庭或办公室的最后一段光路中所产生的光信号衰减程度。
在光纤通信中,光信号的强弱对通信的可靠性和传输质量有着直接的影响。
因此,制定合理的光衰标准对确保光纤通信的稳定性和性能至关重要。
首先,我们需要了解光衰的原因。
光衰主要由光纤的损耗和组件的损耗两个方面组成。
光纤的损耗主要是指光在传输过程中由于各种因素而逐渐衰减的现象,如光纤的材料、纯度、直径等;而组件的损耗则包括光开关、连接器、插件等器件本身的损耗。
对于光纤入户而言,主要与光纤的损耗有关。
其次,我们来了解光衰的计量单位。
通常,光衰使用衰减值(dB)来衡量。
衰减值是指光纤信号在传输过程中的损耗,是单位长度(通常是每千米)内光强的减少程度。
光衰的衡量方式为:dB = 10 * log10(I1/I2),其中I1和I2分别表示信号的初始光功率和传输后的光功率。
接下来,我们讨论光纤入户光衰标准的制定。
光纤入户光衰标准的制定需考虑到两个方面:一是保证传输质量,确保光信号能够稳定地传输到用户家庭或办公室;二是降低成本,避免过度补偿导致设备和工程成本的增加。
根据不同的光纤入户应用场景,光衰标准也会因地区、应用需求等因素而存在差异。
通常,光衰标准以dB为单位,有一定的容错范围。
对于光纤入户,通常采用的光衰标准为0-22dB。
这意味着光信号在传输过程中最多可以衰减22dB,保证光信号能够正常地传输到用户家庭或办公室。
光衰标准的具体数值根据不同的应用场景而定。
对于长距离传输,光衰标准一般较高;而对于短距离传输,光衰标准可以适当降低。
此外,还需要考虑用户的传输需求和设备的传输性能,确定合适的光衰标准。
一般来说,光纤入户光衰标准应在保证传输质量的前提下尽可能地减小,以降低成本和提高用户体验。
为了确保光衰标准的合理性和准确性,需要使用光衰表或光功率计等精密仪器进行测量和验证。
在安装和维护光纤入户系统时,使用这些仪器能够帮助我们快速、准确地判断光衰是否在标准范围内,并采取相应的补偿措施。
光缆单方向损耗过大

光缆单方向损耗过大可能会导致光信号传输的质量下降,甚至在长距离传输或高速传输时引发通信问题。
下面是一些可能导致光缆单方向损耗过大的原因以及如何解决的建议:光纤连接问题:解决方法:检查光纤连接,确保连接牢固且无松动。
检查光纤插头和连接器是否干净,无划痕或污垢。
使用适当的工具和清洁剂来清洁连接器。
弯曲半径不足:解决方法:确保光纤在安装过程中的弯曲半径符合制造商的规格。
过度弯曲光纤可能导致信号损失。
光纤污染:解决方法:检查光纤端面和连接器是否受到污染。
使用光纤端面清洁工具或清洁剂来清理污垢。
光纤老化:解决方法:光纤可能会因为长时间的使用而老化。
如果光缆损耗过大,可能需要更换光纤。
光纤长度:解决方法:确保光纤的长度不超过其设计规格。
过长的光纤可能导致信号损失。
光源功率不足:解决方法:检查发射端的光源功率是否足够。
如果不足,可能需要更换或升级光源。
接头问题:解决方法:检查连接器是否正确插入。
确保使用的连接器与光纤类型相匹配。
光缆损耗:解决方法:光缆本身可能具有一定的传输损耗。
如果损耗过大,可以考虑使用具有更低损耗特性的光缆。
环境因素:解决方法:确保光纤和连接器不受到温度、湿度和其他环境因素的影响。
在恶劣环境下,可能需要采取额外的保护措施。
如果单方向损耗问题无法通过上述方法解决,建议联系专业的光缆维护和测试服务供应商,他们可以进行更深入的检测和维护工作,以确保光缆系统的正常运行。
此外,定期的光缆测试和维护计划可以帮助及时发现和解决潜在问题。
电信光衰整治方案报告

电信光衰整治方案报告篇一:一、引言随着现代通信技术的迅速发展,光纤通信已成为主要的信息传输方式之一。
然而,在长时间使用过程中,光纤会出现信号衰减的问题,导致通信质量下降。
本报告将针对电信光衰问题提出相应的整治方案,以提高通信网络的稳定性和可靠性。
二、问题分析1. 光纤衰减原因:光纤通信中的信号衰减主要有两个原因,即光纤本身的损耗和光纤连接点的故障。
光纤本身的损耗是由于材料本身的光衰减特性所引起的,这种衰减随着光在光纤中传输距离的增加而增加。
而光纤连接点的故障包括插入损耗、反射损耗和干扰损耗等。
2. 光纤衰减带来的问题:光纤衰减会导致信号质量下降,从而影响通信的可靠性和稳定性。
在最严重的情况下,可能会导致通信中断,造成重大损失。
三、整治方案1. 光纤材料选择和优化:选择质量好的光纤材料,并对其进行优化设计,以降低光纤的衰减程度。
在实际应用中,可以采用掺铒光纤或掺铒光纤放大器等技术手段来增加光信号的传输距离。
2. 光纤连接点检测和维护:定期对光纤连接点进行检测和维护工作,及时发现并解决连接点的故障。
对插入损耗和反射损耗进行测试和校准,确保连接点的质量和性能。
3. 光纤衰减监测系统建设:建立光纤衰减监测系统,实时监测光纤的衰减情况。
通过监测系统,可以及时发现衰减异常情况,并采取相应措施进行处理,以防止衰减问题进一步恶化。
4. 提高光纤通信设备的质量:选用高品质的光纤通信设备,确保设备的性能和稳定性。
同时,定期进行设备检修和维护,及时更新设备,以提高设备的寿命和性能。
5. 培训和人员素质提升:加强对光纤通信技术的培训,提高相关人员的技能和素质。
只有具备充足的专业知识和技能,才能更好地进行光纤衰减问题的整治和处理。
四、预期效果通过以上整治方案的实施,预期可以达到以下效果:1. 提高光纤通信的稳定性和可靠性,减少信号衰减带来的通信质量下降问题。
2. 降低通信中断的风险,保障通信网络的正常运行。
3. 提高通信网络的传输距离和带宽,满足用户对高速、高质量通信的需求。
电信光衰整治方案报告

电信光衰整治方案报告篇一:一、引言随着互联网和通信技术的飞速发展,光纤通信系统作为一种高速、大容量和稳定的传输介质,已广泛应用于电信网络中。
然而,在实际应用过程中,由于各种原因,光衰现象时有发生,严重影响了光纤通信的质量和传输效果。
为解决这一问题,本报告将提出一份电信光衰整治方案,以确保光纤通信系统的正常运行。
二、光衰的原因分析1. 光纤老化:光纤的使用时间越长,其传输性能会逐渐下降,导致光衰现象加剧。
2. 光纤弯曲:当光纤被弯曲时,光的传输路径会发生改变,从而导致光的衰减。
3. 光纤连接不良:光纤连接的质量不良或松动会导致光的衰减。
4. 光纤污染:光纤表面的污染物会吸收光,从而引起光的衰减。
三、光衰整治方案1. 定期光纤维护:定期对光纤进行检查和维护,及时发现和处理老化、弯曲等问题。
2. 优化光纤连接:确保光纤连接的质量良好,杜绝连接不良或松动的情况发生。
3. 光纤清洁:定期对光纤进行清洁,去除表面的污染物,以确保光的传输性能。
4. 光纤保护:对光纤进行适当的保护措施,避免外界因素对光纤的损害,如加装保护套管等。
四、光衰整治方案实施过程1. 制定光衰整治方案:根据实际情况制定光衰整治方案,明确整治目标和实施步骤。
2. 配置专业设备:配置光纤检测仪器和清洁工具,用于检测、维护和清洁光纤。
3. 实施光纤维护:按照方案要求,定期对光纤进行维护和检查,及时处理发现的问题。
4. 定期清洁光纤:每隔一段时间对光纤进行清洁,去除表面的污染物。
5. 监测光纤性能:通过光纤检测仪器对光纤进行性能监测,及时发现和解决光衰问题。
6. 建立整治记录:对整治过程中的操作和结果进行记录,以便后期评估和调整方案。
五、预期效果和风险控制1. 预期效果:通过光衰整治方案的实施,能有效减少光衰现象,提高光纤通信的质量和传输效果。
2. 风险控制:在实施过程中,需要专业人员进行操作,确保整治方案的正确性和效果。
同时,在清洁和维护光纤时,需要注意操作规范,避免对光纤造成损坏。
光衰分析报告

光衰分析报告1. 引言光衰分析是对光纤传输中信号强度衰减情况进行评估和分析的过程。
通过光衰分析,可以确定信号传输过程中的损耗情况,从而优化光纤通信系统的性能。
本文将对光衰分析的原理、方法和应用进行详细介绍,并通过实际案例进行说明。
2. 原理光纤传输中的信号衰减主要由两个因素引起:光纤本身的损耗和连接器、跳线等部件引起的损耗。
光纤本身的损耗是由于光纤内部的吸收、散射和弯曲等原因引起的,而连接器和跳线等部件引起的损耗则是由于接触不良、插损、反射等原因导致的。
光衰分析通过测量光信号的输入功率和输出功率,计算出信号经过光纤传输后的衰减量。
其中,输入功率可以通过光功率计等仪器进行测量,输出功率则通过光衰测试仪进行测量。
通过比较输入功率和输出功率的差异,可以确定光纤传输过程中的光衰强度。
3. 方法光衰分析的方法主要包括两种:直接测量法和间接测量法。
3.1 直接测量法直接测量法是通过测量信号的输入功率和输出功率来计算衰减量。
具体步骤如下:1.使用光功率计测量输入光信号的功率,并记录下来。
2.在信号传输的终点处,使用光衰测试仪测量输出光信号的功率,并记录下来。
3.计算衰减量,即输入功率减去输出功率,得到信号的衰减值。
3.2 间接测量法间接测量法是通过测量光纤和连接器等部件的损耗,间接计算出光衰值。
具体步骤如下:1.使用 OTDR(光时域反射计)测量光纤的损耗情况,并记录下来。
2.使用光衰测试仪测量连接器和跳线等部件的插损和反射损耗,并记录下来。
3.将光纤损耗和部件损耗相加,得到信号的总衰减值。
4. 应用光衰分析在光纤通信系统的设计、安装和维护过程中起到了重要的作用。
它可以帮助工程师评估系统的传输性能,并采取相应的措施进行优化。
以下是光衰分析在几个具体应用场景中的应用:4.1 光纤网络设计在光纤网络的设计过程中,光衰分析可以帮助工程师确定信号传输距离和系统性能需求。
通过测量不同长度的光纤传输中的光衰强度,可以选取合适的光纤类型和连接部件,从而保证信号的有效传输。
光纤的基本特性衰耗、色散

光纤的基本特性衰耗、色散1、光纤的损耗光纤的衰减或损耗是一个非常重要的、对光信号的传播产生制约作用的特性。
光纤的损耗限制了没有光放大的光信号的传播距离。
光纤的损耗主要取决于吸收损耗、散射损耗、弯曲损耗三种损耗。
1)吸收损耗光纤吸收损耗是制造光纤的材料本身造成的,包括紫外吸收、红外吸收和杂质吸收。
a:红外和紫外吸收损耗光纤材料组成的原子系统中,一些处于{氐能的电子会吸收光波能量而跃迁到高能级状态,这种吸收的中心波长在紫外的0.16μm处,吸收峰很强,其尾巴延伸到光纤通信波段,在短波长区,吸收峰值达ldB/km,在长波长区则小得多,约O.O5dB∕km.在红外波段光纤基质材料石英玻璃的Si-O键因振动吸收能量,这种吸收带损耗在9.1μm,12.5μm及21μm处峰值可达IOdB∕km以上,因此构成了石英光纤工作波长的上限。
红外吸收带的带尾也向光纤通信波段延伸。
但影响小于紫外吸收带。
在λ=L55μm时,由红外吸收引起的损耗小于0.01dB∕kmβb:氢氧根离子(OH-)吸收损耗在石英光纤中,O-H键的基本谐振波长为2.73μm,与Si-O键的谐振波长相互影响,在光纤的传输频带内产生一系列的吸收峰,影响较大的是在1.39、1.24及0.95μm波长上,在峰之间的低损耗区构成了光纤通信的三个传输窗口。
目前,由于工艺的改进,降低了氢氧根离子(OH-)浓度,这些吸收峰的影响已很小。
c:金属离子吸收损耗光纤材料中的金属杂质,如:金属离子铁(Fe3+)、铜(Cu2+)、镒(Mn3+)、镇(Ni3+)、钻(Co3+)、铭(Cr3+)等,它们的电子结构产生边带吸收峰(0.5~Llμm),造成损耗。
现在由于工艺的改进,使这些杂质的含量低于10-9以下,因此它们的影响已很小。
在光纤材料中的杂质如氢氧根离子(OH・)、过渡金属离子(铜、铁、铭等)对光的吸收能力极强,它们是产生光纤损耗的主要因素。
因此要想获得低损耗光纤,必须对制造光纤用的原材料二氧化硅等进行十分严格的化学提纯,使其纯度达99.9999%以上。
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造成光纤衰减的多种原因
1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。
本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。
弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成损耗。
挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。
杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。
不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。
对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。
当光从光纤的一端射入,从另一端射出时,光的强度会减弱。
这意味着光信号通过光纤传播后,光能量衰减了一部分。
这说明光纤中有某些物质或因某种原因,阻挡光信号通过。
这就是光纤的传输损耗。
只有降低光纤损耗,才能使光信号畅通无阻。
2、光纤损耗的分类
光纤损耗大致可分为光纤具有的固有损耗以及光纤制成后由使用条件造成的附加损耗。
具体细分如下:
光纤损耗可分为固有损耗和附加损耗。
固有损耗包括散射损耗、吸收损耗和因光纤结构不完善引起的损耗。
附加损耗则包括微弯损耗、弯曲损耗和接续损耗。
其中,附加损耗是在光纤的铺设过程中人为造成的。
在实际应用中,不可避免地要将光纤一根接一根地接起来,光纤连接会产生损耗。
光纤微小弯曲、挤压、拉伸受力也会引起损耗。
这些都是光纤使用条件引起的损耗。
究其主要原因是在这些条件下,光纤纤芯中的传输模式发生了变化。
附加损耗是可以尽量避免的。
下面,我们只讨论光纤的固有损耗。
固有损耗中,散射损耗和吸收损耗是由光纤材料本身的特性决定的,在不同的工作波长下引起的固有损耗也不同。
搞清楚产生损耗的机理,定量地分析各种因素引起的损耗的大小,对于研制低损耗光纤合理使用光纤有着极其重要的意义。
3、材料的吸收损耗
制造光纤的材料能够吸收光能。
光纤材料中的粒子吸收光能以后,产生振动、发热,而将能量散失掉,这样就产生了吸收损耗。
我们知道,物质是由原子、分子构成的,而原子又由原子核和核外电子组成,电子以一定的轨道围绕原子核旋转。
这就像我们生活的地球以及金星、火星等行星都围绕太阳旋转一样,每一个电子都具有一定的能量,处在某一轨道上,或者说每一轨道都有一个确定的能级。
距原子核近的轨道能级较低,距原子核越远的轨道能级越高。
轨道之间的这种能级差别的大小就叫能级差。
当电子从低能级向高能级跃迁时,就要吸收相应级别的能级差的能量。
在光纤中,当某一能级的电子受到与该能级差相对应的波长的光照射时,则位于低能级轨道上的电子将跃迁到能级高的轨道上。
这一电子吸收了光能,就产生了光的吸收损耗。
制造光纤的基本材料二氧化硅(SiO2)本身就吸收光,一个叫紫外吸收,另外一个叫红外吸收。
目前光纤通信一般仅工作在0.8~1.6μm波长区,因此我们只讨论这一工作区的损耗。
石英玻璃中电子跃迁产生的吸收峰在紫外区的0.1~0.2μm波长左右。
随着波长增大,其吸收作用逐渐减小,但影响区域很宽,直到1μm以上的波长。
不过,紫外吸收对在红外区工作的石英光纤的影响不大。
例如,在0.6μm波长的可见光区,紫外吸收可达1dB/km,在0.8μm波长时降到0.2~0.3dB/km,而在1.2μm波长时,大约只有0.ldB/km。
石英光纤的红外吸收损耗是由红外区材料的分子振动产生的。
在2μm以上波段有几个振动吸收峰。
由于受光纤中各种掺杂元素的影响,石英光纤在2μm以上的波段不可能出现低损耗窗口,在1.85μm 波长的理论极限损耗为ldB/km。
通过研究,还发现石英玻璃中有一些"破坏分子"在捣乱,主要是一些有害过渡金属杂质,如铜、铁、铬、锰等。
这些"坏蛋"在光照射下,贪婪地吸收光能,乱蹦乱跳,造成了光能的损失。
清除"捣乱分子",对制造光纤的材料进行格的化学提纯,就可以大大降低损耗。
石英光纤中的另一个吸收源是氢氧根(OHˉ)期的研究,人们发现氢氧根在光纤工作波段上有三个吸收峰,它们分别是0.95μm、1.24μm和1.38μm,其中1.38μm波长的吸收损耗最为严重,对光纤的影响也最大。
在1.38μm波长,含量仅占0.0001的氢氧根产生的吸收峰损耗就高达33dB/km。
这些氢氧根是从哪里来的呢?氢氧根的来源很多,一是制造光纤的材料中有水分和氢氧化合物,这些氢氧化合物在原料提纯过程中不易被清除掉,最后仍以氢氧根的形式残留在光纤中;二是制造光纤的氢氧物中含有少量的水分;三是光纤的制造过程中因化学反应而生成了水;四是外界空气的进入带来了水蒸气。
然而,现在的制造工艺已经发展到了相当高的水平,氢氧根的含量已经降到了足够低的程度,它对光纤的影响可以忽略不计了。
4、散射损耗
在黑夜里,用手电筒向空中照射,可以看到一束光柱。
人们也曾看到过夜空中探照灯发出粗大光柱。
那么,为什么我们会看见这些光柱呢?这是因为有许多烟雾、灰尘等微小颗粒浮游于大气之中,光照射在这些颗粒上,产生了散射,就射向了四面八方。
这个现象是由瑞利最先发现的,所以人们把这种散射命名为"瑞利散射"。
散射是怎样产生的呢?原来组成物质的分子、原子、电子等微小粒子是以某些固有频率进行振动的,并能释放出波长与该振动频率相应的光。
粒子的振动频率由粒子的大小来决定。
粒子越大,振动频率越低,释放出的光的波长越长;粒子越小,振动频率越高,释放出的光的波长越短。
这种振动频率称做粒子的固有振动频率。
但是这种振动并不是自行产生,它需要一定的能量。
一旦粒子受到具有一定波长的光照射,而照射光的频率与该粒子固有振动频率相同,就会引起共振。
粒子内的电子便以该振动频率开始振动,结果是该粒子向四面八方散射出光,入射光的能量被吸收而转化为粒子的能量,粒子又将能量重新以光能的形式射出去。
因此,对于在外部观察的人来说,看到的好像是光撞到粒子以后,向四面八方飞散出去了。
光纤内也有瑞利散射,由此而产生的光损耗就称为瑞利散射损耗。
鉴于目前的光纤制造工艺水平,可以说瑞利散射损耗是无法避免的。
但是,由于瑞利散射损耗的大小与光波长的4次方成反比,所以光纤工作在长波长区时,瑞利散射损耗的影响可以大大减小。
5、先天不足,爱莫能助
光纤结构不完善,如由光纤中有气泡、杂质,或者粗细不均匀,特别是芯-包层交界面不平滑等,光线传到这些地方时,就会有一部分光散射到各个方向,造成损耗。
这种损耗是可以想办法克服的,那就是要改善光纤制造的工艺。
散射使光射向四面八方,其中有一部分散射光沿着与光纤传播相反的方向反射回来,在光纤的入射端可接收到这部分散射光。
光的散射使得一部分光能受到损失,这是人们所不希望的。
但是,这种现象也可以为我们所利用,因为如果我们在发送端对接收到的这部分光的强弱进行分析,可以检查出这根光纤的断点、缺陷和损耗大小。
这样,通过人的聪明才智,就把坏事变成了好事。