同轴电缆双绞线光纤..
通信链路的类型

通信链路的类型通信链路是计算机网络中传输数据的路径。
它是两个或多个设备之间建立的物理或逻辑连接,用于传输数据。
通信链路的类型可以分为有线和无线两种类型。
本文将讨论这两种类型的通信链路。
有线通信链路有线通信链路是指通过电缆、光缆或其他物理介质连接设备的链路。
这种链路通常提供高速、稳定的数据传输,并且更加安全和可靠。
1. 电缆通信链路电缆通信链路是通过电缆进行传输数据的一种通信方式。
常见类型有同轴电缆、双绞线、光纤等。
它们具有较高的传输速率和可靠性,因为它们的物理连接是固定的,不容易受到外界干扰。
同轴电缆是一种圆形的电缆,由中心导体、电绝缘材料、第二个导体和绝缘外壳组成。
这种电缆被广泛应用于长距离的LAN和WAN系统。
同轴电缆的传输速率较高,但是它的安装费用较高。
双绞线是由一对线成对装在一起,通过不断的交错和卷曲来减少外部干扰。
这种电缆通常用于局域网中,因为其安装和成本比同轴电缆低,而且可以传递大量的数据。
光纤是一种更高速的有线通信链路,它是由光导芯和包围着光导芯的材料组成。
光纤链路通过发送光信号传输数据,因此在传输距离和速率方面都具有优势。
它的安装成本较高,但是其传输距离、带宽和保密性都是很有保证的。
2. 串行通信链路串行通信链路指通过一根线连接两个设备的通信链路。
它们通常是通过单根电缆连接,从而简化物理连接。
串行通讯链路可以支持多种协议,包括RS-232、RS-422和RS-485等。
RS-232协议是串行通信链路的一种标准协议,用于在计算机和外部设备之间传输数据。
RS-232支持单一点对点连接,并且有足够的数据传输速率满足大多数应用场景的需求。
RS-422协议是一种全双工的串行通信协议,它支持多点连接,因此适合在工业控制系统中使用,其数据传输速率比RS-232更快。
RS-485是一种半双工的通讯协议,支持多个设备之间进行通信。
RS-485具有低成本、带宽高等特点,在多点、远距离通信中广泛应用。
通信电缆分类

通信电缆分类通信电缆是现代通信领域中不可或缺的重要组成部分。
它们在各个领域中起着连接和传输信号的关键作用。
根据其不同的特性和用途,通信电缆可以分为多种类型,如光纤电缆、同轴电缆、双绞线等。
本文将介绍这些通信电缆的分类以及它们的特点和应用。
一、光纤电缆光纤电缆是利用光信号进行通信的电缆。
它由一个或多个光纤组成,每个光纤都是由玻璃或塑料制成的细长的导光材料。
光纤电缆具有传输速度快、带宽大、抗干扰性强等优点,在长距离的通信中得到广泛应用,如电话、互联网和有线电视等。
二、同轴电缆同轴电缆是由一个中心导体、一个绝缘层、一个金属屏蔽层和一个外层绝缘层组成的电缆。
同轴电缆通常用于高频传输,如电视信号、计算机网络和卫星通信等。
它具有抗干扰性强、传输距离远等特点,被广泛应用于各个领域。
三、双绞线双绞线是由两根绝缘的导线对绕在一起形成的电缆。
双绞线可以分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线。
它们主要用于传输低频信号,如电话、局域网和安全系统等。
双绞线具有成本低、安装方便等优点,广泛应用于家庭和办公场所。
四、电力电缆电力电缆用于输送电能,主要包括高压电缆和低压电缆。
高压电缆用于输送高电压的电能,如电网输电和变电站。
低压电缆用于输送低电压的电能,如家庭用电和工业设备。
电力电缆具有耐高温、耐电压等特点,是电力系统中不可或缺的一部分。
五、控制电缆控制电缆用于传输和控制信号,主要用于自动化设备和工业生产过程中。
它具有抗干扰性强、可靠性高等特点,能够确保信号的准确传输和设备的稳定运行。
六、电视电缆电视电缆用于传输电视信号,包括室内电视电缆和室外电视电缆。
室内电视电缆一般用于家庭和办公室,室外电视电缆用于电视广播和有线电视网络。
电视电缆具有传输质量高、抗干扰性强等特点,能够提供清晰的图像和声音。
七、数据电缆数据电缆用于传输数据信号,包括计算机网络电缆和电话线缆等。
计算机网络电缆主要用于局域网和广域网,电话线缆用于传输电话信号。
数据电缆具有传输速度快、抗干扰性强等特点,能够满足不同应用场景的需求。
双绞线 同轴电缆光纤传输介质的特点

双绞线、同轴电缆和光纤是常见的传输介质,它们各具特点和适用范围。
本文将对这三种传输介质的特点进行比较分析,以便读者更好地了解它们的优劣势和适用场景。
一、双绞线的特点1. 由两条绝缘导线以一定的扭绞方式组成,可分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线两种。
2. 优点:价格低廉,安装方便,适用于大多数办公室和家庭网络环境;抗干扰性能较好。
3. 缺点:传输距离较短,传输带宽有限,适用于低速数据传输;受到外界干扰影响较大。
二、同轴电缆的特点1. 由中心导体、绝缘层、外导体和外部绝缘层组成,适用于长距离通联方式通信和有线电视传输。
2. 优点:传输距离较长,传输带宽较大,适用于高速数据传输;抗干扰性能较好。
3. 缺点:安装和维护成本较高,对信号质量要求较高,受到外界干扰影响。
三、光纤的特点1. 由光纤芯、包层和护套组成,利用光的全内反射传输信号,适用于长距离通信和高速数据传输。
2. 优点:传输距离远,传输带宽大,抗干扰性能极好,适用于高速数据传输和抗干扰环境。
3. 缺点:安装和维护成本高,对设备和技术要求高,受到机械损坏影响较大。
双绞线、同轴电缆和光纤各有其独特的特点和适用场景。
在选择传输介质时,需要根据实际需求和环境条件来进行综合考虑,以确保传输效果和成本效益的最佳平衡。
传输介质一直是通信领域中的重要议题,不同的传输介质在不同的环境和应用场合下具有各自特有的特点和优劣势。
在实际应用中,我们需要根据具体的需求和要求来选择合适的传输介质,以达到最佳的传输效果。
双绞线、同轴电缆和光纤作为常见的传输介质,各有其独特之处。
让我们来深入了解一下这三种传输介质的特点和适用范围。
四、双绞线的应用场景和优劣势1. 应用场景:双绞线广泛应用于办公室、家庭网络环境以及一些短距离通信需求的场合。
2. 优势:a. 价格低廉:双绞线作为一种成本较低的传输介质,适用于对成本要求较为敏感的场合。
b. 安装方便:相对于其他传输介质,双绞线的安装工作较为简单,适用于一些临时或者紧急搭建的网络环境。
同轴电缆,双绞线,光纤的特点

同轴电缆,双绞线,光纤的特点同轴电缆、双绞线和光纤是常见的通信传输介质,它们各自具有特点和优缺点。
本文将分别对这三种通信介质进行详细介绍。
同轴电缆是一种电信号传输介质,通常由内导体、绝缘层、外导体和外护套组成。
内导体是一根金属线,通常是铜线或铝线,用来传输电信号。
绝缘层是将内导体与外导体隔开,以防止信号干扰和外部干扰。
外导体是一根金属编织层或金属箔层,用来屏蔽外部干扰,保证信号传输的质量。
外护套是对电缆进行保护,防止物理损坏和环境影响。
同轴电缆的特点如下:1.信号传输质量高:由于内外导体的屏蔽结构,同轴电缆能够有效地减少外部干扰和信号衰减,从而保证信号传输的质量。
2.传输距离远:同轴电缆的信号传输距离较远,可以满足长距离的通信需求。
3.抗干扰能力强:同轴电缆的屏蔽结构能够有效地抵御外部干扰,保证信号传输的稳定性和可靠性。
然而,同轴电缆也存在一些缺点:1.成本较高:同轴电缆的制作工艺较为复杂,所以成本较高。
2.安装维护麻烦:同轴电缆的安装和维护需要一定的技术和经验,操作较为繁琐。
双绞线是一种通信传输介质,由成对的绝缘导线组成,通常用于局域网和电话通信系统中。
双绞线可分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP),其中STP在绝缘导线外有一层金属箔屏蔽层,用以抵抗外部干扰。
双绞线的特点如下:1.适用范围广:双绞线广泛应用于局域网和电话通信系统中,能够满足不同场景的通信需求。
2.成本低廉:双绞线的制作工艺相对简单,成本较低。
3.安装维护方便:双绞线的安装和维护相对简便,不需要过多的专业技术和设备。
然而,双绞线也存在一些缺点:1.传输距离短:双绞线的信号传输距离相对较短,不适用于长距离通信需求。
2.抗干扰能力差:双绞线的屏蔽结构不如同轴电缆,容易受到外部干扰影响。
光纤是一种用于传输光信号的通信介质,由玻璃纤维制成,通常用于长距离的通信和高速数据传输。
光纤的基本结构包括:内芯、外包层和外护套。
内芯是光信号传输的主要部分,外包层用来保护内芯,外护套则对光纤进行整体保护。
网络传输介质的比较

网络传输介质的比较网络传输介质的比较网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路,它对网络的数据通信具有一定的影响。
以下是店铺整理的网络传输介质的比较,欢迎参考阅读!双绞线双绞线简称TP,将一对以上的双绞线封装在一个绝缘外套中,为了降低信号的干扰程度,电缆中的每一对双绞线一般是由两根绝缘铜导线相互扭绕而成,也因此把它称为双绞线。
双绞线分为分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)。
1、双绞线可分为非屏蔽双绞线UTP和屏蔽双绞线STP,适合于短距离通信。
2、非屏蔽双绞线价格便宜,传输速度偏低,抗干扰能力较差。
屏蔽双绞线抗干扰能力较好,具有更高的传输速度,但价格相对较贵。
双绞线需用RJ-45或RJ-11连接头插接。
市面上出售的UTP分为3类,4类,5类和超5类四种:3类:传输速率支持10Mbps,外层保护胶皮较薄,皮上注有“cat3”4类:网络中不常用5类(超5类):传输速率支持100Mbps或10Mbps,外层保护胶皮较厚,皮上注有“cat5”,超5类双绞线在传送信号时比普通5类双绞线的衰减更小,抗干扰能力更强,在100M网络中,受干扰程度只有普通5类线的1/4,这类以较少应用。
STP分为3类和5类两种,STP的内部与UTP相同,外包铝箔,抗干扰能力强、传输速率高但价格昂贵。
双绞线一般用于星型网的布线连接,两端安装有RJ-45头(水晶头),连接网卡与集线器,最大网线长度为100米,如果要加大网络的范围,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连5个网段,最大传输范围可达500米。
同轴电缆同轴电缆由绕在同一轴线上的两个导体组成。
具有抗干扰能力强,连接简单等特点,信息传输速度可达每秒几百兆位,是中、高档局域网的首选传输介质。
同轴电缆同轴电缆:由一根空心的外圆柱导体和一根位于中心轴线的内导线组成,内导线和圆柱导体及外界之间用绝缘材料隔开。
按直径的不同,可分为粗缆和细缆两种:粗缆:传输距离长,性能好但成本高、网络安装、维护困难,一般用于大型局域网的干线,连接时两端需终接器。
双绞线、同轴电缆、光缆、无线传输介质各有什么特性?如何选择?

双绞线、同轴电缆、光缆、⽆线传输介质各有什么特性?
如何选择?
传输介质的特性主要有传输输率(和带宽有关)、传输距离(和衰减有关)、抗⼲扰能⼒以及安装的难易和费⽤的⾼低等⼏项,选择时要根据实际使⽤场合,综合上述因素进⾏考虑。
如要求传输速率⾼,可选⽤电缆;要求价钱便宜,可选⽤双绞线;要求在不适宜铺设电缆的场合通信,可选⽤⽆线传输等。
下述的特性⽐较可以总结出每种传输介质的特点,便于在实际中选择使⽤。
典型的传输速率:光缆100Mbps,同轴电缆10Mbps,屏蔽双绞线16Mbps,双绞线10Mbps,⽆线介质⼩于10Mbps。
传输距离:光缆⼏千⽶,同轴粗缆500⽶,同轴细缆185⽶,双绞线100⽶,⽆线介质也可达⼏千⽶。
抗⼲扰能⼒:有线介质中光缆抗⼲扰能⼒最好,⾮屏蔽双绞线最差。
⽆线传输介质受外界影响较⼤,⼀般抗⼲扰能⼒较差。
安装:光缆安装最困难,⾮屏蔽双绞线安装最简单。
费⽤:对有线传输介质,其费⽤的⾼低依次为光缆、粗同轴电缆、屏蔽双绞线、细同轴电缆、⾮屏蔽双绞线。
⽆线传输介质中,卫星传输最昂贵。
超五类双绞线、75欧同轴电缆、光纤区别及他们的优劣分析

一、首先,让我们来具体认识一下什么是双绞线1、双绞线:作为一种传输介质它是由二根包着绝缘材料的细铜线按一定的比率相互缠绕而成。
图为超五类双绞线,由四对相互缠绕的线对构成,共八根线。
2、为什么要把二根线双绞?因为这种相互缠绕改变了电缆原有的电子特性。
这样不但可以减少自身的串扰,也可以最大程度上防止其它电缆上的信号对这对线缆上的干扰。
3、双绞线分类:1)双绞线按其绞线对数可分为:2对,4对,25对。
(如2对的用于电话,4对的用于网络传输,25对的用于电信通讯大对数线缆)2)按是否有屏蔽层可分为:屏蔽双绞线(STP)与非屏蔽双绞线(UTP)两大类3)按频率和信噪比可分为:3类,4类,5类和超5类。
现在很多地方已经用上了六类线甚至七类线。
用在计算机网络通信方面至少是3类以上。
以下列出各类线说明:一类:主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不用于数据传输。
二类:传输频率为1MHz,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4Mbps规范令牌传递协议的旧的令牌网。
.I"三类:指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆。
该电缆的传输频率为16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于10base-T四类:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和10base-T/100base-T。
五类(Cat.5):该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输频率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100base-T和10base-T网络,这是最常用的以太网电缆。
超五类(Cat.5e):该类电缆传输最高速率为100MHz的信号,一种拥有比五类更好性能的电缆,改善了诸如NEXT、PS-ELFEXT、Atten等指标,支持双工应用。
同轴电缆与光纤传输比较

同轴电缆与光纤传输比较1. 单根导线单根导线是电缆最基本的一种类型(如电线),它由一条或一组在被塑料保护层包围的导线组成,这种电缆普遍用于传输低频的信号,比如电源、音频、计算机的ID码.1.2. 双绞线双绞线是一个通用的称呼,导线的数量和绞合的类型并没有限制,但在电缆的结构上只有两种类型:带屏蔽网的双绞线(STP:Shielded Twisted Pair)和不带屏蔽网的双绞线(UTP:Uunshielded Twisted Pair).双绞线普遍在电信、互联网、专业音响中普遍应用,这种电缆由两条或两条以上独立的、互相绝缘的线缆连续绞合组成,被互相绞合的其中两条电缆称为组,传输阻抗一般为100_,单根导线的直径规格在20 AWG(美国线缆标准:0.91mm)到24 AWG(0.61mm)之间。
双绞线是一种比较廉价的电缆,每一组导线具备同等的抗干扰能力,可以有效抑制外界的电磁干扰(EMI),也有效屏蔽了传输信号对外界的电磁干扰.UTP电缆最普遍应用在电信传输和计算机网络环境,根据绞合的类型不同分为五类、超五类和六类电缆,一般可以达到100 Mbps(每秒100百万位)的传输率。
STP电缆在导线组的外围增加了一层编织金属网或锡箔,更有利于提高信号抑制外界无线电电波的冲击。
STP电缆的每个连接头的金属外壳都必须保持与屏蔽网的良好接触.1.3. 同轴电缆同轴电缆(Coaxial)是一种由两个导体组成的合成物,如下图:同轴电缆的中心导线用于传输信号,金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,抑制电磁噪音对信号的干扰。
中心导线与屏蔽网介于半发泡的聚丙烯绝缘层之间,绝缘层决定了电缆的传输特性,而且有效保护了中间的导线.同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75_,已经成为视频的标准阻抗(早期也会利用50_阻抗特性进行视频传输)。
优质标准的同轴电缆一般比双绞线的价格更昂贵,因为同轴电缆可靠的物理特性,能够提供优良的音视频表现。
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同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。
另外,同轴端子,又称接头。
可视为短、刚性电缆,设计上须具有与电缆相同的标准阻抗,RF信号也不会从接口位置穿透或损失。
高品量的电缆往往镀银,而高品质的端子通常会镀金,品质较低的也会镀银或镀锡,虽然银很容易被氧化,但氧化银也是导电的,因此旧了也不会对效果有太大影响;短距离的同轴电缆一般也会用在家用影音器材,或是用在业余无线电设备中。
此外,也曾经被广泛使用在以太网的连接,直至被双绞线(CAT-5线)所取代;长距离的同轴电缆常用在电台或电视台的网络上使用电视信号线。
尽使有高科技的器材取代,如:光纤、T1/E1、人造卫星等。
但由于同轴电缆相对便宜,也一早已铺设好,因而沿用至今。
但是,同轴电缆和影音用的三色线(黄/红/白)很相似,使用时不要用错,否则会影响到速度。
双绞线(Twisted Pair)是由两條相互绝缘的导线按照一定的规格互相缠绕(一般以顺时针缠绕)在一起而制成的一种通用配线,属于信息通信网络传输介质。
它过去主要是用来传输模拟信号的,但现在同样适用于数字信号的传输。
把两根绝缘的铜导线按一定规格互相绞在一起,可降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。
其中外皮所包的导线两两相绞,形成双绞线对,因而得名双绞线。
它可以分为:屏蔽双绞线(STP)於線外有金屬網以屏蔽電磁干擾;非屏蔽双绞线(UTP)。
它的接頭类型为RJ-45接頭。
另外,EIA/TIA 为双绞线电缆定义了五种不同质量的型号。
∙1类 (CAT-1):主要用于传输语音,用于数据传输。
∙2类 (CAT-2):传输频率为1MHz,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4Mbps规范令牌传递协议的旧的令牌環。
∙3类 (CAT-3):指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆。
该电缆的传输频率为16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于10BASE-T。
∙超3类∙4类 (CAT-4):该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和10BASE-T/100BASE-T。
∙5类 (CAT-5):该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输频率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T 网络,这是最常用的以太网电缆。
∙超5类(CAT-5e)::超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(StructuralReturn Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。
∙6类 (CAT-6):10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T。
傳輸頻率為250MHz∙擴展6類 (CAT-6A):10GBASE-T。
傳輸頻率為500MHz。
∙7類 (CAT-7):傳輸頻率為600MHz光导纤维,简称光纤,是一种达致光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理传输的光传导工具。
微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。
通常光纤的一端的发射设备使用发光二极管或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收设备使用光敏组件检测脉冲。
包含光纤的线缆称为光缆。
由于光在光导纤维的传输损失比电在电线传导的损耗低得多,更因为主要生产原料是硅,蕴藏量极大,较易开采,所以价格便宜,促使光纤被用作长距离的信息传递工具。
随着光纤的价格进一步降低,光纤也被用于医疗和娱乐的用途。
光纤主要分为两类,渐变光纤与突变光纤。
前者的折射率是渐变的,而后者的折射率是突变的。
另外还分为单模光纤及多模光纤。
近年来,又有新的光子晶体光纤问世;光导纤维是双重构造,核心部分是高折射率玻璃,表层部分是低折射率的玻璃或塑料,光在核心部分传输,并在表层交界处不断进行全反射,沿“之”字形向前传输。
这种纤维比头发丝还细,这样细的纤维要有折射率截然不同的双重结构分布,是一个非常惊人的技术。
各国科学家经过多年努力,创造了内附着法、MCVD法、VAD法等等,制成了超高纯石英玻璃,特制成的光导纤维传输光的效率有了非常明显的提高。
现在较好的光导纤维,其光传输损失每公里只有零点二分贝;也就是说传播一公里后只损失4.5%。
它的运作原理如下图:光纤是圆柱形的介质波导,应用全反射原理来传导光线。
它的结构大致分为里面的核心部分与外面的包覆部分。
为了要约束光信号于核心,包覆的折射率必须小于核心的折射率。
渐变光纤的折射率是缓慢改变的,从轴心到包覆,逐渐地减小;而突变光纤在核心-包覆边界区域的折射率是急剧改变的。
折射率可以用来计算在物质里的光线速度。
在真空里,及外太空,光线的传播速度最快,大约为 3 亿米/秒。
一种物质的折射率是真空光速除以光线在这物质里传播的速度。
所以,根据定义,真空折射率是 1 。
折射率越大,光线传播的速度越慢。
通常光纤的核心的折射率是1.48 ,包覆的折射率是 1.46 。
所以,光纤传导信号的速度粗算大约为 2 亿米/秒。
电话信号,经过光纤传导,从纽约到悉尼,大约 12000 公里距离,会有最低 0.06 秒时间的延迟。
全反射激光的反弹于一根压克力棍内部,显示出光线的全反射。
当移动于密度较高的介质的光线,以大角度入射于核心-包覆边界时,假若这入射角(光线与边界面的法线之间的夹角)的角度大于临界角的角度,则这光线会被完全地反射回去。
光纤就是应用这种效应来约束传导光线于核心。
在光纤内部传播的光线会被边界反射过来,反射过去。
由于光线入射于边界的角度必须大于临界角的角度,只有在某一角度范围内射入光纤的光线,才能够通过整个光纤,不会泄漏损失。
这角度范围称为光纤的受光锥角,是光纤的核心折射率与包覆折射率的差值的函数。
更简单地说,光线射入光纤的角度必须小于受光角的角度,才能够传导于光纤核心。
受光角的正弦是光纤的数值孔径。
数值孔径越大的光纤,越不需要精密的熔接和操作技术。
单模光纤的数值孔径比较小,需要比较精密的熔接和操作技术。
多模光纤光波传播于多模光纤。
核心直径较大的光纤(大于 10微米)的物理性质,可以用几何光学的理论来分析,这种光纤称为多模光纤,用于通信用途时,线材会以橘色外皮做为辨识。
在一个多模突变光纤内,光线靠着全反射传导于核心。
当光线遇到核心-包覆边界时,假若入射角大于临界角,则光线会被完全反射。
临界角的角度是由核心折射率与包覆折射率共同决定。
假若入射角小于临界角,则光线会折射入包覆,无法继续传导于核心。
临界角又决定了光纤的受光角,通常以数值孔径来表示其大小。
较高的数值孔径会允许光线,以较近轴心和较宽松的角度,传导于核心,造成光线和光纤更有效率的耦合。
但是,由于不同角度的光线会有不同的光程,通过光纤所需的时间也会不同,所以,较高的数值孔径也会增加色散。
有些时候,较低的数值孔径会是更适当的选择。
渐变光纤的核心的折射率,从轴心到包覆,逐渐地减低。
这会使朝着包覆传导的光线,平滑缓慢地改变方向,而不是急剧地从核心-包覆边界反射过去。
这样,大角度光线会花更多的时间,传导于低折射率区域,而不是高折射率区域。
因此,所形成的曲线路径,会减低多重路径色散。
工程师可以精心设计渐变光纤的折射率分布,使得各种光线在光纤内的轴传导速度差值,能够极小化。
这理想折射率分布应该会非常接近于抛物线分布。
单模光纤单模光纤内部结构:1. 核心:直径 8 µm2. 包覆:直径 125 µm3. 缓冲层:直径 250 µm4. 外套:直径 400 µm核心直径小于传播光波波长约十倍的光纤,不能用几何光学理论来分析其物理性质。
替而代之,必须改用麦克斯韦方程组来分析,导出相关的电磁波方程。
视为光学波导,光纤可以传播多于一个横模的光波。
只允许一种横模传导的光纤称为单模光纤。
用于通信用途时,线材会以黄色外皮做为辨识[来源请求]。
大直径核心、多横模的光纤的物理性质,也可以用电磁波波动方程分析。
结果会显示出,这种光纤允许多于一个横模的光波。
这样的解析多模光纤,所得到的结果,与几何光学的解析结果大致相同。
波导分析显示,在光纤内的光波的能量,并不是全部约束于核心里。
令人惊讶地,特别是在单模光纤里,有很大一部分的能量是以衰减波的形式传导于包覆。
最常见的一种单模光纤,核心直径大约为 7.5–9.5微米,专门用于传导近红外线。
多模光纤的核心直径可以小至 50 微米,或者大至几百微米。
而对于特用光纤来说,有些特用光纤的核心或包覆会特别地制作成非圆柱形,通常像椭圆形或长方形。
这包括维护偏极化光纤。
光子晶体光纤是一种新型的光纤,其折射率以规律性的模式变化(通常沿着光纤的轴向会有圆柱空洞)。
光子晶体光纤应用衍射效应(单独的或加上全反射效应)来局限光波于光纤核心。
它的衰减机制如下:在ZBLAN和二氧化硅光纤内的光衰减。
在介质内,光纤的衰减,又称为传输损失,指的是随着传输距离的增加,光束(或信号)强度会减低。
由于现代光传输介质的高质量透明度,光纤的衰减系数的单位通常是dB/km(每公里长度介质的分贝)。
因为硅石玻璃纤维能够满足严格的规定,约束光束于内部,传输介质材料大多是由硅石玻璃纤维制成的。
阻碍数字信号远距离传输的一个重要因素就是衰减。
因此,减少衰减是光纤光学研究的必然目标。
经过多次实验得到的结果,显示出光散射和吸收是造成光纤衰减的主要原因之一。
光散射镜面反射。
漫反射。
因为光线的全反射,光线可以传输于光纤核心。
粗糙、不规则的表面,甚至在分子层次,也会使光线往随机方向反射,称这现象为漫反射或光散射[1],其特征通常是多种不同的反射角。
大多数物体因为表面的光散射,可以被人类视觉探测到。
光散射跟入射光波的波长有关。
可见光的波长大约是 1 微米。
人类视觉无法探测到超小于这尺寸的物体.[2]。
所以,位于可见物体表面的散射中心也有类似的空间尺寸。
光波入射于内部的边界面时,会因为不同调散射而造成衰减。
对于结晶材料或多晶材料,像金属或陶瓷,除了细孔以外,大部分内部接口的形式乃晶界,分隔了晶粒尺寸的微小区域。
材料学专家发现,假若能将散射中心(或晶界)的尺寸减小到低于入射光波的波长,则光散射的影响会减小很多,可以被忽略。
这发现引起更多有关透明陶瓷材料的研究。
类似地,在光学光纤内,光散射是由分子层次的不规则玻璃结构所造成的。
很多材料学专家认为玻璃无疑是多晶材料的极限案例。
而其展现出短距离现像的畴域(domain) ,则是金属、合金、玻璃、陶瓷等等的基础建筑材料。