光纤的分类与常用光缆

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1.光纤光缆基础知识

1.光纤光缆基础知识

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产生光损耗的原因大部分为光纤具有的固有损耗和光纤制造后 的附加损耗。前者主要包括瑞利散射损耗、吸收损耗、波导结构不完 善引起的损耗;后者包括微弯损耗、弯曲损耗、接续损耗等。
损耗成因
瑞利散射损耗
吸收损耗
固有损耗
附加损耗
对于光纤损耗的成因及其解决方案,在这里不做深入的研究,了解即可。
微弯损耗
弯曲损耗
接续损耗
N/A
GSK/GMK/GCF
B5
G656
N/A
B6
G657
N/A
多模62.5/125
A1b
N/A
OM1
MCF
OM2
ACF
多模50/125
A1a
G651.1
OM3
OM4
我们公司最常用的光 纤为G652D和G655
G.652是常规单模光纤,零色散 点在1300nm,此点色散最小;同 时根据PMD又分为G. 652A、B、C、 D四种。
按传输模式分类
类型
解释
纤芯只能传输 单模光纤 单个模式的光

多模光纤
纤芯能传输多 个模式的光纤
纤芯直径 包层外径
8μm-10μm 125μm
50μm、 62.5μm
125μm
2. 光纤分类
2.3 总结
光纤 类型
单模 光纤
传输模式
只能传输单 模式的光纤
多模 光纤
能传输多个 模式的光纤
传输距离 传输距离远
6. 光缆简介
6.2 光缆分类
用途
光纤种类
光纤芯数
加强件配置
传输导体、介质状况 铺设方式
结构方式
用户光缆 单模光缆 单芯光缆

常用光纤的种类及规格

常用光纤的种类及规格

常用光纤的种类及规格单模光纤(Single Mode Fiber,SMF)是一种具有较小模场直径(约为9 µm),并且只能传输单个光波模式的光纤。

它适用于长距离传输和高速通信领域。

常用的单模光纤有G.652、G.653、G.654、G.655和G.656等规格。

G.652光纤是目前应用最广泛的单模光纤,它适用于大多数不同用途的应用场景。

它有两个亚类别,分别是G.652A和G.652B。

G.652A适用于地面通信,而G.652B适用于至少20公里长度的高速纤芯网络。

G.653光纤是一种用于波分多路复用系统(WDM)光纤通信的特殊单模光纤。

它能够传输波长选择性较高的信号,并具有较低的色散。

G.654光纤是一种非零色散位移光纤(NZDSF),它是一种适用于长距离传输的单模光纤。

G.654光纤可以有效减小光脉冲的色散,延长光信号的传输距离。

G.655光纤是一种零色散位移光纤(NZDSF),它特别适用于波分多路复用系统。

它可以最大限度地降低色散对信号的影响,提高传输效果。

G.656光纤是一种零色散位移光纤(NZDSF),它适用于高密度波分多路复用系统。

它具有更低的色散和更高的非线性阈值,可以提供更高质量的信号传输。

多模光纤(Multi-Mode Fiber,MMF)是一种具有较大模场直径(通常为50 µm或62.5 µm)的光纤,可以同时传输多个光模式。

多模光纤适用于短距离传输和低速通信领域。

常用的多模光纤有OM1、OM2、OM3和OM4等规格。

OM1光纤是一种常见的多模光纤,它适用于传输速率较低的应用,如百兆以太网。

它的传输距离一般在2公里左右。

OM2光纤是一种较高性能的多模光纤,适用于传输速率更高的应用,如千兆以太网。

它的传输距离一般在550米。

OM3光纤是一种用于高速局域网(LAN)和短距离数据中心互连的多模光纤。

它支持10G以太网的传输,传输距离一般在300米。

OM4光纤是一种用于高密度数据中心和数据中心互连的多模光纤。

5g常用光缆

5g常用光缆

5g常用光缆5G常用光缆随着5G技术的迅猛发展,对于高速、大容量的网络传输需求越来越高。

而光缆作为一种可靠的传输介质,成为5G网络中不可或缺的组成部分。

本文将介绍5G常用光缆的特点、分类以及其在5G网络中的应用。

一、光缆的特点光缆,即光纤通信线缆,是由一根或多根光纤和保护层构成的传输介质。

相比于传统的铜缆,光缆具有以下特点:1. 高速传输:光缆可以实现高速率的数据传输,满足5G网络对于大带宽、低延迟的需求。

2. 大容量:光缆的传输容量远远超过铜缆,可以支持大规模的数据传输。

3. 长距离传输:光缆的传输距离远远超过铜缆,适用于远距离的数据传输需求。

4. 抗干扰能力强:光缆传输的是光信号,不受电磁干扰的影响,保证数据传输的稳定性和可靠性。

5. 小尺寸、轻量化:光缆相对于铜缆而言更加紧凑轻便,方便安装和维护。

二、光缆的分类根据不同的应用场景和需求,光缆可以分为多种类型。

以下是5G常用的几种光缆:1. 单模光缆:适用于长距离传输,具有较低的传输损耗和较高的带宽,可满足5G网络的远距离传输需求。

2. 多模光缆:适用于短距离传输,传输距离相对较短,但成本较低,适合覆盖城市热点区域的5G网络建设。

3. 室内光缆:主要用于建筑物内部的网络连接,具有柔软、易弯曲和易安装的特点,适合室内5G网络的布局。

4. 室外光缆:用于建筑物之间或长距离传输,具有耐候性和抗外界环境干扰的特点,适用于室外5G网络的覆盖。

三、光缆在5G网络中的应用光缆在5G网络中发挥着重要的作用,主要体现在以下几个方面:1. 主干网传输:光缆作为5G网络的主干传输介质,连接着各个基站、数据中心和核心网,承担着大量的数据传输任务。

2. 移动接入网传输:光缆通过连接5G基站,将数据从基站传输到核心网,实现移动接入网的高速、大容量传输。

3. 宽带接入传输:光缆作为宽带接入的主要手段,为用户提供高速、稳定的网络连接,满足5G网络对于大带宽的需求。

4. 数据中心传输:光缆连接着各个5G数据中心,实现数据的高速传输和存储,支持5G网络的大规模数据处理和分析。

光纤的分类及比较(包括各种单模光纤的色散及衰减特性)

光纤的分类及比较(包括各种单模光纤的色散及衰减特性)

4 对各种单模光纤特性的比较
• G652 • G653 • G654 • G655
1 )G652光纤又被称为标准单模光纤,这种光纤是目前应用在1310nm窗口的最广泛的零色散波长的单模光纤。
2)其特点是当工作波长在1310nm时,光纤的色散很小,约为3.5ps/nm*km,系统的传输距离基本上只受光纤衰减所限制;但在1550nm波段色散较大,约为20ps/nm*km。
1)G654光纤又称为非零色散光纤,这是一种改进的色散位移光纤,其零色散波长不在1550nm处,而在1525nm或1585nm处。 2)零色散光纤同时削减了色散效应和四波混频效应,所以非零色散光纤综合了标准单模光纤和色散位移光纤,有比较好的传输特性,特别适合于高密度的波分复用系统的传输。
G655
A(l) = 10lg p1 (dB)
p2
p1、p2分别为光纤注入端和输出端的光功率。 ( dB与dBm)
光纤损耗(衰减)的定义
若光纤是均匀的,则还可以用单位长 度的衰减即衰减系数α来表示:
a (l) = 1 A(l) = 1 10 lg p1 (dB / km)
L
L
p2
光脉冲注入光纤后,长距离传输后脉冲的宽 度被展宽
色散补偿技术
当前,发展比较成熟的、主流的色散补偿技术主要是采用色散补偿光纤(DCF)来进行色散补偿。其主要技术是在每个(或几个)光纤段的输入或输出端通过放置 DCF色散补偿模块(DCM),周期性地使光纤链路上累积的色散接近零,从而可以使单信道1550nm外调制光纤干线的色散得到较好的补偿。
因此,对于超长距离的光纤传输,现有的色散补偿技术可以相对较好的解决色散问题,对于超远距离的传输,其首要考虑的因素是光纤的衰减特性。
ps/nm·km

光纤光缆的结构与分类

光纤光缆的结构与分类
Βιβλιοθήκη 一次涂覆层纤芯 包层
套层
一次涂覆层 包层 纤芯
套层
光纤的结构示意图
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: 1.阶跃型和梯度型光纤(根据光纤的折射率分布函数) 阶跃光纤的纤芯与包层间的折射率阶跃变化的,即纤芯内的折射率分布大体上是均匀的,包层内的折射率分布也大体均匀,均可视为常数,但是纤芯和包层的折射率不同,在界面上发生突变。 梯度光纤纤芯内的折射率不是常量,而是从中心轴线开始沿径向大致按抛物线形状递减,中心轴折射率最大。
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。通常是指跃变光纤中,内芯尺寸较大,传输模数很多的光纤。这类光纤性能较差,带宽较窄;但由于芯子的截面积大,容易制造、连接耦合比较方便,也得到了广泛应用。
塑 包 光 纤
塑包光纤(Plastic Clad Fiber)是将高纯度的石英玻璃作成纤芯,而将折射率比石英稍低的如硅胶等塑料作为包层的阶跃型光纤。 它与石英光纤相比较,具有纤芯粗、数值孔径(N.A.)高的特点。因此,易与发光二极管LED光源结合,损耗也较小。所以,非常适用于局域网(LAN)和近距离通信。
色 散 位 移 光 纤
单模光纤的工作波长在1.3μm时,模场直径约9μm,其传输损耗约0.3dB/km。此时,零色散波长恰好在1.3μm处。 石英光纤中,从原材料上看1.55μm段的传输损耗最小(约0.2dB/km)。由于现在已经实用的掺铒光纤放大器(EDFA)是工作在1.55μm波段的,如果在此波段也能实现零色散,就更有利于1.55μm波段的长距离传输。

写出按结构分类的三种常用光缆的优缺点和适用场合

写出按结构分类的三种常用光缆的优缺点和适用场合

在信息传输领域,光缆是一种非常常见且重要的传输介质。

它采用光纤作为传输媒介,能够以光信号的形式传输数据,具有高速、大容量和抗干扰等优势。

但是,不同结构的光缆在实际应用中各有优缺点,适用场合也不尽相同。

本文将对按结构分类的三种常用光缆的优缺点和适用场合进行全面评估和探讨。

1. 单模光纤光缆单模光纤光缆是一种采用单模光纤作为传输媒介的光缆。

它的优点主要包括传输损耗小、传输距离远、传输速率高等。

单模光纤光缆适用于需要远距离、大容量、高速传输的场合,比如长距离通信和数据中心互联等。

但是,它的制作和维护成本较高,对连接设备的精度要求也较高,因此在一些短距离、成本敏感的场合可能并不适用。

2. 多模光纤光缆多模光纤光缆采用多模光纤作为传输媒介,具有制作成本低、适用范围广的特点。

它适用于短距离通信和局域网等场合,能够满足一般数据传输的需求。

但是,由于多模光纤光缆在传输损耗、带宽和传输距离等方面的限制,对于一些需要高速、大容量、远距离传输的场合并不适用。

3. 弹性光纤光缆弹性光纤光缆是一种结构特殊的光缆,具有较强的韧性和抗拉性能。

它适用于需要弯曲、伸缩、抗压等特殊环境的场合,比如室内布线、机柜内部连接等。

弹性光纤光缆在一些特殊场合能够发挥出其它光缆无法比拟的优势,但是在传输距离和传输损耗等方面也存在一定的限制。

不同结构的光缆在实际应用中有各自的优缺点和适用场合。

在选择光缆时,需要充分考虑实际需求和环境因素,选择最适合的光缆类型。

随着技术的不断发展和创新,光缆技术也在不断进步,未来会有更多更优秀的光缆出现,满足不同应用场景的需求。

在本文中,通过对单模光纤光缆、多模光纤光缆和弹性光纤光缆的优缺点和适用场合进行探讨,可以更深入地了解不同结构光缆的特点和应用范围,有利于读者在实际应用中做出正确的选择。

个人观点和理解:我认为,在不同的应用场合和需求下,选择适合的光缆是非常重要的。

在实际工程中,我们需要根据具体情况综合考虑光缆的技术参数、成本和环境因素,以便选择最合适的光缆类型。

光缆选型手册

光缆选型手册

光缆选型手册摘要:一、光缆概述1.光缆的定义与分类2.光缆的性能指标与应用场景二、光缆选型原则1.光纤类型选择2.光缆结构与规格选择3.光缆传输距离与速率要求4.环境条件考虑三、常见光缆类型及特点1.室外光缆2.室内光缆3.长途光缆与本地光缆4.特殊应用光缆(如:海底光缆、航空航天光缆)四、光缆选型案例分析1.案例一:城市宽带网络建设2.案例二:高速公路监控系统光缆选型3.案例三:数据中心内部光缆选型五、光缆采购与施工注意事项1.光缆品牌与供应商选择2.光缆施工与验收规范3.光缆维护与管理六、发展趋势与展望1.光缆技术发展趋势2.我国光缆产业现状与未来发展方向正文:一、光缆概述光缆是利用光纤作为传输介质,将信息通过光电转换器转换成光信号进行传输的通信线路。

根据应用场景和结构特点,光缆可分为不同类型。

1.光缆的定义与分类光缆是光纤通信系统中的重要组成部分,它由光纤、光缆芯、光缆护套和光缆加强件等组成。

根据光缆的使用环境和传输距离,光缆可分为室外光缆、室内光缆、长途光缆、本地光缆等。

2.光缆的性能指标与应用场景光缆的主要性能指标包括损耗、色散、抗拉强度等。

在选择光缆时,需要根据实际应用场景和传输要求来选择合适的光缆性能指标。

二、光缆选型原则在选型过程中,要充分考虑光纤类型、光缆结构与规格、传输距离与速率要求、环境条件等因素。

1.光纤类型选择根据光缆的传输距离和应用场景,选择合适的光纤类型,如:G.652光纤、G.655光纤等。

2.光缆结构与规格选择光缆结构主要有层绞式、平行式、铠装式等,根据实际应用环境和传输要求进行选择。

3.光缆传输距离与速率要求根据通信系统的设计指标,选择适当的光缆传输距离和速率。

4.环境条件考虑要充分考虑光缆所处的环境条件,如:温度、湿度、紫外线辐射等,选择具有相应防护性能的光缆。

三、常见光缆类型及特点1.室外光缆室外光缆主要应用于户外通信系统,具有较高的抗拉强度、耐候性和防护性能。

光纤光缆的基本知识

光纤光缆的基本知识

光纤光缆的基本知识一、内容描述首先让我们先来了解一下光纤光缆是什么,光纤光缆简单来说,就是一种用光信号来传输信息的线缆。

它是由玻璃或者塑料制成的一根细细的线,里面隐藏着强大的能量和信息传输能力。

就像我们生活中的快递小哥一样,光纤光缆是信息传输的快递员,快速、稳定地把我们的数据、声音、图像等送到目的地。

接下来我们就来详细说说光纤光缆的一些基本知识。

1. 光纤光缆的概念与重要性光纤光缆这个词,听起来好像很高科技,但其实它已经成为我们生活中不可或缺的一部分了。

光纤光缆是什么?简单来说就是一种用光信号传递信息的通信线路,它里面藏着一根细细的玻璃丝或者塑料丝,通过这丝“光的高速公路”,信息就像光一样快速地传输着。

你可能想不到,无论我们打电话、上网冲浪,还是看电视节目,背后都有光纤光缆在默默支撑着我们的通信需求。

那么光纤光缆的重要性体现在哪里呢?首先它的传输速度非常快,能够迅速传递大量的信息。

其次光纤光缆的抗干扰能力强,不容易受到电磁干扰或天气的影响。

因此它在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色,光纤光缆技术的发展让信息的传递变得更快更方便,也给我们的生活带来了更多乐趣和便利。

每一次的拨通电话、每一条的信息传递背后,都是光纤光缆的默默付出。

现在你是不是对光纤光缆有了更深的认识和感慨呢?接下来我们将更深入地探讨光纤光缆的其他基本知识。

2. 光纤光缆的应用领域简介好的接下来让我为您撰写关于《光纤光缆的基本知识》中的“光纤光缆的应用领域简介”的部分:您知道吗?如今我们生活中的许多地方,都离不开小小的光纤光缆呢。

咱们一起来看看它们究竟应用在哪些地方吧!光纤光缆的广泛应用真可谓是无处不在呢!从城市的高楼大厦到偏远山区的小村落,都有它们的身影。

首先最明显的应用就是在通信领域了,无论是电话、手机还是互联网,光纤光缆都扮演着传输信息的角色,它们像信息的超级快递员一样,将信息快速准确地送达千家万户。

不仅如此光纤光缆还广泛应用于有线电视信号的传输,让我们的电视节目更加清晰稳定。

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最 小 弯 曲 半 径
G.657光纤分类
与G.652D光纤兼容性 (模场直径、衰耗特性)
最 小 弯 曲 半 径
G.657A3是未来的发展方向
G.657光纤分类
交流提纲
1 2 3
光纤主要传输参数 常用光纤分类 常用光缆类型
光缆命名方法
光缆型式由五个部分构成
Ⅰ 分类的代号
GY—通信用室外光缆 GJ—室内光缆 GH—海底光缆
Ultra-long
光纤色散
光纤色散是指由于光纤所传输的信号是由不同频率成分或不同模式或 不同的偏振态来携带的,这些不同模成分的传播速度不同,从而引起时 延,使传输的光信号在波形上展宽的物理效应。
光纤色散系数
单位线宽在单位长度光纤所引 起的时延差; 主要与波长有关,是区分光纤 类型的主要参数。
交流提纲
1 2 3
光纤主要传输参数 常用光纤分类 常用光缆类型
G.652光纤分类
衰减 PMD
常规
当前城域网中使用的光纤主要 是G.652D; G.652D在长途干线中使用也很 广泛。
低水峰
G.655及G.656
65 . G
、 5B
C
65 . G
2
G.
5A 5 6
53 6 G.
G.655及G.656
光缆命名方法
GYTA管道光缆
GYTA管道光缆
GYTS架空光缆
GYTA53直埋光缆
GYDTA带状光缆
GYDTA带状光缆
4芯带 12芯带
6芯带
雨水管道光缆
雨 水 管 道 光 缆
浅埋光缆
开 槽 浅 埋 光 缆
蝶形光缆(皮线光缆)
蝶形光缆(皮线光缆)
固定器
管道型皮线光缆
– – – – –
65 . G
、 5Bቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
C
65 . G
2
56 G.6
G.
5A 5 6
53 6 G.
G.655及G.656
目前长途干线系统使用的光纤以G.652D和G.655C/D为主; G.656光纤是否是未来长途干线光纤的发展方向有待进一步验证。
G.657弯曲不敏感光纤
G.657弯曲不敏感光纤
G.657光纤分类
光纤衰减
78 微 米
125 微 米 纤芯 包层
衰减系数:单位长度光纤引起的光功率衰减。
α=-10log(P出/P入)
光纤衰减
α是与波长有关的系数 α可以评定光纤质量 影响光纤通信系统的中 继距离
水峰
光纤衰减
低水峰光纤 或称:全波光纤
低水峰
Conventional Original Extended Short Long
室内室外应用 容易操作 自承架空,跨距可达50米 弯曲不敏感光纤 适合多种现场连接器
THANK U
光纤的分类与常用光缆
中国移动设计院安徽分院 丁为民 2011-4-25
交流提纲
1 2 3
光纤主要传输参数 常用光纤分类 常用光缆类型
光纤结构
包层 纤芯
涂覆层
包层外径125微米,比头发还细; 纤芯和包层都是由折射率不同的纯净透明材质构成(一般是石 英玻璃); 多模光纤纤芯要比单模光纤粗数倍(多模光纤纤芯直径一般为 50/62.5微米,单模光纤模场直径约为8~11微米)。
G656 G652 G655
色散系数对传输距离的影响
速率
色散
距离
单波道速率为2.5G以上的系统中,光纤的色散效应是影响 传输距离的主要因素之一。
PMD—偏振模色散
理想光纤
快轴
实际光纤
慢轴 PMD = 时间延迟
PMD成因
内在因素
几何尺寸
应力
外在因素
应力
弯曲
扭转
PMD的影响
PDM系数、传输速率和传输距离的关系
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
Ⅱ 加强构件的代号
无符号—金属加强件 F—非金属加强件 X—中心管被覆 T—油膏填充结构 S—钢-聚乙烯护套
Ⅲ 缆芯和光缆派生的结构代号
D—光纤带结构 G—骨架槽结构 (无符号)—层绞式 C—自承式 Z—阻燃结构 A—铝-聚乙烯护套
Ⅳ 护套代号
Y—聚乙烯护套
Ⅴ 外护层的代号
铠装层: 外套层: 5—皱纹钢带 4—单粗圆钢丝 4—聚乙烯加覆尼龙 3—聚乙烯 3—单细圆钢丝 2—聚氯乙烯
PMD系数 单位:ps/√km 3 1 0.5 0.2 0.1 2.5Gb/s 180 1600 6400 40000 160000 10Gb/s 11 100 400 2500 10000 40Gb/s 单位:km 1 6 25 156 625
当前 以前
单位:km 单位:km
单波道速率为10G以上的系统中,应考虑PMD的影响。
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