光纤连接器介绍.
光纤连接器及尾纤介绍

光纤连接器及尾纤介绍光纤连接器(又称光纤跳线)是在一段光纤两端安装连接插头,在光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。
在一定程度上,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
光纤连接器按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模连接器(所谓“模”,是指以一定电磁波相位变化速度〈即相位角速度〉进入光纤的一束光),还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤连接器;按连接器结构形式可分为:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各种形式。
FC型:金属双重配合螺旋终止型结构;ST型:金属圆型卡口式结构;SC型:矩形塑料插拔式结构,特点是容易拆装。
多用于多根光纤与空间紧凑结构的法兰之间的连接。
以上是指接头与光纤桥接器(法兰盘)之间的连接形式,这些结构主要任务是实现接头与法兰盘之间的坚固连接,并将两端光纤的轴线引导到一条线上。
其中,ST连接器通常用于配线设备端,如光纤配线架、光纤模块等;而SC和MT连接器通常用于光收发设备端。
按光纤端面形状分有FC、PC(包括SPC或UPC)和APC;连接器插芯连接的损耗应该是越小越好,因此,对于活动接头的端面的要求标准比较高,以下是针对端面而制定的一些标准形式:PC型:端面呈球形,接触面集中在端面的中央部分,反射损耗35dB,多用于测量仪器;APC型:接触端的中央部分仍保持PC型的球面,介但端面的其它部分加工成斜面,使端面与光纤轴线的夹角小于90度,这样可以增加接触面积,使光耦合更加紧密。
当端面与光纤轴线夹角为8度时,插入损耗小于0.5dB。
窄带(155MB/S以下)光传输系统中常采用这种结构的接头;UPC型:超平面连接,加工精密,连接方便,反射损耗50dB,常用于宽带(155MB/S 及以上)光纤传输系统中。
光纤连接器的基本功能

光纤连接器的基本功能一、引言光纤连接器是一种用于连接光纤的设备,它的主要作用是将两条光纤连接起来,使其能够传输数据。
随着信息技术的快速发展,光纤连接器已成为现代通信领域中不可或缺的组成部分。
本文将介绍光纤连接器的基本功能。
二、什么是光纤连接器1.定义光纤连接器是一种用于将两根或多根光缆相互连接的设备,它能够确保信号在两个端点之间传输,并保持信号质量。
2.分类按照接口类型可以分为FC、SC、ST、LC等不同类型;按照接插方式可以分为PC(平端)和APC(斜面)等不同类型。
三、光纤连接器的基本功能1.实现光信号传输作为一种专门用于连接两条或多条光纤的设备,最基本的功能就是实现光信号传输。
通过将两根或多根光缆相互连接起来,使得信号能够在两个端点之间进行传输,并且能够保持较高质量。
2.保证数据传输速度和稳定性在进行数据传输时,由于受到各种因素的影响,如光纤本身的质量、长度、连接器的质量等,会导致信号传输速度和稳定性受到影响。
而光纤连接器的作用就是通过连接两个端点之间的光缆,保证数据传输速度和稳定性。
3.提高数据传输距离在进行长距离数据传输时,由于信号衰减等原因,会导致信号弱化甚至丢失。
而光纤连接器能够通过连接两个端点之间的光缆,提高数据传输距离,并保证信号质量。
4.实现多种接口转换在不同应用场景下,需要使用不同类型的接口进行数据传输。
而光纤连接器能够实现多种接口转换,并使得不同类型的接口之间能够相互通信。
5.降低系统成本在建设通信网络时,需要大量使用光缆进行数据传输。
而如果没有光纤连接器这样的设备,则需要对每根光缆进行直接焊接或者其他方式相连。
这样将会增加系统成本,并且维护起来也比较困难。
而使用光纤连接器则可以降低系统成本,并且方便维护。
四、结论光纤连接器作为一种专门用于连接两条或多条光缆的设备,其主要作用是实现光信号传输、保证数据传输速度和稳定性、提高数据传输距离、实现多种接口转换以及降低系统成本。
在建设通信网络时,光纤连接器已成为不可或缺的组成部分。
8种常用光纤连接器介绍

8种常用光纤连接器介绍光纤连接器种类众多,应用产业最广的SC、亚洲地区常用的FC、连接方式类似标准同轴电缆的ST和采用迷你化设计的LC。
除了以上四种之外,本文再追加另外四种光纤连接器,包括欧洲地区常用的E2000/E2000PS、日本常用的MU、带有两只针脚的MTRJ和最适用于高密度数据中心环境的MPO,以条列整理方式,并附上英文全称,让您对于每种连接器的规格、连接方式、常用搭配、应用和普及程度有初步的概念并且更容易记忆。
需特别注意的是,本文所列的插入损耗和插拔次数的值,仅供参考。
主因在于此数值会依据每家光纤线材厂的线材质量而有所差异,连接器是否有刮痕或脏污也可能会影响,建议除选购高品质光纤线材之外,也搭配使用光纤测试仪器和光纤连接器清洁工具可确保光纤传输性能达到预期的距离和信号质量。
目前网络光纤业界发展出多款光纤测试仪器和工具来进行检测。
例如:SMARTFiber Pro波长光功率计与OPTISource多模单模四波长手持式稳定光源、Fiber Checker Pro II光纤红光笔和适用于不同连接器类型的光纤连接器清洁工具等,都已经广泛被使用于光纤信号测量验证。
SC (Square Connector) 连接器SC型PC / APC光纤连接器为单模类型;SC型PC光纤连接器为多模类型。
光纤连接器标准:IEC61754-4、NTT-SC和CECC86265插芯直径:1.25mm金属/陶瓷插入损耗:MM 0.2/SM 0.2dB插拔次数:约为1000-2000锁定方式:推/拉版本:用于多/单模PC和APC应用:CATV、LAN、WAN、测量、医疗、工业插芯数:单芯全球地区常用FC (Ferrule Connector) 连接器目前市面上的FC连接器都已设计有防呆保护装置,但若还是使用以前旧款的连接器,则还没有设计这个保护装置,因此容易造成光纤端面刮伤。
光纤连接器标准:CECC86115、IEC61754-13、NTT-FC插芯直径:2.5mm金属/陶瓷插入损耗:MM 0.15/SM 0.2dB插拔次数:1000锁定方式:旋转版本:用于多/单模PC和APC应用:LAN / WAN插芯数:单芯欧洲地区罕见,亚洲地区常用ST (Straight Tip / Bayonet Fiber Optic Connector) 连接器光纤连接器标准:CECC86120和IEC61754-2用于单模和多模(PC)。
光纤连接器基础知识

光连接器基础知识一、基本概念(术语)1、光纤(活动)连接器:是实现将光纤光缆和光纤光缆之间、光纤光缆和有源器件、光纤光缆和其它无源器件、光纤光缆和系统与仪表进行活动连接的光无源器件(连接器的作用)。
整套光连接器的组成:插头—适配器—插头。
2、光跳线:两端都装有插头的一段光纤或光缆。
3、光纤:是一种利用光全反射原理传导光信号的玻璃纤维。
主要成分:SiO2.光纤由纤芯、包层和涂敷层构成,纤芯的折射率nl大于包层的折射n2.纤芯的作用是传导光信号,包层的作用是反射光信号,涂敷层的作用是保护光纤,增加光纤的机械强度和柔韧性。
光纤可分为单模光纤(9/125μ)和多模光纤(50/125或62.5/125)。
4、光缆:光缆由护套、加强构件、紧套(或松套)层和涂敷光纤组成。
生产跳线采用的光缆一般有:φ3.0单芯光缆、φ2.0单芯光缆、φ0.9紧套光缆,双芯平行光缆、防水尾缆、束状光缆和带状光缆等。
5、插入损耗:是指光信号通过光连接器之后,光信号的衰减量。
一般用分贝数(dB)表示。
表达式为:IL=-10LOG(P1/P0)(d B)其中P0——输入端的光功率P1——输出端的光功率6、回波损耗:也称后向反射损耗,是由于光连接处的非涅尔效应而产生的反射信号,该信号沿光纤原路返回,会对光源和系统产生不良影响。
回波损耗的表达式为:RL=-10LOG(P2/P0)其中P0—输入端的光功率P1—后向反射光功率二、光连接器基本结构原理图1 光纤连接器精密对中原理一般均采用精密小孔插芯(Ferrule)和套筒(sleeve)来实现光纤的精确连接。
影响连接器插入损耗的主要因素有:1、纤芯错位2、角度偏差3、连接间隙4、不同种光纤(数值孔径不同)三、型号分类1、按结构形式分:FC:外型为圆柱形,插芯直径φ2.5mm为由螺纹将其固定在适配器上;SC:外型为长方形,插芯直径φ2.5mm插拨式连接,操作简便;ST:外型为圆柱形,插芯直径φ2.5mm卡口式连接;LC:小型化长方形结构,插芯直径φ1.2mm插拨式自锁式连接,MU:小型化长方形结构,插芯直径φ1.25mm插拔式连接MT-RJ:外型为长方体,双芯小型化,MT插芯,一公一母连接2、按插芯端面形状分PC (Physical Contact): 插芯端面为球面状,回波损耗指标RL:大于40dBUPC: 插芯端面也为球面状,RL:大于50dB.。
常见光纤连接器介绍

常见光纤连接器介绍光纤连接器是将光纤连接到光纤设备中的关键部件,它是光纤通信传输中的重要组成部分。
光纤连接器具有连接简单、传输效率高、损耗小、抗干扰性好等优点,被广泛应用于各种光纤通信和数据传输领域。
常见的光纤连接器主要包括FC(Fiber Connector)、SC(Subscriber Connector)、ST(Straight Tip Connector)、LC (Lucent Connector)和MTP/MPO(Multi-Fiber Termination Push-On)。
下面将逐一介绍这几种常见的光纤连接器。
首先是FC型连接器,他是一种常用而古老的光纤连接器,起源于1979年,常用于单模光纤应用。
FC连接器通过螺纹锁紧方式连接,具有连接牢固、高维护性、抗震抗振等优点,但安装较为复杂。
接下来是SC型连接器,他是一种常见且普遍使用的光纤连接器,通常用于多模光纤和单模光纤的连接。
SC连接器与FC连接器相似,但采用了插板式连接方式,连接方便快捷。
SC连接器具有容易掌握安装技巧、容易进行维护等特点,广泛应用于局域网、数据中心和广域网等领域。
ST型连接器是一种主要用于多模光纤系统的光纤连接器,它与FC连接器类似,也是采用螺纹连接方式。
ST连接器具有结构简单、连接牢固等优点,常用于局域网、电视信号传输等。
LC型连接器是一种小型光纤连接器,常用于高密度应用和数据中心。
LC连接器采用了夹持式连接方式,连接简便且可靠。
LC连接器在数据传输中具有低插入损耗、高反射损耗等优点,广泛应用于高速传输和高密度光纤设备。
MTP/MPO型连接器是一种多纤维光纤连接器,用于高密度连接需求。
MTP/MPO连接器采用了一种特殊的插拔设计,可以同时插接多个纤芯,为大规模的高速数据传输提供了便利。
MTP/MPO连接器广泛应用于数据中心、计算机集群和存储应用等领域。
总结起来,常见的光纤连接器包括FC、SC、ST、LC和MTP/MPO等。
光纤连接器

一般结构
光纤连接器的主要用途是用以实现光纤的接续。已经广泛应用在光纤通信系统中的光纤连接器,其种类众多, 结构各异。但细究起来,各种类型的光纤连接器的基本结构却是一致的,即绝大多数的光纤连接器的一般采用高 精密组件(由两个插针和一个耦合管共三个部分组成)实现光纤的对准连接。
这种方法是将光纤穿入并固定在插针中,并将插针表面进行抛光处理后,在耦合管中实现对准。插针的外组 件采用金属或非金属的材料制作。插针的对接端必须进行研磨处理,另一端通常采用弯曲限制构件来支撑光纤或 光纤软缆以释放应力。耦合管一般是由陶瓷、或青铜等材料制成的两半合成的、紧固的圆筒形构件做成,多配有 金属或塑料的法兰盘,以便于连接器的安装固定。为尽量精确地对准光纤,对插针和耦合管的加工精度要求很高。
基本介绍
用于光纤间可重复插拔的连接器件,也称光纤活动接头。主要性能参数(及典型值)有:插入损耗
分类
介绍
光纤连接器对接原理光纤连接器按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模和多模连接器,还有其它如 以塑胶等为传输媒介的光纤连接器;按连接头结构形式可分为:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各种形 式。其中,ST连接器通常用于布线设备端,如光纤配线架、光纤模块等;而SC和MT连接器通常用于络设备端。按 光纤端面形状分有FC、PC(包括SPC或UPC)和APC;按光纤芯数划分还有单芯和多芯(如MT-RJ)之分。光纤连 接器应用广泛,品种繁多。在实际应用过程中,我们一般按照光纤连接器结构的不同来加以区分。以下是一些常 见的光纤连接器:
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FC型光纤连接器
这种连接器最早是由日本NTT研制。FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套, 紧固方式为螺丝扣。最早,FC类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端面是平面接触方式(FC)。此类连接器结 构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困 难。后来,对该类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗 和回波损耗性能有了较大幅度的提高。
光纤连接器及尾纤介绍

光纤连接器及尾纤介绍一、光纤连接器1.直插式连接器直插式连接器也称为插拔连接器,其连接方式是通过将光纤插入连接器内部的活动套筒中,然后将套筒推入连接器的主体中,使得光纤与连接器内部的光纤插座接触。
直插式连接器具有结构简单、可靠性高的特点。
常见的直插式连接器有ST、SC、FC、LC等。
其中,ST连接器是早期用得最多的连接器之一,它的特点是插拔次数多、机械强度大,但相对体积较大;SC连接器是一种较为常用的连接器,它的特点是体积小、插拔次数多、机械强度较高;FC连接器是一种螺纹式连接器,它具有固定性好、抗震动、抗冲击等特点;LC连接器是一种小型化的连接器,其物理尺寸比SC连接器更小,因此在高密度应用场景下广泛使用。
2.螺纹式连接器螺纹式连接器是通过旋转连接器的外壳将其固定在设备接口上以进行连接。
螺纹式连接器通常用于要求连接器具有较高的固定性和抗振性的场合。
常见的螺纹式连接器有FC、SMA、ST等。
其中,FC连接器是一种螺纹式连接器,它的特点是固定性好、抗震动性强;SMA连接器是一种常用的光纤连接器,它的特点是适用于高频率和高功率传输。
二、光纤尾纤光纤尾纤是光纤连接器的延长线,用于连接光纤连接器与光器件之间的接口。
光纤尾纤一般由光纤和连接器两部分组成。
光纤尾纤的质量和性能对光通信系统的传输质量和稳定性有重要影响。
光纤尾纤主要有单模光纤和多模光纤两种类型。
单模光纤适用于长距离传输,其传输时延小、损耗低;多模光纤适用于短距离传输,其传输带宽大但传输距离较短。
根据光纤尾纤的连接器类型,可以分为ST、SC、FC、LC等不同的尾纤。
在选择光纤尾纤时,需要考虑以下几个因素:1.光纤类型:根据具体的传输需求选择单模光纤或多模光纤。
2.传输距离:根据传输距离选择合适的光纤类型。
3.传输损耗:尽量选择低损耗的光纤尾纤,以保证传输质量。
4.连接器类型:根据所需连接的设备接口选择合适的连接器类型。
5.环境应用:不同的环境对光纤尾纤的要求不同,如室内或室外应用需要选择不同材质的光纤尾纤。
光纤连接器的基本功能

光纤连接器的基本功能一、光纤连接器的定义和作用1.1 定义光纤连接器是一种用于连接光纤的设备,它能够提供稳定、可靠的光信号传输通道。
1.2 作用光纤连接器的主要作用是将不同光纤之间进行连接,使光信号能够在光纤之间传输,实现数据的高速传输。
二、光纤连接器的分类2.1 单模和多模光纤连接器根据光纤的传输模式,光纤连接器可以分为单模和多模光纤连接器。
单模光纤连接器适用于长距离传输,而多模光纤连接器适用于短距离传输。
2.2 FC、SC、LC等连接器类型根据连接器的类型,光纤连接器可以分为FC、SC、LC等不同类型。
这些连接器类型在外形和接口规格上有所不同,适用于不同的光纤连接需求。
2.3 其他特殊类型的连接器除了常见的连接器类型,还有一些特殊类型的连接器,例如MPO/MTP连接器、MU连接器等。
这些连接器具有特殊的结构和功能,适用于特定的光纤连接需求。
三、光纤连接器的基本结构3.1 连接器壳体光纤连接器的壳体是连接器的外部结构,通常采用金属或塑料材料制成。
壳体的主要作用是保护内部的光纤和连接器结构,确保连接的稳定性和可靠性。
3.2 光纤插芯光纤插芯是连接器内部的关键部件,它负责将光纤与连接器进行连接。
光纤插芯通常由陶瓷材料制成,具有高强度和高耐磨性,能够保证连接的稳定性和可靠性。
3.3 光纤固定组件光纤固定组件是连接器内部的结构,用于固定光纤插芯和保持连接的稳定性。
光纤固定组件通常由金属或塑料材料制成,具有良好的机械强度和抗震动性能。
3.4 光纤对中组件光纤对中组件是连接器内部的结构,用于实现光纤的对中,确保光信号能够有效地传输。
光纤对中组件通常采用精密的光学设计,能够保证连接的精确度和稳定性。
四、光纤连接器的使用注意事项4.1 清洁和保养光纤连接器在使用过程中需要保持干净和整洁,避免灰尘和污垢的积累。
定期清洁连接器的插芯和接口,可以使用专用的光纤清洁棒进行清洁。
4.2 避免过度弯曲和拉力在使用光纤连接器时,需要避免过度弯曲和拉力,以免损坏光纤和连接器。
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二.基本原理和特性
1.2陶瓷套筒:
1)为不封闭的陶瓷圆筒; 常用内径有 2.5 mm或1.25mm
2)开口结构使陶瓷插针在 其内径过盈配合 3)除陶瓷套管外,还有筒 套管,镍套管。
广泛应用于长途干线网、城域网、接入网、光 纤CATV网、光纤数据网、DWDM系统等光通信、 光传感器以及其它光纤应用领域 ,是目前使用数 量最多的光无源器件。
FTTH工程应用清单
1.1使用范围
二.基本原理和特性
1 、基本结构
光纤连接器的基本原理是采用某种机械和 光学结构,利用适配器将光纤的两个端面 精密对接起来,实现光纤端面物理接触。 以使发射光纤输出的光能量能最大限度地 耦合到接收光纤中去。 关键部件:陶瓷插芯Ferrule 陶瓷套筒Sleeve
二.基本原理和特性
2.2机械性能 光纤连接器的机械性能包括轴向保持强度、端接保持力、 连接和分离力(力矩)、撞击、扭转、光缆保持力、抗挤压、 外部弯曲力矩、振动、冲击、静态负荷等,对于各种光纤 连接器使用情况的不同,要求的重点不同。 机械耐久性是指光纤连接器正常使用情况下的插拔次数, 目前使用的光纤连接器一般都可以插拔l000 次以上。 2.3环境性能 环境性能主要有:高温、温度冲击、潮湿、砂尘、臭氧暴 露、腐蚀(盐雾)、易燃性等
p out IL = -10Log p in
其中 —输出端光功率 pin —输入端光功率 插入损耗越小越好,一般要求应不大于0.3dB。对于多模 光纤连接器来讲,注入的光功率应经过稳模器,滤去高次 模,使光纤中的模式为稳态分布,测试的损耗比较准确。
pout
二.基本原理和特性
2.1.2回波损耗 回波损耗又称为后向反射损耗。它是指在光纤连接 处,后向反射光相对输入光的比率的分贝数,其表达式为
使用光纤的优點
高頻寬 -- (T Hz) 低色散 -- 單模光纖在1300nm時為零 低損耗 -- 單模光纖每公里損耗0.21dB 電磁屏障 --不受電磁波或無線電波干擾 重量輕 -- 同軸纜線的重量是光纜的9倍以上 尺寸小 -- 裸光纖為125 μm ,加披覆為900 μm 安全性 -- 不帶電、不產生火花 隱密驗性 -- 良好絕緣, 避免電波輻射外漏
一.产品概述
1.光纤活动连接器 俗称活接头,一般称为光纤连接器,跳线, 尾纤,是光纤线路与设备之间的 可拆卸连接。 2.光纤适配器 俗称法兰盘,是实现光纤端面精密对接的器 件,是连接器连接的桥梁。
一.产品概述
光纤连接器及适配器的功能 (1)可形成连续光路 (2)可重复装卸 (3)可与有源或无源器件进行活动连接 (4)可与系统和仪表进行活动连接
二.基本原理和特性
以FC/PC型光纤连接器和FC/PC为例,如下图所示: 连接器按结构可以分为三部分 1).陶瓷插芯 2).连接结构(组成散件) 3).光纤光缆 适配器按结构可以分为两部分 1).组成散件 (含壳体,内轴套,防尘帽) 2).陶瓷套筒
二.基本原理和特性
1.1陶瓷插芯
多模发光器件为发光二极管(LED),光频谱宽、光波不 纯净、光传输色散大、传输距离小。1000M bit/s带宽传输, 可靠距离为255米(m)。100M bit/s带宽传输,可靠距离为 2公里(km)。 ②、因多模发光器件固有的局限性和多模光 纤已有的光学特性限制,多模光纤通信的带宽最大为 1000M bit/s。 单模光纤通信突破了多模光纤通信的局限: ①单模光纤通信的带宽大,通常可传100G bit/s以上。实 际使用一般分为155M bit/s、1.25G bit/s、2.5G bit/s、 10G bit/s。 ②、 单模发光器件为激光器,光频谱窄、 光波纯净、光传输色散小,传输距离远。单模激光器又激 光器又激光器又激光器又分为分为分为分为FP、DFB、 CWDM三种。FP激光器通常可传输60公里(km),DFB和 CWDM激光器通常可传输100公里(km)。
二.基本原理和特性
1.4光纤端面结构 光纤连接器依端面形状分为 PC (Physical Contact) APC (Angled Physical Contact) 两种,其中 APC 连接器的端面 一般研磨成8°倾角。
二.基本原理和特性
2、技术指标 2.1光学指标 2.1.1插入损耗 指光纤中的光信号通过连接器后,其输出光功率相对输入 光功率的比率的分贝数,其表达式为:
RL=
-10Log
pr pi
—— 输入光功率 回波损耗越大越好,以减少反射光对光源和系统 的影响。实际应用的连接器,插针表面经过了专门的抛光 处理,可以使回波损耗更大,一般PC不低于45dB,APC不 低于60dB。
pr —— 后向反射光功率 p0
二.基本原理和特性
2.1.3重复性 是指光纤(缆)活动连接器多次插拔后插入损耗的变化, 用dB表示。 2.1.4互换性 是指连接器各部件互换时插入损耗的变化,也用dB表示。 这两项指标可以考核连接器结构设计和加工工艺的合理性, 也是表明连接器实用化的重要指标。
光纤连接器与适配器
主要内容
一、光纤发展史&特点 二、产品概述 三、基本原理和特性 四、产品形态与分类; 五、发展方向
一、发展历史
1.1 光纤通信发展概况 光纤通信:以光波为载波,以光导纤维(简 称光纤)为传输介质的一种通信方式。 光纤通信是由光通信逐步发展演变而来。 1.1.1 光通信发展史 烽火台火光—光电话—半导体激光器—玻 璃制光导纤维—石英光纤
二.基本原理和特性
1.3 光纤光缆
连接器所用的光缆由 四个部分组成: (1)外护皮 (2)开普勒(纺纶) (3)紧套层 (4)光纤
二.基本原理和特性
光纤由四个部分 组成: (1)纤芯 (2)包层 (3)涂覆层
2.1光纤的基本电磁 场分布形式)。
单模光纤与多模光纤的区别