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光纤是由高导磁率介质材料制成的非常薄且低损耗的光纤,由纤芯和包层组成。
光纤数据
应时玻璃纤维以二氧化硅为原料,通过发散掺杂量控制纤芯和多组分玻璃纤维的折射率。包层应该具有低折射率、掺氟、改善的纤芯折射率和掺二氧化锗。
多组分玻璃纤维除应时外,还有其他氧化物,如氧化钠、氧化钾、氧化钙和氧化硼。塑料光纤,包层和纤芯都是塑料制成的光纤。金属镀膜光纤,表面镀有镍、铜、铝等金属的光纤。掺稀土光纤,掺饵、铷、镨等稀土元素的光纤。发光光纤、荧光物质制成的光纤。
光纤理论
利用光的全反射原理,光在光纤中传输。入射光的入射角和反射光的反射角遵循折射定律。入射角增大,反射角也增大。当入射角增加到90°时,所有入射光都返回到原始介质。这种现象是光的全反射。因此,当入射到纤芯中的光与光轴的夹角小于一定值时,光在界面上全反射。此时,光在光纤芯中沿之字形路径弯曲,但不离开包层。
光纤具有将红外光绑定并传输到可见光区的功能,同时还具有传感功能。光纤可以将标准信号从一端传输到另一端,如光的亮度和光斑的变化。
光纤数据有三种:
(1)高纯度应时玻璃纤维。这种数据消耗低,波长处最低为0。47分贝/公里.以锗硅数据为纤芯、硼硅数据为包层的多模光纤的损耗最低,为0.5db/km,损耗-光谱曲线相似。利用三元组合数据,可以得到最佳的消费谱曲线。
(2)多组分玻璃纤维。一般都是用比较常规的玻璃制作,消耗比较低。例如,钠硼硅碲玻璃纤维在λ=0.84微米时的最低消耗量为3.4分贝/千米。
(3)塑料光纤。与应时光纤相比,它具有重量轻、成本低、柔韧性好、加工方便的特点,但其消耗在r=0.63微米至100-200db/km之间。
光纤理论:
实际上,光纤是指由亮数据制成的纤芯和由略低于其周围纤芯折射率的数据制成的包层,通过包层的界面反射进入纤芯的标准光的光信号,从而使标准光的光信号在纤芯中传播。通常是由纤芯、包层和涂层组成的多层介质布局的对称圆柱体。
光纤有两个张力特性:消耗和色散。
单位长度光纤的损耗或衰减(dB/km)与光纤通信系统的传输距离和中继站距离之间的选择有关。
光纤的色散反转、时延失真或脉冲展宽使得处理数字标准信号传输变得尤为紧张。单位长度脉冲展宽(ns/km)影响传输距离和信息传输容量。
光纤布局:
核心数据的主体是二氧化硅,掺杂了极少量的其他数据,比如二氧化锗和五氧化二磷。掺杂的影响是渐进数据的光折射率。纤芯直径约为5 ~ 75 μ m。
光纤表面有包层,包括一层、两层(内包层和外包层)或多层(称为多层布局),但总直径约为100 ~ 200 μ m,包层材料通常采用纯二氧化硅,并加入极少量的三氧化二硼。最新的方法是加入少量的氟,即在纯二氧化硅中加入极少量的四氟化硅。掺杂的作用是降低数据的光折射率。这样,纤芯的折射率略高于包层的折射率。这两个座位之间的差异确保了光学张力被限制在核心进行传输。
在包层表面涂覆一层涂层,可以是硅铜或丙烯酸盐。涂层的作用是保护光纤免受外部损伤,增加光纤的机械强度。
光纤的最外层是护套,护套是一种塑料管,也起屏蔽作用。不同颜色的塑料管也可以用来区分各种光纤。
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