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光纤有关知识

光纤有关知识. 目录. 光纤与传输系统的关系 光纤的种类 光纤的制造 光纤的选用与发展趋势. 光纤与传输的关系. 带宽极宽,容量极大; 衰减小,传输距离远; 串扰小,传输质量高; 抗电磁干扰,保密性好; 尺寸小重量轻,便于运输和敷设; 原料丰富,节约金属;. 极易断裂 严格忌水 弯曲能力差; 切断与接续要求高;. 光纤的优点. 光纤的缺点. 电子阅读. 音频点播. 数字电视. 可视电话. 视频点播. 家庭办公. 远程医疗. 网上购物. 在线游戏. 电子银行. 视频会议. 远程教育. 宽带网络改变生活方式.

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Presentation Transcript


  1. 光纤有关知识

  2. 目录 • 光纤与传输系统的关系 • 光纤的种类 • 光纤的制造 • 光纤的选用与发展趋势

  3. 光纤与传输的关系 • 带宽极宽,容量极大; • 衰减小,传输距离远; • 串扰小,传输质量高; • 抗电磁干扰,保密性好; • 尺寸小重量轻,便于运输和敷设; • 原料丰富,节约金属; • 极易断裂 • 严格忌水 • 弯曲能力差; • 切断与接续要求高; 光纤的优点 光纤的缺点

  4. 电子阅读 音频点播 数字电视 可视电话 视频点播 家庭办公 远程医疗 网上购物 在线游戏 电子银行 视频会议 远程教育 宽带网络改变生活方式

  5. 光纤与传输的关系-系统演进

  6. 目录 • 光纤与传输系统的关系 • 光纤的种类 • 光纤的制造 • 光纤的选用与发展趋势

  7. 光纤种类-光纤标准的发展

  8. 光纤种类-光纤标准的发展 • 多模光纤:G.651,62.5um/125um(A1b)、 50um/125um(A1a) • G652光纤:最佳工作波长为1310nm的单模光纤; G652A 、G652B:标准光纤。 G652C、 G652D:低水峰(全波 )光纤。 • G653光纤:零色散波长在1.55m窗口的单模光纤。 • G654光纤:截止波长在1500 nm的海底应用单模光纤,又称为最低 衰减单模光纤 。 • G655光纤:在1550nm窗口给定波长区间内色散不为零的色 散位移 单模光纤, 称为非零色散位移光纤 。 G655A :单信道光纤(1995) 。 G655B、 G655C :DWDM光纤(2000.10,2003.1) 。 • G656光纤:使用于DWDM 系统S+C+L波带的非零色散位移光纤 。 (2003.10提出,2004.5通过)。 • G657光纤:对弯曲损耗不敏感的单模光纤

  9. 单模光纤波段

  10. 光纤分类-小结

  11. 目录 • 光纤与传输系统的关系 • 光纤的种类 • 光纤的制造 • 光纤的选用与发展趋势

  12. 什么是光纤?

  13. 光纤制造-光纤材料 1.光纤的定义:光纤是由高纯透明材料组成的光传输媒质。 2.光纤材料:石英玻璃、塑料、晶体…….。 3.石英玻璃: 1.优点:优秀的光学、力学和化学性能,良好的加工性能,极好的温度稳定性能、重量轻、抗电磁干扰。 注意:光纤重量:33g/km,温度变化(40C-20C)光纤长度变化1.1cm。 2.缺点:容易发生脆性断裂。

  14. 光纤制造方法 1.关键技术 1).高纯度:光纤材料要达到高纯度 99.9999%。 2).高精度:精确控制光纤折射率分布和几何尺寸。 2.光纤结构 纤芯:SiO2+GeO2 包层:SiO2 3.制造方法 1)工艺步骤:制棒,拉丝。 2)制棒方法: 外部气相沉积法:OVD 内部气相沉积法 : MCVD、PCVD 轴向气相沉积法:VAD 等 3)拉丝工艺要点:棒变为丝,保护光纤强度(预涂覆),提高拉丝速度

  15. 拉丝工艺

  16. 成品裸纤

  17. 目录 • 光纤与传输系统的关系 • 光纤的种类 • 光纤的制造 • 光纤的发展趋势

  18. 光纤应用发展新趋势 核心网应用: G.655光纤是发展方向。 城域网应用: G.652C/D光纤,G.655光纤。  接入网应用: G.651、G.652B/D、G.657光纤。 室内布线应用: 将向G.657和塑料光纤发展。

  19. 光纤衰减 衰减的来源 紫外吸收 材料固有吸收 红外吸收 吸收衰减 氢氧根吸收 杂质吸收 过渡金属离子吸收 光纤 衰减 瑞利散射 散射衰减 光纤结构不完善散射 光纤弯曲衰减和接头衰减

  20. 解决光纤衰减的措施 1.提高光纤制造水平: 提高材料纯度、精密控制生产、改进制造工艺,已经达到理论的光纤衰减水平是:0.15dB/km. 2.寻找新的材料 : 红外材料的理论的光纤衰减水平是:0.015dB/km.但是其迄今为止还没有制造出实用光纤。 3.采用光放大器: 1.光放大:1987年革命性的发明,为实现全光通信奠定了基础。 2.光放大原理:利用光纤纤芯中掺杂的稀土元素受到泵浦光辐射来实现对1550nm信号光的放大。 4.施工

  21. Thank You !

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