光纤通信是一种高效、稳定、安全的通信方式,它的特点是传输频带宽、通信容量大,传输损耗低、中继距离长,线径细、重量轻,原料为石英,有利于资源合理使用。此外,光纤通信还具有抗腐蚀能力强、抗辐能力强、可绕好、无电火花、泄露小、保密强等优点,因此在特殊环境或军事上得到广泛应用。光纤通信的原理是通过光纤传输激光信号,实现电信号的高速传输,随着技术的不断更新,光纤技术已成为通信领域的重要发展方向。光纤,全称光导纤维,是由两种不同折率的玻璃材料构成的传输光波。还有部分小伙伴们搞不懂光纤通信的特点相关资讯,因此感到兴趣的千万不要错过哦!和神奇下载hTtps://WwW.sqxzZ.coM笔者一起来看一下吧
光纤通信的特点
光纤通信特点主要有:它传输频带宽、通信容量大;传输损耗低、中继距离长;线径细、重量轻,原料为石英,节省金属材料,有利于资源合理使用;
绝缘、抗电磁干扰能强;还具有抗腐蚀能力强、抗辐能力强、可绕好、无电火花、泄露小、保密强等优点,可在特殊环境或军事上使用。
其光纤通信的原理是:在发送端首先要把传送的(如话音)变成电信号,调制到激光器发出的激光束上,使光的强度随电信号的幅度(频率)变化而变化,并通过光纤发送出去;在接收端,检测器收到光信号后把它变换成电信号,
经解调后恢复原。随着技术传输速度日益更新,光纤技术已得到广泛的重视和应用。?
所谓的光纤,全称为光导纤维,它是由两种不同折率的玻璃材料构成的传输光波的细丝。由于高纯高石英玻璃的损耗极小,当前实用的通信光纤都是用石英玻璃制成的。内层为纤芯,作用是传输光信号;外层是包层,折率稍低,作用是使光信号封闭在纤芯中传播。
在实际使用中,人们把许多光纤像扎辫子那样编成光缆,这样不但增加了机械强度,便于敷设,而且可以进行多路通信。
光缆是建立“高速公路”的重要设备。
从20世纪80年代开始,先进国家把光缆用到通信主干线上。近年来,光缆已取代了铜缆。1994年全世界共铺设1800万千米的光缆,是年的6倍。
各国不仅在陆地上铺设光缆网,还在海底铺设光缆,用光缆把各大洲和各个国家连接起来。从19年春季开始,一条世界最长的海底光缆的铺设工程启动。
这条光缆把英国与连接起来,总长度2.7万千米。它从英国入海,途经西班牙、意大利、埃及、伯联合酋长国、印度、泰国、马来西亚、和韩国。
铺设海底光缆要使用专门的铺缆船。一条现代化的铺缆船每天可铺设几十千米海底光缆。铺设从英国到的海底光缆,用不到1年时间便可完成。
光纤的功能和其特点是什么
本教程作环境:windows7系统、Dell G3电脑。
光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。传输原理是“光的全反”。
光纤是以光脉冲的形式来传输信号,以玻璃或有机玻璃等为网络传输介质。它由纤维芯、包层和保护套组成。光纤可分为单模(Single Mode )光纤和多模(Multiple Mode)光纤。
单模光纤只提供一条光路,加工复杂,但具有更大的通信容量和更远的传输距离。多模光纤使用多条光路传输同一信号,通过光的折来控制传输速度。
光纤一般用于通讯网络的传输,在传输过程中根据环境和传输要求的不同选择不同类型的光纤。在计算机网络中使用的光纤有以下几类:
8.3pm芯/125pm外壳,单模光缆;
62.5um芯/125um外壳,多模光缆;
5OPm芯/125pm外壳,多模光缆;
loopm 芯/140pm外壳,多模光缆。
光缆主要是由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属,一般无回收价值。光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。 即:由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。光缆的基本结构一般是由缆芯、加强钢丝、填充物和护套等几部分组成,另外根据需要还有防水层、缓冲层、绝缘金属导线等构件。
光纤光缆之所以发展迅速,其主要原因是具有以下几个特点:
传输带宽非常宽,通信容量很大;
传输损耗小,中继距离长,特别适用于长距离传输;
抗雷电和抗电磁干扰能力强;
保密好,不易被窃听或截取数据;
体积小,重量轻;
误码率低,传输可高;
价格正在不断下降。
光缆的基本结构一般是由缆芯、加强钢丝、填充物和护套等几部分组成,另外根据需要还有防水层、缓冲层、绝缘金属导线等构件。光缆由加强芯和缆芯、护套和外护层3部分组成。缆芯结构有单芯型和多芯型两种:单芯型有充实型和管束型两种;多芯型有带状和单位式两种。外护层有金属铠装和非铠装两种。
描述一下光纤的特点
①光导纤维的结构,光导纤维是质量非常高的、传导光极好的、很细的玻璃或塑料丝。光纤由芯子、包层和涂敷层组成。
②光导纤维的主要优点:
第一,衰减小。目前技术水平,光纤衰减已降低至每公里0.2分贝甚至更低。这样,光纤就可以用作远距离无中继传输,其能比普通同轴电缆微波地面传输好得多。
第二,光纤频带宽,能通过的多。光纤传输比其他传输线传输得多的原因在于传输的是光,光的频率比微波频率高10.5数量级,频率越高,能传输的量就越高。另外,还具有抗电磁干扰、线轻细、重量轻、节省资源等优点。
G.652标准单模光纤
标准单模光纤是指零色散波长在1.3μm窗口的单模光纤,国际电信联盟(ITU-T)把这种光纤规范为G.652光纤。其特点是当工作波长在1.3μm时,光纤色散很小,系统的传输距离只受光纤衰减所限制。但这种光纤在1.3μm波段的损耗较大,约为0.3dB/km~0.4dB/km;在1.55μm波段的损耗较小,约为0.2dB/km~0.25dB/km。色散在1.3μm波段为3.5ps/nm·km,在1.55μm波段的损耗较大,约为20ps/nm·km。这种光纤可支持用于在1.55μm波段的2.5Gb/s的干线系统,但由于在该波段的色散较大,若传输10Gb/s的信号,传输距离超过50公里时,就要求使用价格昂贵的色散补偿模块。
G.653色散位移光纤
针对衰减和零色散不在同一工作波长上的特点,20世纪80年代中期,人们开发成功了一种把零色散波长从1.3μm移到1.55μm的色散位移光纤(DSF,Dis?persion-ShiftedFiber)。ITU把这种光纤的规范编为G.653。然而,色散位移光纤在1.55μm色散为零,不利于多信道的WDM传输,用的信道数较多时,信道间距较小,这时就会发生四波混频(FWM)导致信道间发生串扰。如果光纤线路的色散为零,FWM的干扰就会十分严重;如果有微量色散,FWM干扰反而还会减小。针对这一现象,人们研制了一种新型光纤,即非零色散光纤(NZ-DSF)———G.655。
G.654衰减最小光纤
为了满足海底缆长距离通信的需求,人们开发了一种应用于1.55μm波长的纯石英芯单模光纤,它在该波长附近上的衰减最小,仅为0.185dB/km。G.654光纤在1.3μm波长区域的色散为零,但在1.55μm波长区域色散较大,约为(17~20)ps/(nm·km)。ITU把这种光纤规范为G.654。
G.655非零色散光纤
针对色散位移光纤在1.55μm色散为零,会产生四波混频,导致信道间发生串扰,不利于多信道的WDM系统的问题,如果有微量色散,FWM干扰反而还会减小。针对这一特点,人们研制了非零色散光纤(NZ-DSF)。非零色散光纤实质上是一种改进的色散位移光纤,其零色散波长不在1.55μm,而是在1.525μm或1.585μm处。非零色散光纤削减了色散效应和四波混频效应,而标准光纤和色散移位光纤都只能克服这两种缺陷中的一种,所以非零色散光纤综合了标准光纤和色散位移光纤最好的传输特,既能用于新的陆上网络,又可对现有系统进行升级改造,它特别适合于高密度WDM系统的传输,所以非零色散光纤是新一代光纤通信系统的最佳传输介质。
全波光纤
由朗讯公司发明的全波光纤ALL-wave?Fiber消除了常规光纤在1385nm附近由于OH离子造成的损耗峰,损耗从原来的2dB/km降到0.3dB/km,这使光纤的损耗在1310nm~1600nm都趋于平坦。其主要方法是改进光纤的制造工艺,基本消除了光纤制造过程中引入的水分。全波光纤使光纤可利用的波长增加100nm左右,相当于125个波长通道100GHz通道间隔。全波光纤的损耗特是很诱人的,但它在色散和非线方面没有突出表现。
色散补偿光纤
色散补偿光纤(DCF,DispersionCompensatingFiber)是具有大的负色散光纤。它是针对现已敷设的1.3μm标准单模光纤而设计的一种新型单模光纤。为了使现已敷设的1.3μm光纤系统采用WDM/EDFA技术,就必须将光纤的工作波长从1.3μm转为1.55μm,而标准光纤在1.55μm波长的色散不是零,而是正的(17-20)ps/(nm·km),并且具有正的色散斜率,所以必须在这些光纤中加接具有负色散的色散补偿光纤,进行色散补偿,以保证整条光纤线路的总色散近似为零,从而实现高速度、大容量、长距离的通信。
希望你能采纳我的答案 谢谢
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