A. 超低损耗光纤 和 低损耗光纤的区别
多了个超字,光纤光缆等相关的最好用达标高质量的,我们工地用菲尼特的。
B. 光纤光衰多少正常
光衰最理想的范围:-20dBm至 -25dBm。
若速度要上200M,光衰一定要少于 -25dBm。
光衰在 -27dBm时,速度最高只能到100M,在-28dBm时,速度最高只能到50M。
C. 在光纤系统中传输的三个低损耗窗口是多少
光纤的三个低损耗窗口是短波长0.85μm、长波长1.31μm和1.55μm。光纤损耗一般是随波长加长而减小,0.85μm的损耗为2.5dB/km,1.31μm的损耗为0.35dB/km,1.55μm的损耗为0.20dB/km,这是光纤的最低损耗,波长1.65μm以上的损耗趋向加大。由于OHˉ的吸收作用,0.90~1.30μm和1.34~1.52μm范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。
D. 光纤的损耗是多少
一般标准单模光纤在1550nm的损耗系数为0.2dB/km。
E. 光纤损耗值多少正常
直接看这个没用,首先你得确定发光功率是多少,还要确定光源到光功率之间的距离是多少,测试尾纤及光功率的端口是否良好,光缆每公里损耗0.5db以下算正常,确定了上面的几点后自己算吧,比如50公里线路,设备的发光功率为+13db,50乘0.5,等于25,13减25=-12,这50公里的线路,只要不低于负12,就是正常的
F. 光纤损耗多少平均损耗多少正常
光纤损耗在-11到-27之间就是正常的!就算是-27也是能正常使用的!
G. 什么是光纤的低损耗波长窗口
按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。
多模光纤的纤芯直径为50~62.5μm,包层外直径125μm,单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外直径125μm。光纤的工作波长有短波长0.85μm、长波长1.31μm和1.55μm。光纤损耗一般是随波长加长而减小,0.85μm的损耗为2.5dB/km,1.31μm的损耗为0.35dB/km,1.55μm的损耗为0.20dB/km,这是光纤的最低损耗,波长1.65μm以上的损耗趋向加大。由于OHˉ的吸收作用,0.90~1.30μm和1.34~1.52μm范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。80年代起,倾向于多用单模光纤,而且先用长波长1.31μm。
多模光纤
多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
单模光纤
单模光纤(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在1.31μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这就是说在1.31μm波长处,单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看,1.31μm处正好是光纤的一个低损耗窗口。这样,1.31μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。1.31μm常规单模光纤的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤
二、单模和多模的技术是同时产生的吗?是不是哪个更先进
多模先 谈不上那个更先进,一般距离近的用多模,远的只有用单模的,因为多模光纤的收发器比单模的便宜很多
三、单模光纤用于长途的传输,多模光纤用于室内数据传输吧
长途只能用单模,但是室内数据传输不一定都要用多模
四、服务器和存储设备用的光纤是单模还是多模的
多半用的是多模,因为偶只是搞通讯光纤对这个问题不是太清楚。
五、光纤是否都得一对一对地来使用,有没有单孔单模光纤信号转换器之类的设备?
光纤是否都得一对一对地来使用,是的,后半个问题你的意思是不是在一根光纤上进行收发光?这个是可以的中国电信1600G骨干光纤网就是这样的。
H. 光纤光衰多少算正常
光纤光衰的正常值在25DB左右。
一般来说,光纤允许的光衰最大值是-40DB,但要想达到稳定的效果,建议光的损耗不能大于-25DB,因为-25DB是光终端设备正常、稳定运行的临界值。
光纤光衰是指光纤每单位长度上的衰减值,单位为dB/km。
光纤损耗的高低直接影响传输距离或中继站间隔距离的远近,因此,了解并降低光纤的损耗对光纤通信有着重大的现实意义。
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‘光的全反射’。
(8)低损耗光纤指标扩展阅读
造成光纤衰减的主要因素
1、本征
是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。
2、弯曲
光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。
3、挤压
光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。
4、杂质
光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。
5、不均匀
光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。
6、对接
光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。
7、人为衰减
在实际的工作中,有时也有必要进行人为的光纤衰减,如用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减的光纤衰减器。