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相似文献
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1.
产生光纤损耗的原因及损耗的测试方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
(1)光纤损耗是光纤的一个重要传输参数。光纤的传输损耗可分为:光纤本征的传输损耗和光纤使用时引起的传输损耗。 ①本征的传输损耗主要有:吸收损耗、散射损耗和辐射损耗等。 吸收损耗是光波被某种材料杂质及材料固有的吸收面转变为别的能量而造成的损耗。 散射损耗指光在光纤中传输方向的改变散射而发生的损耗。由于在光纤制造或使用中有时会在光纤轴上产生几微米的弯曲,相当于在光纤与包层的分界  相似文献   

2.
光通信中光线传输的过程中,是存在损耗的。光纤传输作为一种当前重要的传输方式,以光导纤维为传输介质,在传输过程中,是会根据传输的距离,对传输的信号稳定性有所影响的,同时还可能会造成传输数据的可靠性减弱的后果。在光导纤维进行数据信号传输的进行中,需要传输能量的分布传递,这期间就会遇到能量损耗的情况。因此对于光通信过程中的光纤传输的重要性,给予肯定的前提下,就应该对光纤线路的传输损耗给予分析。本文不仅仅从光纤网在传输过程中出现问题的起源进行研究,更从光纤传输遇到问题的解决方面,给予更大的关注度,从导致光纤传输的损耗可能性原因思考,才能够对当前光纤维的传输介质进行修正,从光纤传输过程的各个细节分析,从而对光纤线路的实际问题,提出相对的方法,通过这些措施,对光通信的发展有所促进。希望本文能够给光纤通信的关注者,提供一定的研究参考资料。  相似文献   

3.
光纤在传输损耗和抗电磁干扰有优势,但在实际传输介质中经常会出现光纤在一定范围内的弯曲而改变光路,因此,光纤的弯曲损耗及相关的物理现象成为人们研究的课题光纤传输质量受光纤损耗的影响,分析与测试光纤的损耗对实际应用有参考价值。由于光纤弯曲改变了传导模的形式,使光信号在弯曲部分产生了辐射损耗,信号传输距离和接收灵敏度将受到不同程度的影响。光纤弯曲损耗随弯曲半径的增加呈下降趋势,光纤弯曲对不同波长的光损耗不同,因此在通信传输中产生了不同程度的影响。  相似文献   

4.
光纤传输具有传输频带宽,通信容量大,损耗低,不受电磁干扰,缆线直径小重量轻,原材料来源丰富等优点,因而正成为新的传输媒介。光纤损耗是由光纤自身的传输损耗和光纤接头处损耗引起的。而光纤接头处的损耗是因为熔接损耗造成的。减小光纤熔接损耗可使接头处损耗变小,从而增大光纤无中继放大的传输距离或增加光缆富余度,因而减小光纤的熔接损耗具有重要的实际意义。  相似文献   

5.
光在光纤中传输时会产生损耗,这种损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤接头处的熔接损耗组成的。光缆一经定购,其光纤自身的传输损耗也基本确定,而光纤接头处的熔接损耗则与光纤的本身及现场施工有关。努力降低光纤接头处的熔接损耗,则可增大光纤中继放大传输距离和提高光纤链路的衰减裕量。  相似文献   

6.
光纤传输具有损耗小、传输距离远、工作频带宽、抗干扰能力强、原材料丰富等优点,是广电网络理想的传输载体。在有线电视中只使用单模光纤。光在光纤中传输时会产生损耗,这种损耗主要由光纤自身的传输损耗和光纤接头处的熔接损耗组成。光缆一经定购,其光纤自身的传输损耗也基本确定,而光纤接头处的熔接损耗则与光纤的本身及现场施工有关。光纤接续是光纤传输系统中工程量最大、技术要求最复杂的重要工序,其质量好坏直接影响光纤线路的传输质量和可靠性。  相似文献   

7.
常卫华 《通信世界》2001,(30):34-34
光纤传输具有传输频带宽、通信容量夫、损耗低、不受电磁干扰、光缆直径小、重量轻、原材料来源丰富等优点,因而正成为新的传输媒介。光在光纤中传输时会产生损耗,这种损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤接头处的熔接损耗组成。光缆一经定购,其光纤自身的传输损耗也基本确定,而光纤接、大处的熔接损耗则与光纤的本身及现场施工有关。努力降低光纤接头处的熔接损耗,则可增大光纤中继放大传输距离和提高光纤链路的衰减裕量。  相似文献   

8.
朱宝祥 《有线电视技术》2005,12(23):102-103
光信号在光纤中传输产生的损耗主要是由光纤 自身的传输损耗和光纤接头处的熔接损耗组成的。光 纤自身的传输损耗与光纤的种类和成缆质量有关,而 光纤接头处的熔接损耗则与光纤的本身及现场施工 息息相关。熔接损耗过大势必会影响传输质量。  相似文献   

9.
段绪奎  杨彪 《通信世界》2003,(19):46-46
光纤熔接采用熔接器作为全自动专用设备,用短暂电弧烧熔两根光纤端面使之连成一体,将两段光缆中需要连接的光纤分别连接起来。采用该连接方法光纤接头体积小,机械强度高,光纤接续后性能稳定,因而应用非常广泛。光纤接续后光传输到接头处会产生一定的损耗,光纤接头处的熔接损耗应尽可能小,以确保光纤信号的传输质量。目前,多数熔接法都可以使熔接损耗值小于0.1dB,甚至可以达到0.05dB以下的水平。对具体的光纤工程而言,可根据具体情况如光纤线路中继段长度、系统容量、光设备发射功率与接收灵敏度等确定每个光纤接头允许的熔接损耗值,将其作为熔接损耗指标在有关技术件中加以明确规定。由于光纤接头全部熔接完毕后衡量光纤线路传输质量的指标是光纤线路的传输损耗,所以光纤传输线路上每个光缆中继段传输损耗也必须有明确规定,目前要求这项指标在0.25dB/km以下(含熔接损耗)。  相似文献   

10.
光纤传输的损耗性直接决定了网络传输的距离、稳定性与可靠性。光纤传输产生损耗的原因有很多,在网络的建设和维护过程中,最需要关注的是光纤传输产生损耗的原因和减少损耗的措施,引起传输损耗的主要原因有持续损耗和非持续损耗。  相似文献   

11.
缪义斌 《中国有线电视》2007,(22):2136-2138
光纤熔接是光纤传输系统中技术要求复杂的重要工序,其质量如何直接影响光纤线路的传输质量与可靠性,降低熔接损耗提高光纤链路衰减量则可增大光纤传输距离,为此将光纤熔接的有关技术介绍如下。  相似文献   

12.
光在光纤中传输会产生损耗,这种损耗主要由传输损耗和接续损耗组成,尽量降低光纤接头处的熔接损耗,可增大光信号传输距离和提高光纤链路的衰减裕量,因此光纤熔接是一项重要的工作。  相似文献   

13.
光纤传输系统具有频带宽、传输损耗小等优点 ,世界先进国家以及我国经济发达地区的有线电视网普遍采用光纤同轴电缆混合 (HFC)网。随着科学技术的进步 ,光端设备及光缆的价格下降 ,有利于有线电视经营者采用光纤技术进行网络升级改造。因此 ,CATV工程技术人员应掌握有关光纤系统性能方面的知识。1 光纤传输特性及其对系统性能的影响1.1 光纤传输带宽及传输损耗CATV光纤系统采用的激光是频率为 10 14 Hz量级的电磁波。单模光纤传输带宽 >30THz(T =10 12 )。多模光纤传输带宽达 80 0MHz,如图 1。在通信领域 ,用光纤传输…  相似文献   

14.
(上接2004年第24期) CATV光纤传输系统,无论是数字的还是模拟的,其重要的发展目标就是将干线传输距离延长,或让光纤尽量深入到用户区,实现光纤到路边或光纤到家庭.在具体的光系统设计时,有两种系统可以选择,即1 310 nm系统和1 550 nm系统,到底选用哪种系统,一般从系统所需要的技术指标、系统的成本以及系统的可靠性、组网的灵活性等方面综合考虑.众所周知,在光纤传输的3个窗口中,850 nm窗口的损耗太大,在有线电视系统中不可以使用;1 310 nm窗口的损耗较低,色散最小,价格也便宜,在光纤有线电视系统中用得较多;1 550 nm窗口的损耗最小,而且可以采用光纤放大器放大,因而可以传输更远的距离.  相似文献   

15.
光纤传输技术作为现代广播电视宽带网络高科技的传输方式,同以往的同轴电缆传输一样,系统同样存在着非线性失真效应.在光纤传输中,以二级失真为主要成分,这是光纤传输的特点.  相似文献   

16.
CATV光纤传输     
本文阐述有线电视的光纤传输问题,包括模拟式CATV光纤传输和数字式CATV光纤传输。文中全面介绍这两种传输方式的系统组成与原理,有关技术参数和各自的适用范围。  相似文献   

17.
光纤传输线路损耗的测量□易秀芳(江苏省通州有线电视台226300)在光纤传输系统中,传输损耗是一个首要问题,是实际工程中光缆线路全程测试的主要内容,是光缆工程质量检验或验收的最重要项目之一。光纤传输线路的损耗测量也为设备调试人员提供了必要的准确数据。...  相似文献   

18.
相控阵雷达光纤传输系统的设计与实现(本期优秀论文)   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对相控阵雷达天线单元和信号处理机之间的数据传输,设计了一种光纤传输系统,它可代替传统电缆的传输方式.系统采用模块化的光纤传输适配器,具有可扩展性.论述了系统的总体结构、光纤传输适配器和传输协议的设计方法.提出了一种同源时钟的方法,来解决光纤传输相控阵雷达系统同步信号的问题.该系统在实验过程中工作良好,在相控阵雷达系统中具有很大的工程意义.  相似文献   

19.
对不同波长的光脉冲在由正负色散光纤的组成的光纤链中的传输特性进行了数值和实验研究。实验结果和数值分析表明,在相同的初始条件下,短距离传输时,采用平均色散为正常色散的光纤传输要优于孤子传输方式,长距离传输时,采用孤子传输要优于脉冲在平均色散为正常色散的非线性光纤中传输。在正负色散位移的光纤链中的孤子传输,有一最佳波长。  相似文献   

20.
光纤的传输速率、传输距离受光纤的传输损耗、光纤的色散特性和光纤非线性等的影响。为了进一步提高光纤的传输容量和光纤的传输速率,对光纤的设计参数和制造方法进行了进一步的改进。由此,已经制造出色散特性得到改善的、更适合于大容量和长距离传输的新一代光纤。这些新类型的光纤包括非零色散位移光纤(NZ-DSF,也称作G.655型光纤)、大有效面积G、655型光纤、色散平坦的G.655型光纤和全波光纤等。  相似文献   

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