1. Hur överför optiska fibrer ljus?

Förverkligandet av kommunikation genom fiberoptik Den är baserad på principen om total ljusreflektion.
När ljus fortplantar sig mot fiberns centrum är brytningsindex n1 för fiberkärnan större än för manteln n2, och kärnförlusten är mindre än för manteln, så ljuset kommer att genomgå total intern reflektion och dess ljusenergi transmitteras huvudsakligen i kärnan. På grund av successiva totala interna reflektioner kan ljuset transmitteras från ena änden till den andra.
2. Hur klassificeras optiska fibrer?
Klassificerad efter överföringsläge: single-mode fiber och multi-mode fiber.
Singlemode-fiber har en liten kärndiameter och kan bara överföra ljusvågor i ett läge.
Multimodfiber har en stor kärndiameter och kan överföra ljusvågor i flera lägen.
Du kan också skilja single-mode-fiber från multi-mode-fiber genom färgen på dess utseende:
De flesta av de optiska fibrer Singlemode-fibrer har en gul mantel och en blå kontakt, och kabelkärnan är 9,0 μm. Det finns två kärnvåglängder för singlemode-fiber: 1310 nm och 1550 nm. 1310 nm används vanligtvis för korta, medellånga eller långa avstånd, och 1550 nm för långa och ultralånga avstånd. Överföringsavståndet beror på den optiska modulens överföringseffekt. Överföringsavståndet för en 1310 nm singlemode-port är 10 km, 30 km, 40 km, etc., och överföringsavståndet för en 1550 nm singlemode-port är 40 km, 70 km, 100 km, etc.
Multimodoptiska fibrer är mestadels orange/grå mantlade med svarta/beige kontakter, och kärndiametrarna är 50,0 μm och 62,5 μm. Multimodfiberns mittvåglängd är vanligtvis 850 nm. Överföringsavståndet för multimodoptiska fibrer är relativt kort, vanligtvis inom 500 m.
Klassificering enligt internationella ITU-T-standarder: G.651, G.652, G.653, G.654, G.655, G.656, G.657.
Publiceringstid: 24 februari 2023





