中文名 | G.656光纖 | 外文名 | G.656 fiber |
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G.656V2.0(11/2006)定義的寬帶光傳送的非零色散光纖,在1460~1624nm波長(zhǎng)范圍具有大于非零值的正色散系數(shù)值,能有效抑制密集波分復(fù)用系統(tǒng)的非線性效應(yīng),其最小色散值在1460~1550nm波長(zhǎng)區(qū)域?yàn)?.00~3.60ps/nm·km,在1550~1625nm波長(zhǎng)區(qū)域?yàn)?.60~4.58ps/nm·km;最大色散值在1460~1550nm波長(zhǎng)區(qū)域?yàn)?.60~9.28ps/nm·km,在1550~1625nm波長(zhǎng)區(qū)域?yàn)?.28~14ps/nm·km。這種光纖非常適合于1460~1624nm(S C L3個(gè)波段)波長(zhǎng)范圍的粗波分復(fù)用和密集波分復(fù)用。它與G.652光纖比較,G.656能支持更小的色散系數(shù),與G.655光纖比較,G.656光纖能支持更寬的工作波長(zhǎng)。G.656光纖可保證通道間隔100GHz、40Gbit/s系統(tǒng)至少傳400km。人們預(yù)測(cè)G.656光纖可能成為繼G.652和G.655之后的又一個(gè)廣泛應(yīng)用的光纖。
G.656V2.0(11/2006)定義的寬帶光傳送的非零色散光纖,在1460~1624nm波長(zhǎng)范圍具有大于非零值的正色散系數(shù)值,能有效抑制密集波分復(fù)用系統(tǒng)的非線性效應(yīng),其最小色散值在1460~1550nm波長(zhǎng)區(qū)域?yàn)?.00~3.60ps/nm·km,在1550~1625nm波長(zhǎng)區(qū)域?yàn)?.60~4.58ps/nm·km;最大色散值在1460~1550nm波長(zhǎng)區(qū)域?yàn)?.60~9.28ps/nm·km,在1550~1625nm波長(zhǎng)區(qū)域?yàn)?.28~14ps/nm·km。這種光纖非常適合于1460~1624nm(S+C+L3個(gè)波段)波長(zhǎng)范圍的粗波分復(fù)用和密集波分復(fù)用。它與G.652光纖比較,G.656能支持更小的色散系數(shù),與G.655光纖比較,G.656光纖能支持更寬的工作波長(zhǎng)。G.656光纖可保證通道間隔100GHz、40Gbit/s系統(tǒng)至少傳400km。人們預(yù)測(cè)G.656光纖可能成為繼G.652和G.655之后的又一個(gè)廣泛應(yīng)用的光纖。
你好 這個(gè)圖上哪里是G,657A光纖,哪里是用G.652D光纖。
簡(jiǎn)單的說,截圖二中所示的管線,光纖采用G.657A戶弱電箱(RDX)-----戶內(nèi)信息插座,光纖采用G.652D
G653光纖---采用分段芯和雙臺(tái)階芯型。這個(gè)光纖成功的實(shí)現(xiàn)了1550nm波長(zhǎng)低衰減和零色散,而且具有抗彎性能好、連接損耗低的特點(diǎn)。特別是多芯結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)自由度多,通過調(diào)整各部分的折射率差和幾何尺寸,很...
你好,這就是一根光纜,不需要乘以2727表示芯數(shù)
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G.652是普通單模光纖, G.655為非零色散位移單模光纖。 通常 G.652 單模光纖在 C波段 1530~1565nm 和 L 波段 1565~1625nm的色散系數(shù)較 大,一般為 17~ 22ps/nm·km。在開通高速率大長(zhǎng)度系統(tǒng)如 10Gb/s 和 40Gb/s及基于單通 路高速率的 WDM 系統(tǒng)時(shí),需要采用色散補(bǔ)償技術(shù)來進(jìn)行色散補(bǔ)償。 G.655光纖的基本設(shè)計(jì)思想是在 1550nm 窗口工作波長(zhǎng)區(qū)具有合理的較低色散,同時(shí), 在其傳輸窗口的色散值又保持非零,低色散可以簡(jiǎn)化 10Gb/s 長(zhǎng)距離傳輸?shù)纳⒀a(bǔ)償,而非 零色散也足以抑制非線性效應(yīng)的影響,適宜開通密集波分復(fù)用系統(tǒng)。
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G652光纖光纜與 G.655 光纖光纜的比較說明說明 目前世界各國(guó)光纜干線上采用的光纖基本上分為 G.652 和 G.655 兩種,其 中以 G.652 光纖光纜為主。 G.652 光纖于 1983 年開始商用, 現(xiàn)在已在世界各國(guó)通信網(wǎng)中得到了廣泛應(yīng) 用。這種光纖同時(shí)具有 1550nm 和 1310nm 兩個(gè)窗口, 其零色散點(diǎn)位于 1310nm 波 長(zhǎng)附近處,最小衰減位于 1550nm 波長(zhǎng)附近,再配合使用光纖放大器,可以在 G.652 光纖上開通 8×2.5Gbit/s 或 16 甚至 32×2.5Gbit/s 系統(tǒng)。 G.655 光纖于 1993 年開始商用。它在 1530-1565nm 區(qū)域色散絕對(duì)值為 1.0-6.0ps/nm ,克服了 G.652 光纖在 1550nm 波長(zhǎng)范圍內(nèi)色散值過大的缺點(diǎn)。 同時(shí)基本解決了開放 DWDM 系統(tǒng)時(shí)所存在的光纖非線性問題。 目前在國(guó)
根據(jù)不同光纖的分類標(biāo)準(zhǔn)的分類方法,同一根光纖將會(huì)有不同的名稱。
按光纖的材料分類
按照光纖的材料,可以將光纖的種類分為石英光纖和全塑光纖。
石英光纖一般是指由摻雜石英芯和摻雜石英包層組成的光纖。這種光纖有很低的損耗和中等程度的色散。通信用光纖絕大多數(shù)是石英光纖。
全塑光纖是一種通信用新型光纖,尚在研制、試用階段。全塑光纖具有損耗大、纖芯粗(直徑100~600μm)、數(shù)值孔徑(NA)大(一般為0.3~0.5,可與光斑較大的光源耦合使用)及制造成本較低等特點(diǎn)。目全塑光纖適合于較短長(zhǎng)度的應(yīng)用,如室內(nèi)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)和船舶內(nèi)的通信等。
按光纖剖面折射率分布分類
按照光纖剖面折射率分布的不同,可以將光纖的種類分為階躍型光纖和漸變型光纖。
按傳輸模式分類
按照光纖傳輸?shù)哪J綌?shù)量,可以將光纖的種類分為多模光纖和單模光纖。
單模光纖是只能傳輸一種模式的光纖。單模光纖只能傳輸基模(最低階模),不存在模間時(shí)延差,具有比多模光纖大得多的帶寬,這對(duì)于高碼速傳輸是非常重要的。單模光纖的模場(chǎng)直徑僅幾微米(μm),其帶寬一般比漸變型多模光纖的帶寬高一兩個(gè)數(shù)量級(jí)。因此,它適用于大容量、長(zhǎng)距離通信。
按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定分類(按照ITU-T 建議分類)
為了使光纖具有統(tǒng)一的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU-T)制定了統(tǒng)一的光纖標(biāo)準(zhǔn)(G 標(biāo)準(zhǔn))。按照ITU-T 關(guān)于光纖的建議,可以將光纖的種類分為:
G.651 光纖(50/125μm 多模漸變型折射率光纖)
G.652 光纖(非色散位移光纖)
G.653 光纖(色散位移光纖DSF)
G.654 光纖(截止波長(zhǎng)位移光纖)
G.655 光纖(非零色散位移光纖)。
為了適應(yīng)新技術(shù)的發(fā)展需要,G.652 類光纖已進(jìn)一步分為了G.652A、G.652B、G.652C 三個(gè)子類,G.655 類光纖也進(jìn)一步分為了G.655A、G.655B 兩個(gè)子類。
按照IEC 標(biāo)準(zhǔn)分類,IEC 標(biāo)準(zhǔn)將光纖的種類分為
A 類多模光纖:
A1a 多模光纖(50/125μm 型多模光纖)
A1b 多模光纖(62.5/125μm 型多模光纖)
A1d 多模光纖(100/140μm 型多模光纖)
B 類單模光纖:
B1.1 對(duì)應(yīng)于G652 光纖,增加了B1.3 光纖以對(duì)應(yīng)于G652C 光纖
B1.2 對(duì)應(yīng)于G654 光纖
B2 光纖對(duì)應(yīng)于G.653 光纖
B4 光纖對(duì)應(yīng)于G.655 光纖
光纖之父——高錕
高錕從理論上分析證明了用光纖作為傳輸媒體以實(shí)現(xiàn)光通信的可能性,并預(yù)言了制造通信用的超低耗光纖的可能性。被譽(yù)為“光纖之父”。
雙芯光纖在包層中存在兩個(gè)纖芯,屬于特種光纖。從光波導(dǎo)的物理結(jié)構(gòu)出發(fā),雙芯光纖主要分為同軸雙芯光纖和非同軸雙芯光纖。近年來也出現(xiàn)了光子晶體雙芯光纖、帶狀雙芯光纖和雙子芯光纖。
同軸雙芯光纖
同軸雙芯光纖,也稱作雙包層光纖或雙環(huán)芯光纖,即包層中的兩個(gè)芯子在以包層圓心為軸線的同一軸線上,表現(xiàn)為內(nèi)外兩個(gè)芯子的結(jié)構(gòu)。同軸雙芯光纖常用于制作大功率的光纖激光器。
非同軸雙芯光纖
非同軸雙芯光纖在一個(gè)在包層中存在兩個(gè)獨(dú)立芯子的光纖。根據(jù)兩個(gè)芯子的位置分布,非同軸雙芯光纖可分為軸對(duì)稱( 相對(duì)于光纖包層的圓心) 的非同軸雙芯光纖和軸偏移的非同軸雙芯光纖。軸對(duì)稱的非同軸對(duì)稱雙芯光纖,兩個(gè)芯子對(duì)稱于波導(dǎo)中心。軸偏移的非同軸雙芯光纖的兩個(gè)芯子仍是平行芯,但是兩個(gè)芯子的對(duì)稱軸向光纖一側(cè)偏移。典型的例如可以使其中一個(gè)芯子正好位于整個(gè)雙芯光纖的中軸上。另外,如果雙芯光纖的兩個(gè)芯子折射率及形狀相同,可稱為匹配雙芯光纖。如果兩個(gè)芯子的折射率及形狀不相同,則可稱為失配雙芯光纖。
雙芯光子晶體光纖
光子晶體光纖是由一種單一介質(zhì)( 通常為石英玻璃) 構(gòu)成,在二維方向上呈現(xiàn)周期性緊密排列( 如周期性六角形等) ,而在光纖軸向基本保持不變的波長(zhǎng)量級(jí)空氣孔所構(gòu)成的微結(jié)構(gòu)包層的新型光纖。
雙芯光子晶體光纖也是光子晶體光纖的研究熱點(diǎn)之一,主要體現(xiàn)在其耦合特性與其在色散和色散斜率補(bǔ)償?shù)膽?yīng)用。一般雙芯光子晶體光纖的光纖的雙芯由除去中心孔兩側(cè)的空氣柱形成,屬于非同軸雙芯光纖。環(huán)雙芯光子晶體光纖用于制作新型的模式干涉儀,也是研究的熱點(diǎn)之一,屬于同軸雙芯光纖的一種。
帶狀雙芯光纖
帶狀雙芯光纖是一種新型特種光纖。帶狀雙芯光纖的兩根纖芯分布在內(nèi)部,而包層較薄,整體的光纖截面近似矩形。帶狀雙芯光纖可以直接當(dāng)作雙芯光纖使用,制作成多種光纖傳感器和光纖器件。在纖芯中摻雜增益物質(zhì)和包層由高分子聚合物制作的帶狀雙芯光纖,則可類似為雙包層光纖。
雙子芯光纖
雙子芯光纖由兩個(gè)鄰近的分支波導(dǎo)通過一個(gè)共同的薄邊緣相粘綁定在一起;每個(gè)分支波導(dǎo)的形狀和尺寸與標(biāo)準(zhǔn)的單模光纖相同。雙子芯光纖能夠使每個(gè)分支波導(dǎo)的獨(dú)立尾纖的輸入輸出實(shí)現(xiàn)低插入損耗,通過熔融拉錐的方法,可以制作成熱平衡和機(jī)械耦合穩(wěn)定的干涉儀。