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光纤和光缆

syzdw  发表于 2008/9/24 11:14:16      740 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

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光纤

1.概述
  光纤和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中,芯的直径是15mm~50mm,大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8mm~10mm。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套,以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套,用来保护封套。光纤通常被扎成束,外面有外壳保护。纤芯通常是由石英玻璃制成的横截面积很小的双层同心圆柱体,它质地脆,易断裂,因此需要外加一保护层。
2.分类
  光纤主要分以下两大类:
  (1)传输点模数类
  传输点模数类分单模光纤(Single Mode Fiber)和多模光纤(Multi Mode Fiber)。单模光纤的纤芯直径很小,在给定的工作波长上只能以单一模式传输,传输频带宽,传输容量大。多模光纤是在给定的工作波长上,能以多个模式同时传输的光纤。与单模光纤相比,多模光纤的传输性能较差。
  850nm波段(770~860nm)的明显特征是具有大的衰减(在老式光纤中有3.75dB/Km)、多模光纤中的高模态和色散、以及激光安全方面的担心,如果没有对开放光纤控制到-4dBm或更高,就会限制激光最大功率的使用。工作在850nm波段的收发器不能用于单模光纤(标准9mm单模光纤不支持1260nm以下的单模)。这些局限可将850nm波段收发器的工作距离在10Gb/s时减小到不足30m,具体取决于光纤类型。然而,由于其低成本,850nm收发器在光背板和LAN应用中仍很普遍。
  1300nm波段(1270~1355nm)的明显特征是具有较低的衰减(在多模光纤中为1.5dB/Km,单模光纤中为0.5dB/Km)、更少的色散(对于标准光纤,零色散波长在1295~1365nm范围内,随光纤类型而有所不同)和较低的激光安全问题考虑(一级运行可达2dB)。而且,1300nm收发器可和标准单模光纤一起使用,因此即使用最差的多模光纤,在10Gb/s时1300nm收发器的工作距离可达85m,如果用单模光纤,工作距离可达10Km。因此,1300nm收发器能够理想应用于许多LAN和一些MAN。
  1500nm波段(1530~1565nm)具有最低的光衰减(在单模光纤中为0.36dB/Km),而且在此波段也可以用光放大显著提高工作距离,因此该波段可以很好地用于远距离应用和较远距离的MAN。但一般情况,此波段不用于光背板和LAN,因为此范围的激光运行费用极其昂贵。
  (2)折射率分布类
  折射率分布类光纤可分为跳变式光纤和渐变式光纤。跳变式光纤纤芯的折射率和保护层的折射率都是一个常数。在纤芯和保护层的交界面,折射率呈阶梯型变化。渐变式光纤纤芯的折射率随着半径的增加按一定规律减小,在纤芯与保护层交界处减小为保护层的折射率。纤芯的折射率的变化近似于抛物线。
3.连接方式
  光纤有三种连接方式。首先,可以将它们接入连接头并插入光纤插座。连接头要损耗10%到20%的光,但是它使重新配置系统很容易。
  第二,可以用机械方法将其接合。方法是将两根小心切割好的光纤的一端放在一个套管中,然后钳起来。可以让光纤通过结合处来调整,以使信号达到最大。机械结合需要训练过的人员花大约5分钟的时间完成,光的损失大约为10%。
  第三,两根光纤可以被融合在一起形成坚实的连接。融合方法形成的光纤和单根光纤差不多是相同的,但也有一点衰减。对于这三种连接方法,结合处都有反射,并且反射的能量会和信号交互作用。
4.发送和接收
  有两种光源可被用作信号源:发光二极管LED(light-emitting diode)和半导体激光ILD(injection laser diode)。它们有着不同的特性,如下表。

项目
 LED
 半导体激光
 
数据速率
 低
 高
 
模式
 多模
 多模或单模
 
距离
 短
 长
 
生命期
 长
 短
 
温度敏感性
 较小
 较敏感
 
造价
 低造价
 昂贵
 

  光纤的接收端由光电二极管构成,在遇到光时,它给出一个点脉冲。光电二极管的响应时间一般为1ns,这就是把数据传输速率限制在1Gb/s内的原因。热噪声也是个问题,因此光脉冲必须具有足够的能量以便被检测到。如果脉冲能量足够强,则出错率可以降到非常低的水平。
5.接口
  目前使用的接口有两种。无源接口由两个街头熔于主光纤形成。接头的一端有一个发光二极管或激光二极管(用于发送)。另一端有一个光电二极管(用于接收)。接头本身是完全无源的,因而是非常可靠的。
  另一种接口被称作有源中继器(active repeater)。输入光在中继器中被转变成电信号,如果信号已经减弱,则重新放大到最强度,然后转变成光再发送出去。连接计算机的是一根进入信号再生器的普通铜线。现在已有了纯粹的光中继器,这种设备不需要光电转换,因而可以以非常高的带宽运行。
光缆
  光导纤维是一种传输光束的细微而柔韧的媒质。光导纤维电缆由一捆纤维组成,简称为光缆。光缆是数据传输中最有效的一种传输介质,它有以下几个优点:
  (1)频带较宽。
  (2)电磁绝缘性能好。光纤电缆中传输的是光束,由于光束不受外界电磁干扰与影响,而且本身也不向外辐射信号,因此它适用于长距离的信息传输以及要求高度安全的场合。当然,抽头困难是它固有的难题,因为割开的光缆需要再生和重发信号。
  (3)衰减较小。可以说在较长距离和范围内信号是一个常数。
  (4)中继器的间隔较大,因此可以减少整个通道中继器的数目,可降低成本。根据贝尔实验室的测试,当数据的传输速率为420Mbps且距离为119公里无中继器时,其误码率为10—8,可见其传输质量很好。而同轴电缆和双绞线每隔几千米就需要接一个中继器。
  在使用光缆互联多个小型机的应用中,必须考虑光纤的单向特性,如果要进行双向通信,那么就应使用双股光纤。由于要对不同频率的光进行多路传输和多路选择,因此在通信器件市场上又出现了光学多路转换器。
  在普通计算机网络中安装光缆是从用户设备开始的。因为光缆只能单向传输。为了实现双向通信,光缆就必需成对出现,一个用于输入,一个用于输出。光缆两端接光学接口器。
  安装光缆需格外谨慎。连接每条光缆时都要磨光端头,通过电烧烤或化学环氯工艺与光学接口连在一起,确保光通道不被阻塞。光纤不能拉得太紧,也不能形成直角。
  光纤的类型由模材料(玻璃或塑料纤维)及芯和外层尺寸决定,芯的尺寸大小决定光的传输质量。常用的光纤缆有:
   ·8.3μm 芯、125μm 外层、单模。
   ·62.5μm 芯、125μm外层、多模。
   ·50μm 芯、125μm外层、 多模。
   ·100μm 芯、140μm外层、多模。

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