光纤知识培训讲解
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光学基础知识培训内容一、目标:1.1了解相关光学基础知识,认识所接触/采购产品的名称内容及型号。
确保公司所采购产品的性能完好,稳定产品的质量且能满足客的要求。
二、光学基础知识2.1 1962年美籍华人高锟向全世界第一次提出光通讯概念,并拉出了第一条可进行信息数据传播的光纤。
2.1.1光是一种波长从零点几毫米到大约零点一微米甚至更短波长范围内的电磁波。
2.1.2波长小于390nm的光称为紫光,波长大于760nm的光称为红外光,我们日常生活中可见光的波长范围是390nm-760nm。
红橙黄绿青蓝紫红光波长最长,频率最低紫光波长最短,频率最高2.1.3在光通信系统中以850nm、1310nm、1550nm三种波长通过光纤时所产生的损耗最小。
2.2 光纤规格:2.2.1光纤由折射较高的纤芯和折率较低的包层组成,纤芯和包层的主体材料是:石英玻璃。
2.2.2 按在光纤中的传播模式光纤又可分为单模光纤(SM)多模光纤(MM)。
2.2.2.1单模光纤的模间色散小,适用于远程通讯。
但存在材料色散和波导色散,正常情况下在波长1310nm时其材料色散和波导色散一为正,一为负,且加总色散为零。
2.2.2.2多模光纤的模间色散较大,限制了传输数字信号的频率,并会随距离的增加而更加严重,例:600MB/KM光纤在2KM时只有300MB带宽了。
2.2.3常用光纤的纤芯和包层规格有:单模:8/125u,9/125u,10/125u, 多模:50/125u,62.5/125u。
2.2.4光纤的传播窗口:2.2.4.1早期的光纤通信系统传输所用的是多模光纤,其工作波长是850nm,这是光纤传播的第一工作窗口。
2.2.4.2 1983年出现非色散位移单模光纤(传码:G.652)其工作波长在1310nm附近,这是光纤传播的第二个工作窗口。
2.2.4.2.1 G..652光纤在1310nm处色散为零,光损耗系数典型值为<0.35db/km。
光纤基础知识光纤是光导玻璃纤维的简称,就是用来导光的透明介质纤维,它是一种新型的光波导。
光纤外径一般为125 μm~140 μm,芯径一般为3 μm~100 μm。
1.光纤的结构一根实用化的光纤是由多层透明介质构成的,一般为同心圆柱形细丝,为轴对称结构,可以分为三部分:折射率较高的纤芯、折射率较低的包层和外面的涂覆层。
其外形如图2.1所示,其结构如图2.2所示。
图2.1 光纤外形示意图图2.2 光纤的结构示意图光纤的结构一般是双层或多层的同心圆柱体,如图2.2所示。
中心部分是纤芯,纤芯以外的部分称为包层。
纤芯的作用是传导光波,包层的作用是将光波封闭在光纤中传播。
为了达到传波的目的,需要使光纤材料的折射率n,大于包层1。
为了实现纤芯和包层的折射率差,必须使纤芯和包层材料有所材料的折射率n2不同。
目前实用的光纤主要是石英。
如果在石英中掺入折射率高于石英的掺杂剂,则就可作为纤芯材料。
同样如果在石英中掺入折射率比石英低的掺杂剂,则就可以作为包层材料,经过这样掺杂后,上述的目的就可达到了。
也就是说,光纤是由两种不同折射率的玻璃材料拉制而成的。
(1)纤芯位于光纤的中心部位,是光波的主要传输通道。
直径d1=4 μm~50 μm,单模光纤的纤芯为4 μm~10 μm,多模光纤的纤芯为50 μm。
纤芯的成分是高纯度SiO2,掺有极少量的掺杂剂(如GeO2,P2O5),作用是提高纤芯对光的折射率(n1),以传输光信号。
(2)包层位于纤芯的周围。
直径d2=125 μm,其成分也是含有极少量掺杂剂的高纯度SiO2。
而掺杂剂(如B2O3)的作用则是适当降低包层对光的折射率(n2),使之略低于纤芯的折射率,即n1>n2,它使得光信号封闭在纤芯中传输。
(3)涂覆层光纤的最外层为涂覆层,包括一次涂覆层,缓冲层和二次涂覆层。
一次涂覆层一般使用丙烯酸酯、有机硅或硅橡胶材料;缓冲层一般为性能良好的填充油膏;二次涂覆层一般多用聚丙烯或尼龙等高聚物。
光缆培训资料光缆是信息传输中不可或缺的核心组成部分,它以光纤为主体,具有传输速度快、信号干扰小、带宽大等优势。
为了使大家更好地理解和掌握光缆的知识,本文将从光缆的构成、分类、常见问题及维护保养等方面进行详细介绍。
一、光缆的构成光缆主要由光纤和光缆外护套组成。
光纤是一种极细的玻璃或塑料材料,用于将光信号传输到远距离。
光缆外护套是为了保护光纤并增强光缆的机械性能,通常采用聚乙烯、低烟无卤材料等。
二、光缆的分类根据光缆的结构和用途不同,光缆可分为多种类型。
1. 链路光缆:主要用于通信链路中,将光信号从发送端传输到接收端,如单模光纤和多模光纤。
2. 室内光缆:适用于室内布线,如家庭、办公室等场合,通常采用松套光缆或紧套光缆。
3. 室外光缆:一般用于室外的长距离通信,具有较好的耐候性和抗拉性能,如非金属增强光缆和金属增强光缆。
4. 水下光缆:用于海底通信,对抗水下压力和腐蚀,如深海光缆和浅海光缆。
三、光缆的常见问题与维护保养1. 光缆连接问题:光缆的连接质量对传输信号的稳定性和可靠性有着重要影响。
常见问题包括连接头接触不良、接头损坏等。
为确保光缆连接的质量,应采用光纤连接器,并进行认真的光缆连接测试。
2. 光缆弯曲问题:光缆过度弯曲会导致光信号损失增加,甚至导致通信中断。
在布线安装过程中,应避免光缆的过度弯曲,并可采用保护套或填充材料等措施来保护光缆。
3. 光缆损伤问题:光缆容易受到外界因素的损伤,如挤压、拉扯、割断等。
在光缆布线过程中,应注意避开可能导致光缆损伤的区域,并采用护套、护管等措施来保护光缆。
4. 光缆温度问题:温度的波动会对光缆产生一定的影响,因此在布线过程中应注意避免光缆暴露在过高或过低的温度环境中。
对于光缆的维护保养,可以定期检查光缆的外观是否完好、连接是否松动,并确保光缆周围的环境清洁无尘。
在遇到问题时,应及时排除故障并进行必要的维修或更换。
综上所述,光缆作为信息传输的重要组成部分,对于各行各业的通信需求至关重要。
光纤光缆知识培训资料1.1 什么是光缆用适当的材料和缆结构,对通信光纤进行收容保护,使光纤免受机械和环境的影响和损害,适应不同场合使用。
1.2 影响光纤性能和寿命的因素A)应力:导致光纤断裂或衰减增加B)水和潮气:使光纤易于断裂(变脆),影响寿命C)氢气(压):光纤在一定具有压力的氢气作用下,光纤衰减曲线会在1240nm处产生突变的吸收峰,使1310nm及1550nm波长处的衰减明显增加。
1.3 光缆设计的基本原则针对光纤的弱点,光缆设计应遵循以下原则:A)为光纤提供机械保护,使光纤在各种环境下免受应力;B)必须防止水分和潮气侵入;C)必须避免光缆中产生氢气,尤其避免形成氢压。
1.4 光缆的基本性能包括:光缆中的光纤传输特性、光缆的机械特性、光缆的环境特性和光缆的电气特性1.5 光缆机械性能的实现A)加强芯——主要抗拉元件B)套管——将光纤外界隔绝,提供最基本的保护C)余长控制——二套及成缆D)金属带纵包——防潮、防水、抗侧压、抗冲击E)护套——抗侧压、抗冲击、抗弯曲1.6 光缆的防潮措施A)径向防水——纤膏及缆膏填充、金属带纵包、PE护套B)轴向防水——纤膏及缆膏填充、阻水环、阻水带、阻水纱、单根加强芯1.7 光缆避免形成氢压的措施A)氢气源于光缆材料B)严格挑选材料,控制材料析氢量,控制不同材料间的反应析氢C)特别是金属件的析氢控制(镀锌钢丝加强芯的禁用)1.8 光缆的分类A)按光纤在光缆中的状态分:紧结构、松结构、半松半紧结构B)按缆芯结构分:中心管式、层绞式、骨架式C)按光缆敷设条件分:架空、管道、直埋和水底光缆D)按光缆使用环境场合分:室外光缆、室内光缆1.9 光缆的相关标准A)国际标准IEC60794(IEC-International Electrotechnical Commission)ITU-T K.25(ITU-International Telecommunications Union)IEEE P1222(IEEE- Institute of Electrical and Electronics Engineers)B)国内标准国家标准GB/T 7424.1-1998行业标准 YD/T1.10 光缆的寿命光缆的寿命主要由两方面决定:一是光缆所使用的材料寿命,另一是光缆中光纤的寿命。
光缆及路由基础知识培训1.光缆的基本概念与分类1.1什么是光缆?光缆是由多根光纤组成的通信线路,用于传输光信号。
它具有高带宽、低衰减、抗电磁干扰等特点,广泛应用于现代通信领域。
1.2光缆的分类根据不同的用途和结构,光缆可以分为多种类型,常见的分类包括:单模光缆、多模光缆、室内光缆、室外光缆等。
下面将对每种光缆进行详细介绍。
1.2.1单模光缆单模光缆是指内部光纤的直径较小,光线传输时只能沿一条路径传播。
它适用于大型通信网络、长距离传输和高速传输等场景,具有较高的传输速度和较低的衰减。
1.2.2多模光缆多模光缆的内部光纤直径较大,光线传输时可以沿多条路径传播。
相比于单模光缆,多模光缆的传输距离较短,速度较慢,适用于小范围的数据传输。
1.2.3室内光缆室内光缆主要用于建筑物内部的数据通信和局域网连接。
它通常采用低烟无卤材料制造,能够在火灾等突发情况下减少有害气体的产生,保护人身安全。
1.2.4室外光缆室外光缆是用于户外环境的光缆,具有良好的防水、耐候性能。
它可以承受恶劣的气候条件和外界环境干扰,适用于长距离、海底或架空等特殊场景的通信需求。
2.路由的基本原理与工作方式2.1什么是路由?路由是指根据网络规则将数据从源地址传输到目标地址的过程。
路由器是用于实现路由功能的网络设备,它能够根据数据包的目的地址来选择最佳路径进行转发。
2.2路由的基本原理路由的基本原理包括两个主要部分:路由选择和数据转发。
2.2.1路由选择路由选择是指根据路由协议和路由表,通过比较不同路径的距离、负载等信息,选择最佳路径来传输数据。
常见的路由选择协议包括静态路由和动态路由,它们在具体应用场景中有不同的适用性。
2.2.2数据转发数据转发是指路由器根据路由表中的信息,将数据包从输入接口转发到输出接口的过程。
路由器通过查找目标地址,确定下一跳的路径,并将数据包发送到相应的输出接口,实现数据的传输。
2.3路由的工作方式路由器可以通过不同的工作方式来实现数据的传输,常见的工作方式包括:静态路由、动态路由和默认路由。