光纤与熔接技术课件

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1、光纤与熔接技术高延龙2011-03-02光纤熔接技术介绍目录光传输设备光纤概述及传输原理光纤故障点判断光纤熔接技术原理光纤熔接过程影响光纤熔接损耗的主要因素降低光纤熔接损耗的措施光纤冷接续技术小结光传输设备光功率:衡量光信号的大小,可用光功率计直接测试常用dBm表示。光端机:主要由光发送机和光接收机组成,功能是将要传送的电信号及时、准确的变成光信号并输入进光纤中进行传播(光发送机);在接收端再把光信号及时、准确的恢复再现成原来的电信号(光接收机)。由于通信是双向的,所以光端机同时完成电/光(E/O)和光/电(O/E)转换。激光器:把电信号转换为光信号,用在光发射

2、机中,主要指标是能够发出的光功率的大小。光接收器:把光信号转换为电信号,用在光接收机中,主要指标是接收灵敏度。光衰减器:就是在光信息传输过程中对光功率进行预定量的光衰减的器件。按衰减值分3、5、10、20dB五种,根据实际需要选用。光耦合器:光耦合是表示有源的或无源的或有源与无源光学器件之间的一种光的联系。联系形式多种:光的通道,光功率的积聚与分配,不同波长光的合波与分波,以及光的转换和转移等。能实现光的这种联系的器件称为光耦合器。光分路/合路器——是一种能对光信号进行功率的分配或合成(光分路/合路)的器件。(相当于电信号的功率分配器和功率合成器)波分复用器:光

3、分波器或光合波器统称光复用器,它能将多个载波进行分波或合波,使光纤通信的容量成倍的提高。目前采用1310nm/1550nm波分复用器较多,它可将波长为1310nm和1550nm的光信号进行合路和分路。光法兰头:光法兰头又称光纤连接器。实现两根光纤连接的器件,目前公司采用的有FC型和SC型两种活动连接器。FC型连接器即平时我们常说的圆头光法兰。FC型连接器所连接的两光纤处于平面接触状态,端面间不免有小量的空气缝隙,哪怕缝隙很小,在石英玻璃与空气之间也会产生菲涅耳反射,反射光回射到激光器就会引起额外的噪声和波形失真。SC型连接器即平时我们常说的方头光法兰。FC型光纤

4、活动连接器,是螺旋耦合型,在安装时需要留有一定空间以便耦合部分的旋转,这样就不能满足高密度安装要求。而SC型光纤活动连接器只需轴向操作,不用旋转,能自锁和开启,最适宜于高密度安装。光纤:传输光信号的光导纤维,分多模光纤、单模光纤两大类。光纤材料是玻璃芯/玻璃层,多模光纤的标准工作波长为850/1310nm,单模光纤的标准工作波长为1310/1550nm,衰减常数为:工作波长850nm1310nm1550nm单模光纤(A级)/≤0.35dB/km≤0.25dB/km多模光纤3~3.5dB/km0.6~2.0dB/km光缆:由若干根光纤组成,加有护套及外护层和加强构

5、件,具有较强的机械性能和防护性能。种类有室外光缆、室内光缆、软光缆、设备内光缆、海底光缆、特种光缆等。尾纤:一端带有光纤连接器的单芯光缆。跳线:两端都装有连接器的单芯光缆。举例:FC/UPC-为圆头连接器、平口尾纤--SC/APC为方头连接器、斜口尾纤FC为圆头SC为方头UPC(PC)为平口APC为斜口SC/UPCFC/UPCSC/APC光纤概述光纤是一种将信息从一端传送到另一端的媒介。是一条玻璃或塑胶纤维作为让信息通过的传输媒介。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。单模光纤:只传输一路光信号,光纤芯直

6、8μm~10μm。多模光纤:传输多路光信号,光纤芯直径15μm~50μm。光纤与光缆:光纤在实际使用前外部由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为光缆;光缆包括:光纤、缓冲层及披覆。光纤的传输特性光纤传输特性:光纤传输的是光信号而不是电信号,光纤具有比同轴电缆的无法比拟的优越特性。(1)传输损耗低(2)传输频带宽(3)抗干扰性(4)安全性能高(5)重量轻,机械性能好(6)光纤传输寿命长。因此光纤成为远距离传输的首选设备。光纤传输原理:光波在光纤中的传播过程利用光的折射和反射的原理来进行的,一般来说,光纤芯子的直径要比传播光的波长高几十倍以上,因此利用几何光学的方

7、法定性分析是足够的,而且对问题的理解也很简明、直观。光纤传输过程:首先由发光二极管LED或注入型激光二极管ILD发出光信号沿光媒体传播,在另一端则有PIN或APD光电二极管作为检波器接收信号。对光载波的调制为移幅键控法,又称亮度调制(IntensityModulation)。典型的做法是在给定的频率下,以光的出现和消失来表示两个二进制数字。发光二极管LED和注入型激光二极管ILD的信号都可以用这种方法调制,PIN和ILD检波器直接响应亮度调制。功率放大──将光放大器置于光发送端之前,以提高入纤的光功率。使整个线路系统的光功率得到提高。在线中继放大──建筑群较大或

8、楼间距离较远时,可起中继

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