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单模光缆传输距离和原理
编辑:广州威讯网络科技有限公司   时间:2019-07-25

我们对光缆的了解还不够。有许多技术需要开发。作为通信电缆,光纤电缆由两个或更多个玻璃或塑料纤维芯组成,这些芯布置在保护涂层中。内部覆盖塑料PVC外套。沿内部光纤的信号传输通常使用红外辐射。我们来看一下单模电缆的传输距离和原理。


随着光纤电缆行业竞争的加剧,大型光缆公司之间的并购整合和资本运营正变得越来越频繁。该国领先的光缆制造商正在越来越重视工业市场的研究,特别是企业发展环境和客户需求的趋势。对变化的深入研究由于这一点,该国许多优秀的光缆品牌迅速发展并逐渐成为光纤电缆行业的领导者。


那么单模光缆传输的基本原理是什么?进行以下分析。


光纤传输基于所有光可以在两种介质的界面处全反射的原理。突变光纤,n 1是芯介质的折射率,n 2是包层介质的折射率,n 1大于n 2,当入射到芯上的光到达芯和包层之间的界面时入射角是关键的如果角度θc大于全反射,则发生全反射,没有光能通过核心传输,并且入射光可以通过具有多次全反射的界面向前传输。

最初,当单模电缆弯曲时,界面标准化,入射角很小,因此部分光的入射角小于θc,不能全反射。然而,具有大入射角的光线仍然可以被全反射,因此当光纤弯曲时仍然可以传输光,这将导致能量损失。通常,如果弯曲半径大于50-100mm,则损失可忽略不计。小弯引起严重的“微弯损失”。


人们常常利用电磁波理论来进一步研究光纤传输的机理,并通过光纤介质波导的边界条件来解决波动方程。在光纤中传播的光包括大量模式,每个模式代表电磁场分布,对应于几何光学中描述的特定光线。光纤中存在的导通模式取决于光纤的归一化频率ν值。


NA是数值孔径,其与芯和包层的折射率有关。 λ是核心半径,λ是透射光的波长。当光纤弯曲时,发生模式耦合,部分能量从传导模式转移到辐射模式,丢失并转移到核心。


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