logo
spandoek spandoek

Nieuwsdetails

Thuis > Nieuws >

Bedrijfsnieuws over 21 Basiskennis over glasvezel en -kabel

Evenementen
Neem Contact Met Ons Op
86-0769-8772-9980
Contact opnemen

21 Basiskennis over glasvezel en -kabel

2013-09-01

Optische vezel is de afkorting van optische vezel, een vezel gemaakt van glas of plastic die kan worden gebruikt als hulpmiddel voor lichttransmissie. Het transmissieprincipe is "totale reflectie van licht". Glasvezelcommunicatie heeft goede eigenschappen, zoals vertrouwelijkheid, hoge capaciteit, hoge snelheid, enz. Daarom wordt glasvezel veel gebruikt, grofweg in de volgende categorieën:

 

1. Backbone-transmissienetwerk (SDH/SONET):zoals onderzeese optische kabels tussen grote steden en de bodem van de oceaan;

 

2. Ethernet (GBE):inclusief de huidige glasvezel naar huis (FTTH), naar het gebouw (FTTB), naar de gemeenschap, enz., voornamelijk onze thuis- en kantoornetwerken;

 

3. Datanetwerk (glasvezelkanaal):verschillende opslagapparaten, databases, inclusief het zich ontwikkelende cloud computing-servicesysteem;

 

4. Kabel-TV-uitzending (PIN-ontvangst);

 

5. Andere transmissies voor speciale doeleinden:zoals straaljagers en schepen.

 

Hier zijn 21 basiskennispunten over glasvezelkabels voor u samengevat

 

1. Beschrijf kort de samenstelling van optische vezels

 

Antwoord: Optische vezel bestaat uit twee basisonderdelen: de kern en bekleding gemaakt van transparante optische materialen, en de coating.

 

2. Wat zijn de basisparameters die de transmissiekarakteristieken van optische vezellijnen beschrijven?

 

Antwoord: Ze omvatten verlies, spreiding, bandbreedte, grensgolflengte, modusvelddiameter, enz.

 

3. Wat zijn de oorzaken van verzwakking van optische vezels?

 

Antwoord: Het optische vermogen in de optische vezel neemt geleidelijk af langs de lengteas. De vermindering van het optische vermogen is gerelateerd aan de golflengte. Bij optische vezelverbindingen zijn de belangrijkste redenen voor de vermindering van het optische vermogen verstrooiing, absorptie en verlies van optisch vermogen veroorzaakt door connectoren en fusieverbindingen. De eenheid van verzwakking is dB.

 

Oorzaken: Er zijn veel redenen voor de verzwakking van optische vezels, waaronder voornamelijk: verzwakking van de absorptie, inclusief absorptie van onzuiverheden en intrinsieke absorptie; verstrooiingsdemping, inclusief lineaire verstrooiing, niet-lineaire verstrooiing en structurele onvolledige verstrooiing, enz.; andere verzwakking, inclusief verzwakking door microbuigingen, enz. De belangrijkste hiervan is de verzwakking veroorzaakt door absorptie van onzuiverheden.

 

4. Waar heeft de bandbreedte van een optische vezel betrekking op?

 

Antwoord: De bandbreedte van een optische vezel verwijst naar de modulatiefrequentie wanneer de amplitude van het optische vermogen met 50% of 3dB wordt verminderd in vergelijking met de amplitude van de nulfrequentie in de overdrachtsfunctie van de optische vezel. De bandbreedte van een optische vezel is ongeveer omgekeerd evenredig met de lengte ervan, en het product van de bandbreedte en lengte is constant.

 

Het fenomeen van optische pulsverbreding veroorzaakt door verschillende groepssnelheden van verschillende golflengten in de spectrale componenten van de lichtbron in de optische vezel.

 

5. Hoe kunnen de dispersiekarakteristieken worden beschreven van signalen die zich voortplanten in optische vezels?

 

Antwoord: Het kan worden beschreven door drie fysieke grootheden: pulsverbreding, bandbreedte van optische vezels en dispersiecoëfficiënt van optische vezels.

 

6. Wat is de afsnijgolflengte?

 

Antwoord: Het verwijst naar de kortste golflengte die alleen de fundamentele modus in de optische vezel kan overbrengen. Voor single-mode optische vezels moet de afsnijgolflengte korter zijn dan de golflengte van het doorgelaten licht.

 

7. Welke impact zal de verspreiding van optische vezels hebben op de prestaties van het optische vezelcommunicatiesysteem?

 

Antwoord: De spreiding van optische vezels zal ervoor zorgen dat de optische puls breder wordt tijdens het transmissieproces in de optische vezel. Beïnvloed de grootte van de bitfoutfrequentie, de lengte van de transmissieafstand en de grootte van de systeemsnelheid.

 

8. Wat is het testprincipe van de optische tijddomeinreflectometer (OTDR)? Wat zijn de functies ervan?

 

Antwoord: OTDR is gemaakt op basis van het principe van terugverstrooiing en Fresnel-reflectie van licht. Het maakt gebruik van het terugverstrooide licht dat wordt gegenereerd wanneer licht zich voortplant in de optische vezel om verzwakkingsinformatie te verkrijgen. Het kan worden gebruikt om de verzwakking van optische vezels, gewrichtsverlies en de locatie van optische vezelbreukpunten te meten en om de verliesverdeling over de lengte van de optische vezel te begrijpen. Het is een onmisbaar hulpmiddel bij de aanleg, het onderhoud en de monitoring van optische kabels. De belangrijkste indicatoren en parameters zijn onder meer: ​​dynamisch bereik, gevoeligheid, resolutie, meettijd en blind gebied.

 

9. Waarnaar verwijst "1310 nm" of "1550 nm" in gewone optische testinstrumenten?

 

Antwoord: Het verwijst naar de golflengte van het optische signaal. Het golflengtebereik dat wordt gebruikt bij optische vezelcommunicatie ligt in het nabij-infrarode gebied, met een golflengte tussen 800 nm en 1700 nm. Het wordt vaak verdeeld in een kortegolflengteband en een langegolflengteband, de eerste verwijst naar de golflengte van 850 nm en de laatste verwijst naar 1310 nm en 1550 nm.

 

De werkgolflengte van optische vezelcommunicatie bevindt zich in het nabij-infraroodgebied en de banden zijn:

 

O-band: 1260 nm tot 1310 nm

 

E-band: 1360 nm tot 1460 nm

 

S-band: 1460 nm tot 1530 nm

 

C-band: 1535 nm tot 1565 nm

 

L-band: 1565 nm tot 1625 nm

 

U-band: 1640 nm tot 1675 nm

 

Single-mode optische vezels werken doorgaans op 1310 nm, 1550 nm en 1625 nm.

 

10. Welke golflengte van licht heeft de kleinste spreiding van de momenteel commerciële optische vezels? Welke golflengte van licht heeft het kleinste verlies?

 

Antwoord: Licht met een golflengte van 1310 nm heeft de kleinste spreiding, en licht met een golflengte van 1550 nm heeft het kleinste verlies.

 

11. Hoe worden optische vezels geclassificeerd volgens de verschillende lichtgolfmodi die door de optische vezel worden uitgezonden?

 

A: Het kan worden onderverdeeld in single-mode glasvezel en multi-mode glasvezel. De kerndiameter van single-mode glasvezel is ongeveer 1 tot 10 μm. Bij een gegeven werkgolflengte zendt het slechts één fundamentele modus uit, die geschikt is voor communicatiesystemen met grote capaciteit en lange afstanden. Multi-mode glasvezel kan meerdere vormen van lichtgolven overbrengen, met een kerndiameter van ongeveer 50 tot 60 μm, en de transmissieprestaties zijn slechter dan die van single-mode glasvezel.

 

12. Wat zijn de meest voorkomende optische kabelstructuren?

 

Antwoord: Er zijn twee typen: het laaggedraaide type en het skelettype.

 

13. Wat zijn de belangrijkste componenten van optische kabels?

 

Antwoord: Het bestaat voornamelijk uit: vezelkern, glasvezelvet, omhulselmateriaal, PBT (polybutyleentereftalaat) en andere materialen.

 

14. Waarnaar verwijst het pantser van optische kabels?

 

Antwoord: Het verwijst naar het beschermende element (meestal staaldraad of stalen riem) dat wordt gebruikt in optische kabels voor speciale doeleinden (zoals onderzeese optische kabels, enz.). Het pantser is bevestigd aan de binnenmantel van de optische kabel.

 

15. Er zijn twee fundamentele prestatieparameters voor glasvezelconnectoren. Wat zijn ze?

 

Antwoord: Optische vezelconnectoren staan ​​algemeen bekend als spanningvoerende verbindingen. Voor de vereisten voor de optische prestaties van connectoren met één vezel ligt de nadruk op de twee meest fundamentele prestatieparameters: invoegverlies en retourverlies.

 

16. Hoeveel soorten veelgebruikte glasvezelconnectoren zijn er?

 

Antwoord: Volgens verschillende classificatiemethoden kunnen glasvezelconnectoren in verschillende typen worden verdeeld. Volgens verschillende transmissiemedia kunnen ze worden onderverdeeld in single-mode optische vezelconnectoren en multi-mode optische vezelconnectoren; volgens verschillende structuren kunnen ze worden onderverdeeld in verschillende typen, zoals FC, SC, ST, D4, DIN, Biconisch, MU, LC, MT, enz.; afhankelijk van het pin-uiteinde van de connector kunnen ze worden onderverdeeld in FC, PC (UPC) en APC. Veelgebruikte glasvezelconnectoren: FC/PC optische vezelconnector, SC optische vezelconnector, LC optische vezelconnector.

 

17. Vezelfusiediagram

 

laatste bedrijfsnieuws over 21 Basiskennis over glasvezel en -kabel  0

 

18. Wat zijn de belangrijkste optische vezels die momenteel worden gebruikt voor de aanleg van transmissienetwerken?

 

Antwoord: Er zijn drie hoofdtypen, namelijk G.652 conventionele single-mode glasvezel, G.653 dispersie-verschoven single-mode glasvezel en G.655 niet-nul dispersie-verschoven glasvezel.

 

19. Wat is PON (passief optisch netwerk)?

 

Antwoord: PON is een optisch glasvezelnetwerk in het lokale gebruikerstoegangsnetwerk, gebaseerd op passieve optische apparaten zoals koppelaars en splitters.

 

20. Glasvezelconnectoren

 

De doorsnede van glasvezelconnectoren moet worden verdeeld in PC, UPC en APC.

 

PC en UPC zijn eindvlakken van glasvezelmicrobolletjes die evenwijdig lopen aan de eindvlakken van het keramische lichaam, en de industriële standaard retourverliezen zijn respectievelijk -35dB en -50dB.

 

De APC-dwarsdoorsnede heeft een kantelhoek van 8 graden. Om reflectie te verminderen, is het industriële standaard retourverlies -60 dB.

 

21. Vezelkoppeling

 

Vezelkoppeling, ook wel splitter genoemd, is een component die optische signalen van één vezel naar meerdere vezels splitst.

 

Coupler is een bidirectioneel passief apparaat en de basisvormen omvatten het boomtype en het stertype.

 

Bron: Dongguan HX Fiber Technology Co., Ltd

spandoek
Nieuwsdetails
Thuis > Nieuws >

Bedrijfsnieuws over-21 Basiskennis over glasvezel en -kabel

21 Basiskennis over glasvezel en -kabel

2013-09-01

Optische vezel is de afkorting van optische vezel, een vezel gemaakt van glas of plastic die kan worden gebruikt als hulpmiddel voor lichttransmissie. Het transmissieprincipe is "totale reflectie van licht". Glasvezelcommunicatie heeft goede eigenschappen, zoals vertrouwelijkheid, hoge capaciteit, hoge snelheid, enz. Daarom wordt glasvezel veel gebruikt, grofweg in de volgende categorieën:

 

1. Backbone-transmissienetwerk (SDH/SONET):zoals onderzeese optische kabels tussen grote steden en de bodem van de oceaan;

 

2. Ethernet (GBE):inclusief de huidige glasvezel naar huis (FTTH), naar het gebouw (FTTB), naar de gemeenschap, enz., voornamelijk onze thuis- en kantoornetwerken;

 

3. Datanetwerk (glasvezelkanaal):verschillende opslagapparaten, databases, inclusief het zich ontwikkelende cloud computing-servicesysteem;

 

4. Kabel-TV-uitzending (PIN-ontvangst);

 

5. Andere transmissies voor speciale doeleinden:zoals straaljagers en schepen.

 

Hier zijn 21 basiskennispunten over glasvezelkabels voor u samengevat

 

1. Beschrijf kort de samenstelling van optische vezels

 

Antwoord: Optische vezel bestaat uit twee basisonderdelen: de kern en bekleding gemaakt van transparante optische materialen, en de coating.

 

2. Wat zijn de basisparameters die de transmissiekarakteristieken van optische vezellijnen beschrijven?

 

Antwoord: Ze omvatten verlies, spreiding, bandbreedte, grensgolflengte, modusvelddiameter, enz.

 

3. Wat zijn de oorzaken van verzwakking van optische vezels?

 

Antwoord: Het optische vermogen in de optische vezel neemt geleidelijk af langs de lengteas. De vermindering van het optische vermogen is gerelateerd aan de golflengte. Bij optische vezelverbindingen zijn de belangrijkste redenen voor de vermindering van het optische vermogen verstrooiing, absorptie en verlies van optisch vermogen veroorzaakt door connectoren en fusieverbindingen. De eenheid van verzwakking is dB.

 

Oorzaken: Er zijn veel redenen voor de verzwakking van optische vezels, waaronder voornamelijk: verzwakking van de absorptie, inclusief absorptie van onzuiverheden en intrinsieke absorptie; verstrooiingsdemping, inclusief lineaire verstrooiing, niet-lineaire verstrooiing en structurele onvolledige verstrooiing, enz.; andere verzwakking, inclusief verzwakking door microbuigingen, enz. De belangrijkste hiervan is de verzwakking veroorzaakt door absorptie van onzuiverheden.

 

4. Waar heeft de bandbreedte van een optische vezel betrekking op?

 

Antwoord: De bandbreedte van een optische vezel verwijst naar de modulatiefrequentie wanneer de amplitude van het optische vermogen met 50% of 3dB wordt verminderd in vergelijking met de amplitude van de nulfrequentie in de overdrachtsfunctie van de optische vezel. De bandbreedte van een optische vezel is ongeveer omgekeerd evenredig met de lengte ervan, en het product van de bandbreedte en lengte is constant.

 

Het fenomeen van optische pulsverbreding veroorzaakt door verschillende groepssnelheden van verschillende golflengten in de spectrale componenten van de lichtbron in de optische vezel.

 

5. Hoe kunnen de dispersiekarakteristieken worden beschreven van signalen die zich voortplanten in optische vezels?

 

Antwoord: Het kan worden beschreven door drie fysieke grootheden: pulsverbreding, bandbreedte van optische vezels en dispersiecoëfficiënt van optische vezels.

 

6. Wat is de afsnijgolflengte?

 

Antwoord: Het verwijst naar de kortste golflengte die alleen de fundamentele modus in de optische vezel kan overbrengen. Voor single-mode optische vezels moet de afsnijgolflengte korter zijn dan de golflengte van het doorgelaten licht.

 

7. Welke impact zal de verspreiding van optische vezels hebben op de prestaties van het optische vezelcommunicatiesysteem?

 

Antwoord: De spreiding van optische vezels zal ervoor zorgen dat de optische puls breder wordt tijdens het transmissieproces in de optische vezel. Beïnvloed de grootte van de bitfoutfrequentie, de lengte van de transmissieafstand en de grootte van de systeemsnelheid.

 

8. Wat is het testprincipe van de optische tijddomeinreflectometer (OTDR)? Wat zijn de functies ervan?

 

Antwoord: OTDR is gemaakt op basis van het principe van terugverstrooiing en Fresnel-reflectie van licht. Het maakt gebruik van het terugverstrooide licht dat wordt gegenereerd wanneer licht zich voortplant in de optische vezel om verzwakkingsinformatie te verkrijgen. Het kan worden gebruikt om de verzwakking van optische vezels, gewrichtsverlies en de locatie van optische vezelbreukpunten te meten en om de verliesverdeling over de lengte van de optische vezel te begrijpen. Het is een onmisbaar hulpmiddel bij de aanleg, het onderhoud en de monitoring van optische kabels. De belangrijkste indicatoren en parameters zijn onder meer: ​​dynamisch bereik, gevoeligheid, resolutie, meettijd en blind gebied.

 

9. Waarnaar verwijst "1310 nm" of "1550 nm" in gewone optische testinstrumenten?

 

Antwoord: Het verwijst naar de golflengte van het optische signaal. Het golflengtebereik dat wordt gebruikt bij optische vezelcommunicatie ligt in het nabij-infrarode gebied, met een golflengte tussen 800 nm en 1700 nm. Het wordt vaak verdeeld in een kortegolflengteband en een langegolflengteband, de eerste verwijst naar de golflengte van 850 nm en de laatste verwijst naar 1310 nm en 1550 nm.

 

De werkgolflengte van optische vezelcommunicatie bevindt zich in het nabij-infraroodgebied en de banden zijn:

 

O-band: 1260 nm tot 1310 nm

 

E-band: 1360 nm tot 1460 nm

 

S-band: 1460 nm tot 1530 nm

 

C-band: 1535 nm tot 1565 nm

 

L-band: 1565 nm tot 1625 nm

 

U-band: 1640 nm tot 1675 nm

 

Single-mode optische vezels werken doorgaans op 1310 nm, 1550 nm en 1625 nm.

 

10. Welke golflengte van licht heeft de kleinste spreiding van de momenteel commerciële optische vezels? Welke golflengte van licht heeft het kleinste verlies?

 

Antwoord: Licht met een golflengte van 1310 nm heeft de kleinste spreiding, en licht met een golflengte van 1550 nm heeft het kleinste verlies.

 

11. Hoe worden optische vezels geclassificeerd volgens de verschillende lichtgolfmodi die door de optische vezel worden uitgezonden?

 

A: Het kan worden onderverdeeld in single-mode glasvezel en multi-mode glasvezel. De kerndiameter van single-mode glasvezel is ongeveer 1 tot 10 μm. Bij een gegeven werkgolflengte zendt het slechts één fundamentele modus uit, die geschikt is voor communicatiesystemen met grote capaciteit en lange afstanden. Multi-mode glasvezel kan meerdere vormen van lichtgolven overbrengen, met een kerndiameter van ongeveer 50 tot 60 μm, en de transmissieprestaties zijn slechter dan die van single-mode glasvezel.

 

12. Wat zijn de meest voorkomende optische kabelstructuren?

 

Antwoord: Er zijn twee typen: het laaggedraaide type en het skelettype.

 

13. Wat zijn de belangrijkste componenten van optische kabels?

 

Antwoord: Het bestaat voornamelijk uit: vezelkern, glasvezelvet, omhulselmateriaal, PBT (polybutyleentereftalaat) en andere materialen.

 

14. Waarnaar verwijst het pantser van optische kabels?

 

Antwoord: Het verwijst naar het beschermende element (meestal staaldraad of stalen riem) dat wordt gebruikt in optische kabels voor speciale doeleinden (zoals onderzeese optische kabels, enz.). Het pantser is bevestigd aan de binnenmantel van de optische kabel.

 

15. Er zijn twee fundamentele prestatieparameters voor glasvezelconnectoren. Wat zijn ze?

 

Antwoord: Optische vezelconnectoren staan ​​algemeen bekend als spanningvoerende verbindingen. Voor de vereisten voor de optische prestaties van connectoren met één vezel ligt de nadruk op de twee meest fundamentele prestatieparameters: invoegverlies en retourverlies.

 

16. Hoeveel soorten veelgebruikte glasvezelconnectoren zijn er?

 

Antwoord: Volgens verschillende classificatiemethoden kunnen glasvezelconnectoren in verschillende typen worden verdeeld. Volgens verschillende transmissiemedia kunnen ze worden onderverdeeld in single-mode optische vezelconnectoren en multi-mode optische vezelconnectoren; volgens verschillende structuren kunnen ze worden onderverdeeld in verschillende typen, zoals FC, SC, ST, D4, DIN, Biconisch, MU, LC, MT, enz.; afhankelijk van het pin-uiteinde van de connector kunnen ze worden onderverdeeld in FC, PC (UPC) en APC. Veelgebruikte glasvezelconnectoren: FC/PC optische vezelconnector, SC optische vezelconnector, LC optische vezelconnector.

 

17. Vezelfusiediagram

 

laatste bedrijfsnieuws over 21 Basiskennis over glasvezel en -kabel  0

 

18. Wat zijn de belangrijkste optische vezels die momenteel worden gebruikt voor de aanleg van transmissienetwerken?

 

Antwoord: Er zijn drie hoofdtypen, namelijk G.652 conventionele single-mode glasvezel, G.653 dispersie-verschoven single-mode glasvezel en G.655 niet-nul dispersie-verschoven glasvezel.

 

19. Wat is PON (passief optisch netwerk)?

 

Antwoord: PON is een optisch glasvezelnetwerk in het lokale gebruikerstoegangsnetwerk, gebaseerd op passieve optische apparaten zoals koppelaars en splitters.

 

20. Glasvezelconnectoren

 

De doorsnede van glasvezelconnectoren moet worden verdeeld in PC, UPC en APC.

 

PC en UPC zijn eindvlakken van glasvezelmicrobolletjes die evenwijdig lopen aan de eindvlakken van het keramische lichaam, en de industriële standaard retourverliezen zijn respectievelijk -35dB en -50dB.

 

De APC-dwarsdoorsnede heeft een kantelhoek van 8 graden. Om reflectie te verminderen, is het industriële standaard retourverlies -60 dB.

 

21. Vezelkoppeling

 

Vezelkoppeling, ook wel splitter genoemd, is een component die optische signalen van één vezel naar meerdere vezels splitst.

 

Coupler is een bidirectioneel passief apparaat en de basisvormen omvatten het boomtype en het stertype.

 

Bron: Dongguan HX Fiber Technology Co., Ltd