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目前用于传输网建设的光纤主要有哪些?其主要特点是什么?
目前用于传输网建设的光纤主要有哪些?其主要特点是什么?室内光缆
答:主要有三种,即G.652常规单模光纤、G.653色散位移单模光纤和G.655非零色散位移光纤。
G.652单模光纤在C波段1530~1565nm和L波段1565~1625nm的色散较大,一般为17~22psnm?km,系统速率达到2.5Gbit/s以上时,需要进行色散补偿,在10Gbit/s时系统色散补偿成本较大,它是目前传输网中敷设为普遍的一种光纤。
G.653色散位移光纤在C波段和L波段的色散一般为-1~3.5psnm?km,在1550nm是零色散,系统速率可达到20Gbit/s和40Gbit/s,是单波长超长距离传输的光纤。但是,由于其零色散的特性,在采用DWDM扩容时,会出现非线性效应,导致信号串扰,室内光缆厂,产生四波混频FWM,室内光缆生产商,因此不适合采用DWDM。
G.655非零色散位移光纤:G.655非零色散位移光纤在C波段的色散为1~6psnm?km,在L波段的色散一般为6~10psnm?km,色散较小,避开了零色散区,既抑制了四波混频FWM,可用于DWDM扩容,也可以开通高速系统。新型的G.655光纤可以使有效面积扩大到一般光纤的1.5~2倍,大有效面积可以降低功率密度,室内光缆生产厂家,减少光纤的非线性效应。室内光缆
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什么是模场直径?
大部分光集中在纤芯,部分进入包层,这一更宽的分布称为模场直径。
单模光纤中的基模场并没有完全集中在纤芯中,有一部分的能量存在于包层中。所以不能像多模光纤那样用纤芯直径表示横截面上的传光范围,只能用模场直径来表示。室内光缆
模场直径是衡量单模光纤横截面上基模场分布的一个物理量。模场直径用来表征在单模光纤的纤芯区域基模光的分布状态。基模在纤芯区域轴心线处光强大,并随着偏离轴心线的距离增大而逐渐减弱。 一般将模场直径定义为光强降低到轴心线处大光强的1/(e^2)的各点中两点大距离。
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如何预防光纤光缆布线中的雷电伤害?
随着网络的发展,光纤作为综合布线系统中用来传输数据的一种介质,因为去具有传输速率大,距离远等优点,越来越受人们的使用。
众所周知,光纤是具有不导电性的,室内光缆,可以免受冲电流,光缆也具有良好的防护性能,光缆中的金属构件对地绝缘值较高。
雷电流不易进入光缆,但因为光缆具有加强芯,特别是直埋光缆具有铠装层,因而在光缆线路遭雷打时,也能发生光缆被烧毁或损坏的情况。室内光缆
在综合布线工程施工中光缆光纤防雷的主要措施:
一、对于直理式光缆线路的防雷
局内接地方式,光缆中的金属件在接头部位均应连通,使中继段光缆的加强芯、防潮层、铠装层保持连通状态。
依照YDJ14-91的规定,在光缆接头处防潮层、铠装层和加强芯应作电气断开处理,且都不接地,对地呈绝缘状态,可避免光缆中感应雷电流的积累,也可避免由于防雷排流线和光缆金属构件对地回路阻抗差异而导致大地中雷电流由接地装置引入光缆。室内光缆
二、对于架空光缆
架空吊线应电气连接并每隔2km进行一次接地,接地时可直接接地或通过合适的浪涌保护装置接地。这样吊线具有架空地线的保护作用。室内光缆
三、终端盒接地
光缆进入终端盒后,终端盒应接地,在雷电流进入光缆金属层内后,终端盒接地可迅速放掉雷电流,起到保护作用。采用直埋光缆具有铠装层及加强芯,外护套为PE护套,可有效防腐及防鼠咬。室内光缆
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