產品一般應用在以太網電纜無法覆蓋、必須使用光纖來延長傳輸距離的實際網絡環(huán)境中,且通常定位于寬帶城域網的接入層應用;同時在幫助把光纖一公里線路連接到城域網和更外層的網絡上也發(fā)揮了巨大的作用。特別是在一些要求信息化程度高、數據流量較大的和企業(yè),網絡建設時需要直接上連到以光纖為傳輸介質的骨干網,確保數據包在不同網絡間順暢傳輸的介質轉換設備成為必需品。光纖作為寬帶接入一種主流的方式,有著通信容量大、中繼距離長、保密性能好、適應能力強、體積小重量輕、原材料來源廣價格低廉等的優(yōu)點,未來在寬帶互聯網接入的應用可預料會非常普遍。200-2500波長紫外石英光纖廠家推薦。傳感器傳輸石英光纖報價
單模光纖它是指只能在工作波長中傳輸一種傳播模式的光纖,通常稱為單模光纖。目前,光纖是有線電視和光通信應用普遍的光纖。因為光纖的纖芯很細(約10)μm)此外,折射率呈階躍狀分布,當歸一化頻率V參數<理論上,2.4只能形成單模傳輸。此外,SMF沒有多模色散,不僅傳輸頻帶比多模光纖更寬,而且還抵消了SMF的材料色散和結構色散。其合成特性恰好形成了零色散的特性,拓寬了傳輸頻帶。多模光纖根據工作波長以其可能的傳播模式將光纖稱為多模光纖。纖芯直徑為50μm,傳輸模式可達數百種。MMF比SMF芯徑大,容易與LED等光源結合,在眾多LAN中更具優(yōu)勢。因此,MMF在短距離通信領域仍然受到重視。純石英光纖價格激光傳輸紫外石英光纖供應商。
石英光纖中的另一個吸收源是氫氧根(OHˉ)期的研討,人們發(fā)現氫氧根在光纖工作波段上有三個吸收峰,它們分別是0.95μm、1.24μm和1.38μm,其中1.38μm波長的吸收損耗為嚴重,對光纖的影響也比較大。在1.38μm波長,含量占0.0001的氫氧根產生的吸收峰損耗就高達33dB/km。這些氫氧根是從哪里來的呢?氫氧根的來源很多,一是制造光纖的資料中有水分和氫氧化合物,這些氫氧化合物在原料提純過程中不易被肅清掉,仍以氫氧根的方式殘留在光纖中;二是制造光纖的氫氧物中含有少量的水分;三是光纖的制造過程中因化學反響而生成了水;四是外界空氣的進入帶來了水蒸氣。但是,如今的制造工藝曾經開展到了相當高的程度,氫氧根的含量曾經降到了足夠低的水平,它對光纖的影響能夠疏忽不計了。
在光纖裝置中,對光纖鏈路停止精確的丈量和計算是考證網絡完好性和確保網絡性能十分重要的步驟,假如光纖有所損耗,就容易形成明顯的信號損失,從而影響光傳輸網絡的牢靠性。那么,光纖損耗都有哪些類型?光纖損耗又是如何計算的呢?一同來看看吧。光纖損耗大致可分為光纖具有的固有損耗以及光纖制成后由運用條件形成的附加損耗。詳細細分如下:●光纖損耗可分為固有損耗和附加損耗?!窆逃袚p耗包括散射損耗、吸收損耗和因光纖構造不完善惹起的損耗?!窀郊訐p耗則包括微彎損耗、彎曲損耗和繼續(xù)損耗。200-2500波長紫外石英光纖廠家問價。
保持光纖偏振在要求偏振波保持恒定的情況下,改善偏振狀態(tài)的光纖稱為偏振保持光纖,或固定偏振光纖。由于光纖中傳播的光波具有電磁波的性質,除了基本的單一光波模式外,本質上還存在電磁場(TE、TM)兩種正交模式的分布。一般來說,由于光纖截面的結構是圓對稱的,這兩種偏振模式的傳播常數相等,兩束偏振光不會相互干擾,但事實上,光纖并不是完全圓對稱的。例如,如果有彎曲部分,兩種偏振模式之間的組合因素會出現,光軸分布不規(guī)則。這種偏振光變化引起的色散稱為偏振模式色散(PMD)。對于以圖像分配為主的有線電視,影響不大。200-2500波長紫外石英光纖廠家詢價。傳感器傳輸石英光纖報價
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在黑夜里,用手電筒向空中映照,能夠看到一束光柱。人們也曾看到過夜空中探照燈發(fā)出粗大光柱。那么,為什么我們會看見這些光柱呢?這是由于有許多煙霧、灰塵等微小顆粒浮游于大氣之中,光映照在這些顆粒上,產生了散射,就射向了五湖四海。這個現象是由瑞利較早發(fā)現的,所以人們把這種散射命名為"瑞利散射"。由于光線的全反射,光線能夠傳輸于光纖中心。粗糙、不規(guī)則的外表,以至在分子層次,也會使光線往隨機方向反射,稱這現象為漫反射或光散射。特征通常是多種不同的反射角。傳感器傳輸石英光纖報價