0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

光缆水峰影响光缆的什么

jf_51241005 来源:jf_51241005 作者:jf_51241005 2024-04-15 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

传统波段

光纤通信顾名思义就是光作为信息载体,光纤作为传输介质的通信。但是,不是所有的光都适合光纤通信。光的波长不同(可以简单理解为颜色不同的光),在光纤中的传输损耗就不同。传输损耗大的光,就没办法携带信息在光纤中传输了。

经过科学家长期研究,最先发现波长为850nm的光可以作为光通信使用的光,这个波段也被直接称为850nm波段。但是,850nm波段的波长区域传输损耗比较大,也没有合适的光纤放大器。因此,850nm波段仅适宜于短程传输。

而后,科学家又探索出“低损耗波长区域”光波段,也就是1260nm~1625nm区域的光,最适合在光纤中传输。传输损耗和光波段关系参见下图。

wKgZomYcjr6AIJtFAAFNqsuZZ8Q104.png

1260nm~1625nm区域又被细分为五个波段:O波段、E波段、S波段、C波段和L波段。

O波段

O波段波长范围为:1260nm~1360nm。此波段的光色散导致的信号失真最小,损耗最低,为早期的光通信波段。因此,被命名为O-band(O波段),其中O指“Orignal(原始)”。

E波段

E波段波长范围为:1360nm~1460nm,E波段是五个波段中最不常见的波段。E指“extended(扩展)”。从上面传输损耗和光波段关系图中,可以看到E波段有一个明显的不规则传输损耗凸点。这个传输损耗凸点是因为1370nm~1410nm波长的光被氢氧根离子(OH-)吸收,所以导致传输损耗急剧加大,这个凸点也被称为水峰。

由于受早期光纤工艺限制,在光纤玻璃纤维中,经常残留有水(OH基)杂质,导致E波段的光在光纤中传输的衰减最高,无法正常用于传输通信使用。

随着光纤加工工艺的提高,出现了ITU-T G.652.D光纤,使得E波段光的传输衰减变得比O波段低,解决了E波段光的水峰问题。

wKgZomYcj_CAfPvZAAJBxzVY3Go129.png


审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 光纤通信
    +关注

    关注

    20

    文章

    516

    浏览量

    46867
  • 光缆
    +关注

    关注

    2

    文章

    918

    浏览量

    35831
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    光缆的使用年限一般是好久呢

    光缆的使用年限一般为20至30年,具体年限受材料、制造工艺、应用场景、安装环境及维护条件等因素影响。以下是详细分析: 普通光缆:设计寿命通常为20年,这是行业普遍接受的标准。在正常使用条件下,普通
    的头像 发表于 03-13 10:06 311次阅读

    通信光缆最大芯数多少芯

    通信光缆的最大芯数可达数千芯甚至更高,例如实验室展示的近100,000芯实验性光缆、理论设计中的2592芯或3200芯光缆,以及实际工程中应用的864芯至1296芯中心管式光缆、200
    的头像 发表于 01-30 09:59 310次阅读

    万兆光缆VS千兆光缆——速度与场景的终极对决

    性能对比:从数据指标到用户体验的差异 场景适配:如何选择最适合的光缆类型? 长距离骨干网 单模万兆光缆是城域网、数据中心互联的首选。例如,国家骨干网采用单模万兆光缆实现跨省数据传输,时延控制在
    的头像 发表于 11-18 11:02 521次阅读
    万兆<b class='flag-5'>光缆</b>VS千兆<b class='flag-5'>光缆</b>——速度与场景的终极对决

    四芯单模光缆和六芯单模光缆有什么不同呢

    四芯单模光缆与六芯单模光缆的核心差异体现在光纤芯数、传输容量、应用场景、成本效益及扩展性五个方面,具体分析如下: 一、光纤芯数:物理结构的直接差异 四芯单模光缆内置4根单模光纤,每根光纤直径仅9微米
    的头像 发表于 11-11 10:28 1183次阅读

    gyta光缆是海底光缆

    GYTA光缆本身并非专为海底环境设计的海底光缆,但存在GYTA33等衍生型号适用于浅海或河道等特定水下场景。以下是对GYTA光缆和海底光缆的详细分析: GYTA
    的头像 发表于 09-22 09:51 1161次阅读

    轻铠光缆与重铠光缆的区别大吗

    轻铠光缆与重铠光缆的区别较大,主要体现在结构组成、机械性能、应用场景和成本四个方面,具体分析如下: 结构组成: 轻铠光缆:通常采用单层金属护套(如涂塑铝带)搭配聚乙烯外护套,部分型号可能增加钢带以
    的头像 发表于 09-19 10:44 985次阅读

    光缆地埋需要穿管吗

    光缆地埋时通常需要穿管,但具体是否必须穿管需根据光缆类型、埋设环境、施工规范及实际需求综合判断。以下是详细分析: 一、穿管的主要目的 物理保护 防止光缆被尖锐物体(如石块、树根)划伤或挤压变形
    的头像 发表于 09-07 15:50 1919次阅读

    蝶形光缆与皮线光缆有什么区别

    蝶形光缆和皮线光缆在通信领域中均属于小型化、轻量化的光缆类型,常用于室内布线或短距离接入场景,但二者在结构、性能、应用场景等方面存在明显区别。以下是详细对比: 一、结构差异 蝶形光缆
    的头像 发表于 09-03 11:20 1611次阅读
    蝶形<b class='flag-5'>光缆</b>与皮线<b class='flag-5'>光缆</b>有什么区别

    ADSS光缆和RRLL光缆有什么区别

    ADSS光缆与RRLL光缆的核心区别在于ADSS是专为架空场景设计的全介质自承式光缆,而RRLL并非广泛认可的标准光缆类型,可能是特定场景下的非通用命名或误写。以下从ADSS
    的头像 发表于 08-27 10:05 1030次阅读
    ADSS<b class='flag-5'>光缆</b>和RRLL<b class='flag-5'>光缆</b>有什么区别

    单模光缆型号字母代码及其含义

    单模光缆的型号字母代码主要用于标识光缆的分类、结构、护层及光纤类型等关键信息,以下是一些常见的单模光缆型号字母代码及其含义: 一、光缆分类代码 GY:通信用室外
    的头像 发表于 07-17 10:27 3590次阅读

    自承式光缆跟层绞式光缆最大的区别是什么

    在于自承重和抗拉性能,例如ADSS光缆采用全介质材料,具备高绝缘性和耐张力。 层绞式光缆:以金属或非金属材料为中心加强构件,通过“SZ”双向绞合工艺将松套管绕中心排列,缆芯间隙填充油膏并采用阻扎带固定。其结构强调光纤
    的头像 发表于 06-13 10:03 814次阅读

    光缆如何布放

    光缆布放是一项复杂且需要专业操作的工作,涉及到光缆的物理安全、传输性能保障以及后续维护的便利性。以下是光缆布放过程中需要考虑的关键步骤和要点: 一、布放前准备 勘察规划 路径勘察:实地查看布放区域
    的头像 发表于 05-27 10:08 1458次阅读

    mpo跳线/光缆,dlc跳线/光缆,uniboot跳线/光缆是什么

    MPO跳线/光缆、DLC跳线/光缆、Uniboot跳线/光缆是不同类型的光纤连接解决方案,以下是对它们的详细介绍: MPO跳线/光缆 定义:MPO(Multi-fiber Push O
    的头像 发表于 05-15 10:23 2024次阅读

    室内光缆和室外光缆的区别

    结构与材料   2. 性能特点 3. 使用环境 室内光缆: 适用于建筑物内部、数据中心、机房等室内环境。 需满足室内防火规范,如低烟无卤要求。 安装时需避免过度弯曲,防止信号衰减。 室外光缆
    的头像 发表于 04-29 10:11 2021次阅读
    室内<b class='flag-5'>光缆</b>和室外<b class='flag-5'>光缆</b>的区别