Optisk fiber är en förkortning av optisk fiber, en fiber tillverkad av glas eller plast, som kan användas som ett ljusöverföringsverktyg. Överföringsprincipen är" total reflektion av ljus" och kommunikation med optisk fiber har goda egenskaper, såsom konfidentialitet, hög kapacitet och hög hastighet. Därför är användningen av optisk fiber extremt bred, och det finns ungefär följande kategorier:
1. Ryggradens överföringsnätverk (SDH / SONET), såsom optiska undervattenskablar mellan större städer och havsbotten;
2. Ethernet (GBE), inklusive den aktuella fibern till hemmet (FTTH), till byggnaden (FTTB), till samhället etc., främst våra hem- och kontorsnätverk;
3. Datanätverk (fiberkanal), olika lagringsenheter, databaser, inklusive utvecklingssystem för molntjänster;
4. Kabel-TV-överföring (PIN-mottagning);
5. Sändning för andra speciella ändamål, såsom stridsflygplan och fartyg.
1. Beskriv kortfattat sammansättningen av optisk fiber
Svar: En optisk fiber består av två grundläggande delar: en kärna och ett kapslingsskikt av transparenta optiska material och ett beläggningsskikt.

2. Vilka är de grundläggande parametrarna som beskriver överföringsegenskaperna för optiska fiberlinjer?
Svar: Inklusive förlust, spridning, bandbredd, avskuren våglängd, lägesfältets diameter etc.
3. Vilka är orsakerna till fiberdämpning?
Svar: Den optiska effekten i fibern minskar gradvis längs längdaxeln. Den optiska effektreduktionen är relaterad till våglängden. I optiska fiberlänkar är de främsta orsakerna till minskningen av optisk effekt spridning, absorption och optisk effektförlust orsakad av kontakter och fusionsskarvar. Dämpningsenheten är dB.

Orsaker: Det finns många orsaker till fiberdämpning, huvudsakligen: absorptionsdämpning, inklusive föroreningabsorption och inneboende absorption; spridningsdämpning, inklusive linjär spridning, icke-linjär spridning och ofullständig strukturspridning, etc .; annan dämpning inklusive mikroböjdämpning etc. Den viktigaste är dämpningen orsakad av absorptionen av föroreningar.

4. Vad är bandbredden för optisk fiber relaterad till?
Svar: Bandbredden för en optisk fiber refererar till moduleringsfrekvensen när amplituden för den optiska effekten reduceras med 50% eller 3dB från amplituden för nollfrekvensen i den optiska fiberns överföringsfunktion. Bandbredden för en optisk fiber är ungefär omvänt proportionell mot dess längd, och produkten av bandbreddslängden är konstant.
Fenomenet med ljuspulsbredning orsakad av olika grupphastigheter med olika våglängder i ljuskällans spektralkomponenter i en optisk fiber.


5. Hur beskrivs dispersionsegenskaperna hos den signal som sprider sig i den optiska fibern?
Svar: Det kan beskrivas med tre fysiska kvantiteter: pulsbreddning, fiberbandbredd och fiberdispersionskoefficient.

6. Vad är gränsvåglängden?
Svar: Det hänvisar till den kortaste våglängden som bara kan överföra grundläget i den optiska fibern. För en enfunktionsfiber måste dess avskurna våglängd vara kortare än våglängden för det sända ljuset.
7. Vilken effekt kommer den optiska fiberns dispersion att ha på prestanda hos det optiska fiberkommunikationssystemet?
Svar: Spridningen av den optiska fibern kommer att leda till att ljuspulsen breddas under överföringsprocessen i den optiska fibern. Påverkar storleken på bitfelfrekvensen, längden på överföringsavståndet och storleken på systemhastigheten.
8. Vad är testprincipen för Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)? Vilken 39 är funktionen?
Svar: OTDR är gjord baserat på principen om ljus backscatter och Fresnel-reflektion. Den använder det bakåtspridda ljuset som genereras när ljus sprids i den optiska fibern för att erhålla dämpningsinformation. Den kan användas för att mäta optisk fiberdämpning, skarvförlust, lokalisering av fiberfel och att förstå fördelningsfördelningen av optiska fibrer längs längden är ett oumbärligt verktyg för konstruktion, underhåll och övervakning av optiska kablar. Dess viktigaste indexparametrar inkluderar: dynamiskt omfång, känslighet, upplösning, mättid och blindzon etc.

9. Vad gör" 1310nm" eller&", 1550 nm GG"; i vanliga optiska testinstrument hänvisar till?
Svar: Det hänvisar till våglängden för den optiska signalen. Våglängdsområdet som används för optisk fiberkommunikation ligger i det nära infraröda området och våglängden är mellan 800 nm och 1700 nm. Det delas ofta in i kortvågvågsband och långvågband, det första avser 850 nm våglängd och det senare hänvisar till 1310 nm och 1550 nm.
Arbetsvåglängden för optisk fiberkommunikation ligger i det nära infraröda området och banden är:
O-band: 1260 nm till 1310 nm
E-band: 1360 nm till 1460 nm
S-band: 1460 nm till 1530 nm
C-band: 1535 nm till 1565 nm
L-band: 1565 nm till 1625 nm
U-band: 1640 nm till 1675 nm

Enfunktionsfibrer fungerar vanligtvis vid 1310 nm, 1550 nm och 1625 nm.
10. Vilken våglängd har den minsta dispersionen i den nuvarande kommersiella optiska fibern? Vilken våglängd har minst förlust?
Svar: 1310 nm våglängdsljus har den minsta spridningen, 1550 nm våglängdsljus har den minsta förlusten.
11. Hur klassificerar man den optiska fibern enligt de olika formerna av ljusvågor som överförs i den optiska fibern?


Svar: Det kan delas in i enfunktionsläge och multiläge fiber. Kärndiametern för en enfunktionsfiber är cirka 1-10 μm. Vid en given arbetsvåglängd sänds endast ett enda grundläge, vilket är lämpligt för långkapacitetskommunikationssystem med stor kapacitet. Multimode-fiber kan överföra ljusvågor i flera lägen, och dess kärndiameter är cirka 50-60μm, och dess överföringsprestanda är sämre än för single-mode fiber.
12. Vilka är de vanligaste fiberoptiska kabelstrukturerna?
Svar: Det finns två typer: typ av skiktvridning och typ av skelett.
13. Vilka är huvudkomponenterna i en optisk kabel?
Svar: Den består huvudsakligen av: fiberkärna, optisk fibersalva, mantelmaterial, PBT (polybutylentereftalat) och andra material.
14. Vad är rustningen på den optiska kabeln?
Svar: Avser skyddselementet (vanligtvis ståltråd eller stålbälte) som används i optiska kablar för speciella ändamål (som optiska kablar etc.). Rustningen är fäst vid den optiska kabelns innerhölje.

15. Vilka är de två mest grundläggande prestandaparametrarna för optiska fiberkontakter?
Svar: Optiska fiberkontakter är allmänt kända som flexibla kontakter. För de optiska prestandakraven för enfiberkontakter är fokus på de två mest grundläggande prestandaparametrarna för insättningsförlust och returförlust.
16. Hur många typer av optiska fiberkontakter används ofta?
Svar: Enligt olika klassificeringsmetoder kan optiska fiberkontakter delas in i olika typer. Enligt olika överföringsmedier kan de delas in i enläge optiska fiberkontakter och multiläge optiska fiberkontakter; enligt olika strukturer kan de delas in i FC, SC, ST, D4, DIN, Biconic, MU, LC, MT och andra typer; enligt stiftändytan på kontakten kan delas in i FC, PC (UPC) och APC. Vanligt använda fiberoptiska kontakter: FC / PC fiberoptiska kontakter, SC fiberoptiska kontakter, LC fiberoptiska kontakter.
17. Splitsningsdiagram för optisk fiber

18. Vilka är de viktigaste optiska fibrerna som för närvarande används för överföringsnätverk?
Svar: Det finns tre huvudtyper, nämligen G.652 konventionell singelmodsfiber, G.653 dispersionsförskjuten single-mode fiber och G.655 icke-noll dispersionsförskjuten fiber.
19. Vad är PON (passivt optiskt nätverk)?
Svar: PON är ett optiskt fibernätverk i det lokala användaråtkomstnätverket, baserat på passiva optiska komponenter, såsom kopplare och delare.
20. Kontakt för optisk fiber

Fiberoptisk adapter

PC / UPC / APC fiber tvärsnitt
Tvärsnittet för den optiska fiberkontakten bör delas in i PC, UPC och APC.
PC och UPC är optiska fibermikrosfärer. Ändytan är parallell med den keramiska kroppens ändyta. Branschens standardavkastningsförlust är -35dB respektive -50dB.
APC-sektionen har en lutningsvinkel på 8 grader. För att minska reflektionen är branschens standardavkastningsförlust -60dB.

21. Optokopplare
Fiberkopplingen (Coupler), även känd som delaren (Splitter), är en komponent som delar den optiska signalen från en optisk fiber till flera optiska fibrer.

Kopplingen är en tvåvägs passiv anordning, grundformen har trädtyp, stjärntyp.







