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光纤、光缆基本学术

光纤、光缆根本常识45条。
  1.简述光纤的组成。
  答:光纤由两个根本部分组成:由通明的光学资料制成的芯和包层、涂敷层。
  2.描述光纤线路传输特性的根本参数有哪些?
  答:包括损耗、色散、带宽、截止波长、模场直径等。
  3. 发作光纤衰减的原因有什么?
  答:光纤的衰减是指在一根光纤的两个横截面间的光功率的减少,与波长有关。形成衰减的首要原因是散射、吸收以及因为连接器、接头形成的光损耗。
  4.光纤衰减系数是怎么定义的?
  答:用稳态中一根均匀光纤单位长度上的衰减(dB/km)来定义。
  5.刺进损耗是什么?
  答:是指光传输线路中刺进光学部件(如刺进连接器或耦合器)所引起的衰减。
【有用】光纤、光缆根本知识45条1
  6.光纤的带宽与什么有关?
  答:光纤的带宽指的是:在光纤的传递函数中,光功率的幅值比零频率的幅值下降50%或3dB时的调制频率。光纤的带宽近似与其长度成反比,带宽长度的乘积是一常量。
  7.光纤的色散有几种?与什么有关?
  答:光纤的色散是指一根光纤内群时延的展宽,包括模色散、资料色散及结构色散。取决于光源、光纤两者的特性。
  8.信号在光纤中传达的色散特性怎样描述?
  答:能够用脉冲展宽、光纤的带宽、光纤的色散系数三个物理量来描述。
  9.什么是截止波长?
  答:是指光纤中只能传导基模的z.ui短波长。对于单模光纤,其截止波长有必要短于传导光的波长。
  10.光纤的色散对光纤通讯体系的功用会发作什么影响?
  答:光纤的色散将使光脉冲在光纤中传输过程中发作展宽。影响误码率的巨细,和传输间隔的长短,以及体系速率的巨细。
  11.什么是背向散射法?
  答:背向散射法是一种沿光纤长度上丈量衰减的方法。光纤中的光功率绝大部分为前向传达,但有很少部分朝发光器背向散射。在发光器处利用分光器观察背向散射的时间曲线,从一端不仅能丈量接入的均匀光纤的长度和衰减,而且能测出局部的不规则性、断点及在接头和连接器引起的光功率损耗。
  12.光时域反射计(OTDR)的测验原理是什么?有何功用?
  答:OTDR依据光的背向散射与菲涅耳反射原理制造,利用光在光纤中传达时发作的后向散射光来获取衰减的信息,可用于丈量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗散布状况等,是光缆施工、维护及监测中必不可少的东西。其首要指标参数包括:动态范围、灵敏度、分辨率、丈量时间和盲区等。
  13.OTDR的盲区是指什么?对测验会有何影响?在实际测验中对盲区怎么处理?
  答:通常将比如活动连接器、机械接头号特征点发作反射引起的OTDR接收端饱满而带来的一系列“盲点”称为盲区。
  光纤中的盲区分为事情盲区和衰减盲区两种:因为介入活动连接器而引起反射峰,从反射峰的开始点到接收器饱满峰值之间的长度间隔,被称为事情盲区;光纤中因为介入活动连接器引起反射峰,从反射峰的开始点到可辨认其他事情点之间的间隔,被称为衰减盲区。
  对于OTDR来说,盲区越小越好。盲区会随着脉冲展宽的宽度的添加而增大,添加脉冲宽度虽然添加了丈量长度,但也增大了丈量盲区,所以,在测验光纤时,对OTDR附件的光纤和相邻事情点的丈量要运用窄脉冲,而对光纤远端进行丈量时要运用宽脉冲。
  14.OTDR能否丈量不同类型的光纤?
  答:如果运用单模OTDR模块对多模光纤进行丈量,或运用一个多模OTDR模块对比如芯径为62.5mm的单模光纤进行丈量,光纤长度的丈量成果不会受到影响,但比如光纤损耗、光接头损耗、回波损耗的成果是不正确的。所以,在丈量光纤时,一定要挑选与被测光纤相匹配的OTDR进行丈量,这样才能得到各项功用指标均正确的成果。
  15.常见光测验仪表中的“1310nm”或“1550nm”指的是什么?
  答:指的是光信号的波长。光纤通讯运用的波长范围处于近红外区,波长在800nm~1700nm之间。常将其分为短波长波段和长波长波段,前者指850nm波长,后者指1310nm和1550nm。
【有用】光纤、光缆根本知识45条2
  16.在现在商用光纤中,什么波长的光具有z.ui小色散?什么波长的光具有具有z.ui小损耗?
  答:1310nm波长的光具有z.ui小色散,1550nm波长的光具有z.ui小损耗。
  17.依据光纤纤芯折射率的改变状况,光纤怎么分类?
  答:可分为阶跃光纤和突变光纤。阶跃光纤带宽较窄,适用于小容量短间隔通讯;突变光纤带宽较宽,适用于中、大容量通讯。
  18.依据光纤中传输光波形式的不同,光纤怎么分类?
  答:可分为单模光纤和多模光纤。单模光纤芯径约在1~10μm之间,在给定的工作波长上,只传输单一基模,适于大容量长间隔通讯体系。多模光纤能传输多个形式的光波,芯径约在50~60μm之间,传输功用比单模光纤差。
  在传送复用维护的电流差动维护时,安装在变电站通讯机房的光电转换设备与安装在主控室的维护设备之间多用多模光纤。
  19.阶跃折射率光纤的数值孔经(NA)有何意义?
  答:数值孔经(NA)表示光纤的收光才能, NA越大,光纤收集光线才能越强。
  20.什么是单模光纤的双折射?
  答:单模光纤中存在两个正交偏振形式,当光纤不完全园柱对称时,两个正交偏振形式并不是简并的,两个正交偏振的模折射率的差的J.D值即为双折射。
  21.z.ui常见的光缆结构有几种?
  答:有层绞式和骨架式两种。
  22.光缆首要由什么组成?
  答:首要由:纤芯、光纤油膏、护套资料、PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)等资料组成。
  23.光缆的铠装是指什么?
  答:是指在特别用途的光缆中(如海底光缆等)所运用的维护元件(通常为钢丝或钢带)。铠装都附在光缆的内护套上。
  24.光缆护套用什么资料?
  答:光缆护套或护层通常由聚乙烯(PE)和聚氯乙烯(PVC)资料构成,其作用是维护缆芯不受外界影响。
  25.列举在电力体系中使用的特别光缆。
  答:首要有三种特别光缆:
  地线复合光缆(OPGW),光纤置于钢包铝绞结构的电力线内。OPGW光缆的使用,起到了地线和通讯的双功用,有效地提高了电力杆塔的利用率。
  环绕式光缆(GWWOP),在已有输电线路的当地,将这种光缆环绕或悬挂在地线上。
  自承式光缆(ADSS),有很强的抗张才能,可直接挂在两座电力杆塔之间,其z.ui大跨距可达1000m。

26.OPGW光缆的使用结构有几种?
  答:首要有:1)塑管层绞+ 铝管的结构;2) 中心塑管+ 铝管的结构;3) 铝骨架结构;4) 螺旋铝管结构;5) 单层不锈钢管结构( 中心不锈钢管结构、不锈钢管层绞结构);6) 复合不锈钢管结构( 中心不锈钢管结构、不锈钢管层绞结构)。
  27.OPGW光缆缆芯外的绞线线材首要由什么组成?
  答:以AA线(铝合金线) 和AS线材(铝包钢线)组成。
  28.要挑选OPGW光缆类型,应具备的技能条件有哪些?
  答:1) OPGW光缆的标称抗拉强度(RTS) (kN);2) OPGW光缆的光纤芯数(SM);3) 短路电流(kA);4) 短路时间(s);5) 温度范围(℃)。
  29.光缆的弯曲程度是怎么限制的?
  答:光缆弯曲半径应不小于光缆外径的20倍,施工过程中(非停止状况)不小于光缆外径的30倍。
  30.在ADSS光缆工程中,需注意什么?
  答:有三个关键技能:光缆机械设计、悬挂点的断定和配套金具的挑选与安装。
  31.光缆金具首要有哪些?
  答:光缆金具是指安装光缆运用的硬件,首要有:耐张线夹,悬垂线夹、防振器等。
  32.光纤连接器有两个z.ui根本的功用参数,分别是什么?
  答:光纤连接器俗称活接头.对于单纤连接器光功用方面的要求,要点是在介入损耗和回波损耗这两个z.ui根本的功用参数上。
  33.常用的光纤连接器有几类?
  答:按照不同的分类方法,光纤连接器能够分为不同的种类,按传输媒介的不同可分为单模光纤连接器和多模光纤连接器;按结构的不同可分为FC、SC、ST、D4、DIN、Biconic、MU、LC、MT等各种型式;按连接器的插针端面可分为FC、PC(UPC)和APC。常用的光纤连接器:FC/PC型光纤连接器、SC型光纤连接器,LC型光纤连接器。
  34.在光纤通讯体系中,常见下列物品,请指出其名称。
  AFC、FC 型适配器 ST型适配器 SC型适配器 FC/APC、FC/PC型连接器 SC型连接器 ST型连接器 LC型跳线 MU型跳线 单模或多模跳线。
  35.什么是光纤连接器的介入损耗(或称刺进损耗)?
  答:是指因连接器的介入而引起传输线路有效功率减小的量值,对于用户来说,该值越小越好。ITU-T规则其值应不大于0.5dB。
【有用】光纤、光缆根本知识45条4
  36.什么是光纤连接器的回波损耗(或称反射衰减、回损、回程损耗)?
  答:是衡量从连接器反射回来并沿输入通道返回的输入功率重量的一个测量,其典型值应不小于25dB。
  37.发光二极管和半导体激光器宣布的光z.ui杰出的差别是什么?
  答:发光二极管发作的光是非相干光,频谱宽;激光器发作的光是相干光,频谱很窄。
  38.发光二极管(LED)和半导体激光器(LD)的工作特性z.ui明显的不同是什么?
  答:LED没有阈值,LD则存在阈值,只要注入电流超越阈值后才会发作激光。
  39.单纵模半导体激光器常用的有哪两种?
  答:DFB激光器和DBR激光器,二者均为散布反应激光器,其光反应是由光腔内的散布反应布拉格光栅供给的。
  40.光接收器件首要有哪两种?
  答:首要有光电二极管(PIN管)和雪崩光电二极管(APD)。
  41.光纤通讯体系的噪声发作的因素有哪些?
  答:有因为消光比不合格发作的噪声,光强度随机改变的噪声,时间抖动引起的噪声,接收机的点噪声和热噪声,光纤的形式噪声,色散导致的脉冲展宽发作的噪声,LD的模分配噪声,LD的频率啁啾发作的噪声以及反射发作的噪声。
  42.现在用于传输网建造的光纤首要有哪些?其首要特色是什么?
  答:首要有三种,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,体系速率到达2.5Gbit/s以上时,需要进行色散补偿,在10Gbit/s时体系色散补偿本钱较大,它是现在传输网中敷设z.ui为遍及的一种光纤。
  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,体系速率可到达20Gbit/s和40Gbit/s,是单波长超长间隔传输的z.ui佳光纤。但是,因为其零色散的特性,在采用DWDM扩容时,会呈现非线性效应,导致信号串扰,发作四波混频FWM,因而不适合采用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,既按捺了四波混频FWM,可用于DWDM扩容,也能够注册高速体系。新型的G.655光纤能够使有效面积扩大到一般光纤的1.5~2倍,大有效面积能够下降功率密度,减少光纤的非线性效应。
  43.什么是光纤的非线性?
  答:是指当入纤光功率超越一定数值后,光纤的折射率将与光功率非线性相关,并发作拉曼散射和布里渊散射,使入射光的频率发作改变。
  44.光纤非线性对传输会发作什么影响?
  答:非线性效应会形成一些额定损耗和干扰,恶化体系的功用。WDM体系光功率较大并且沿光纤传输很长间隔,因而发作非线性失真。非线性失真有受激散射和非线性折射两种。其间受激散射有拉曼散射和布里渊散射。以上两种散射使入射光能量下降,形成损耗。在入纤功率较小时可疏忽。
  45.什么是PON(无源光网络)?
  答:PON是本地用户接入网中的光纤环路光网络,依据无源光器件,如耦合器、分光器。
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