광섬유 피그테일은 광섬유와 광섬유 커플러를 연결하는 데 사용되는 하프 점퍼와 유사한 커넥터를 나타냅니다.여기에는 점퍼 커넥터와 광섬유 섹션이 포함됩니다.또는 전송 장비와 ODF 랙 등을 연결합니다.
광섬유 피그테일의 한쪽 끝만 이동식 커넥터입니다.커넥터 유형은 LC/UPC, SC/UPC, FC/UPC, ST/UPC, LC/APC, SC/APC, FC/APC입니다.점퍼의 양쪽 끝은 이동식 커넥터입니다.많은 종류의 인터페이스가 있으며 다른 인터페이스에는 다른 커플러가 필요합니다.점퍼는 2개로 나누어져 있어 피그테일로도 사용할 수 있습니다.
다중 모드 섬유의 코어 직경은 50-62.5μm, 클래딩의 외경은 125μm, 단일 모드 섬유의 코어 직경은 8.3μm, 클래딩의 외경은 125μm입니다.광섬유의 작동 파장은 단파장 0.85μm, 장파장 1.31μm 및 1.55μm입니다.섬유 손실은 일반적으로 파장이 길어짐에 따라 감소합니다.0.85μm의 손실은 2.5dB/km, 1.31μm의 손실은 0.35dB/km, 1.55μm의 손실은 0.20dB/km입니다.이것은 광섬유의 가장 낮은 손실이며 1.65의 파장으로 μm 이상의 손실은 증가하는 경향이 있습니다.OHˉ의 흡수로 인해 0.90~1.30μm 및 1.34~1.52μm 범위의 손실 피크가 있으며 이 두 범위는 충분히 활용되지 않습니다.1980년대 이후로 싱글모드 광섬유가 더 많이 사용되는 경향이 있으며 장파장 1.31μm가 먼저 사용되었습니다.
다중 모드 섬유
다중 모드 섬유:중앙 유리 코어는 더 두꺼워(50 또는 62.5μm) 여러 모드의 빛을 전달할 수 있습니다.그러나 모드간 분산이 상대적으로 커서 디지털 신호의 전송 주파수를 제한하며 거리가 멀어질수록 더 심각해진다.예: 600MB/KM 광섬유는 2KM에서 300MB 대역폭만 갖습니다.따라서 다중 모드 광섬유의 전송 거리는 일반적으로 몇 킬로미터로 비교적 짧습니다.
단일 모드 섬유
단일 모드 섬유:중앙 유리 코어는 매우 얇으며(코어 직경은 일반적으로 9 또는 10μm임) 한 가지 모드의 빛만 투과할 수 있습니다.따라서 모드 간 분산이 매우 작아 장거리 통신에 적합하지만 물질 분산과 도파관 분산이 있습니다.이러한 방식으로 단일 모드 광섬유는 스펙트럼 폭과 광원의 안정성에 대한 요구 사항이 더 높습니다. 즉, 스펙트럼 폭은 좁고 안정적이어야 합니다.더 나은.나중에 1.31μm의 파장에서 단일 모드 섬유의 물질 분산과 도파관 분산이 양수와 음수이며 크기가 정확히 동일하다는 것이 발견되었습니다.이는 1.31μm의 파장에서 단일 모드 광섬유의 전체 분산이 0임을 의미합니다.광섬유의 손실 특성의 관점에서 볼 때 1.31μm는 광섬유의 낮은 손실 창에 불과합니다.이러한 방식으로 1.31μm 파장 영역은 광섬유 통신에 매우 이상적인 작업 창이 되었으며 현재 실제 광섬유 통신 시스템의 주요 작업 대역이기도 합니다.1.31μm 기존 단일 모드 광섬유의 주요 매개 변수는 국제 전기 통신 연합 ITU-T에서 G652 권장 사항에서 결정하므로 이 광섬유를 G652 광섬유라고도 합니다.
단일 모드 광섬유, 코어 직경은 매우 작습니다(8-10μm), 광 신호는 광섬유 축과 단일 분해 가능한 각도로만 전송되며 단일 모드로만 전송되어 모드 분산을 피하고 전송 공간을 만듭니다. 넓은 대역폭.전송 용량이 크고 광 신호 손실이 적으며 분산이 작아 대용량 및 장거리 통신에 적합합니다.
다중 모드 광섬유, 광 신호 및 광섬유 축은 여러 분해 가능한 각도로 전송되고 다중 광 전송은 동시에 여러 모드로 전송됩니다.직경은 50-200μm로 단일 모드 광섬유의 전송 성능보다 열등합니다.그것은 다중 모드 급격한 광섬유와 다중 모드 등급 광섬유로 나눌 수 있습니다.전자는 더 큰 코어, 더 많은 전송 모드, 좁은 대역폭 및 작은 전송 용량을 가지고 있습니다.
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게시 시간: 2021년 12월 27일