请教光纤中,本色是什么意思

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光纤中的参数都表示什么含义?~

光纤可分为单模光纤(SMF)、多模光纤(MMF)、长波长低射散光纤(LMF)、塑料光纤(POF)等很多种,适用范围也各不相同.

(一)按照制造光纤所用的材料分:石英系光纤、多组分玻璃光纤、塑料包层石英芯光纤、全塑料光纤和氟化物光纤。
塑料光纤是用高度透明的聚苯乙烯或聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)制成的。它的特点是制造成本低廉,相对来说芯径较大,与光源的耦合效率高,耦合进光纤的光功率大,使用方便。但由于损耗较大,带宽较小,这种光纤只适用于短距离低速率通信,如短距离计算机网链路、船舶内通信等。目前通信中普遍使用的是石英系光纤。

(二)按光在光纤中的传输模式分:单模光纤和多模光纤。
多模光纤的纤芯直径为50~62.5μm,包层外直径125μm,单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外直径125μm。光纤的工作波长有短波长0.85μm、长波长1.31μm和1.55μm。光纤损耗一般是随波长加长而减小,0.85μm的损耗为2.5dB/km,1.31μm的损耗为0.35dB/km,1.55μm的损耗为0.20dB/km,这是光纤的最低损耗,波长1.65μm以上的损耗趋向加大。由于OHˉ的吸收作用,0.90~1.30μm和1.34~1.52μm范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。80年代起,倾向于多用单模光纤,而且先用长波长1.31μm。
多模光纤
多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
单模光纤
单模光纤(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在1.31μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这就是说在1.31μm波长处,单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看,1.31μm处正好是光纤的一个低损耗窗口。这样,1.31μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。1.31μm常规单模光纤的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤。

(三)按最佳传输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。
常规型:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如1300μm。
色散位移型:光纤生产厂家将光纤传输频率最佳化在两个波长的光上,如:1300μm和1550μm。
我们知道单模光纤没有模式色散所以具有很高的带宽,那么如果让单模光纤工作在1.55μm波长区,不就可以实现高带宽、低损耗传输了吗?但是实际上并不是这么简单。常规单模光纤在1.31μm处的色散比在1.55μm处色散小得多。这种光纤如工作在1.55μm波长区,虽然损耗较低,但由于色散较大,仍会给高速光通信系统造成严重影响。因此,这种光纤仍然不是理想的传输媒介。
为了使光纤较好地工作在1.55μm处,人们设计出一种新的光纤,叫做色散位移光纤(DSF)。这种光纤可以对色散进行补偿,使光纤的零色散点从1.31μm处移到1.55μm附近。这种光纤又称为1.55μm零色散单模光纤,代号为G653。
G653光纤是单信道、超高速传输的极好的传输媒介。现在这种光纤已用于通信干线网,特别是用于海缆通信类的超高速率、长中继距离的光纤通信系统中。
色散位移光纤虽然用于单信道、超高速传输是很理想的传输媒介,但当它用于波分复用多信道传输时,又会由于光纤的非线性效应而对传输的信号产生干扰。特别是在色散为零的波长附近,干扰尤为严重。为此,人们又研制了一种非零色散位移光纤即G655光纤,将光纤的零色散点移到1.55μm 工作区以外的1.60μm以后或在1.53μm以前,但在1.55μm波长区内仍保持很低的色散。这种非零色散位移光纤不仅可用于现在的单信道、超高速传输,而且还可适应于将来用波分复用来扩容,是一种既满足当前需要,又兼顾将来发展的理想传输媒介。
还有一种单模光纤是色散平坦型单模光纤。这种光纤在1.31μm到1.55μm整个波段上的色散都很平坦,接近于零。但是这种光纤的损耗难以降低,体现不出色散降低带来的优点,所以目前尚未进入实用化阶段。

(四)按折射率分布情况分:阶跃型和渐变型光纤。
阶跃型:光纤的纤芯折射率高于包层折射率,使得输入的光能在纤芯一包层交界面上不断产生全反射而前进。这种光纤纤芯的折射率是均匀的,包层的折射率稍低一些。光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的,只有一个台阶,所以称为阶跃型折射率多模光纤,简称阶跃光纤,也称突变光纤。这种光纤的传输模式很多,各种模式的传输路径不一样,经传输后到达终点的时间也不相同,因而产生时延差,使光脉冲受到展宽。所以这种光纤的模间色散高,传输频带不宽,传输速率不能太高,用于通信不够理想,只适用于短途低速通讯,比如:工控。但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。这是研究开发较早的一种光纤,现在已逐渐被淘汰了。
渐变型光纤:为了解决阶跃光纤存在的弊端,人们又研制、开发了渐变折射率多模光纤,简称渐变光纤。光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高次模的光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。渐变光纤的包层折射率分布与阶跃光纤一样,为均匀的。渐变光纤的纤芯折射率中心最大,沿纤芯半径方向逐渐减小。由于高次模和低次模的光线分别在不同的折射率层界面上按折射定律产生折射,进入低折射率层中去,因此,光的行进方向与光纤轴方向所形成的角度将逐渐变小。同样的过程不断发生,直至光在某一折射率层产生全反射,使光改变方向,朝中心较高的折射率层行进。这时,光的行进方向与光纤轴方向所构成的角度,在各折射率层中每折射一次,其值就增大一次,最后达到中心折射率最大的地方。在这以后。和上述完全相同的过程不断重复进行,由此实现了光波的传输。可以看出,光在渐变光纤中会自觉地进行调整,从而最终到达目的地,这叫做自聚焦。

(五)按光纤的工作波长分:短波长光纤、长波长光纤和超长波长光纤。
短波长光纤是指0.8~0.9μm的光纤;长波长光纤是指1.0~1.7μm的光纤;而超长波长光纤则是指2μm以上的光纤。

光缆的全色谱排列顺序为:蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。
领示色谱排列顺序为:红、绿、本、本、本、本、本、本、本、本、本、本。
领示色谱光缆中填充绳与套管的排列与全色谱不同,全色谱中光纤套管靠前,领示色谱中在小于24芯时填充绳靠前(按1+5-1.8结构),比如;6芯光缆的排列顺序为:红填充绳、绿填充绳、1-6芯套管、本填充绳、本填充绳。7-12芯光缆的排列顺序为:红填充绳、绿填充绳、6芯套管、6芯套管、本填充绳。13-18芯光缆排列顺序为:红填充绳、绿填充绳、6芯套管、6芯套管、6芯套管。19-24芯光缆排列顺序为(注意开始变化):红填充绳、绿6芯套管、6芯套管、6芯套管、6芯套管。25-30芯光缆排列顺序:红6芯套管、绿6芯套管、6芯套管、6芯套管、6芯套管。
看明白没!既然叫领示色谱,就是让你按照红、绿、本的顺序区分管序,当小于18芯(三根套管)时,由于三根套管均为本色,为了避免接续错误,绿填充绳后的第一个本光纤管就是管序1,以此类推,但当大于18芯时(四根光纤套管以上),第一根光纤套管就有颜色了,可以确定管序1的位置,到这你看明白了吗!!!你所描述的光缆绿套管为1,紧靠绿色的第一根本色套管为2,第二根本色套管为3,....(你说的棕色空管,按标准应为红色,只起到填充光缆缝隙,稳定单元结构的作用,但按设计要求它不应该为空心的,这样会导致光缆纵向渗水)

一般我们看到的光纤有12种颜色 兰 橙 绿 粽 灰 白 红 黑 紫 黄 粉红 浅绿
这些颜色都不是光纤的本色 而是光纤的着色,主要目的是为了区别光纤,和增加光纤的抗拉强度,而真正的光纤是二氧化硅为只要原料,它的颜色是透明的。
松套管也是这十二种颜色,我不知道你有没有看清楚一般按照规格一个松套管里的光纤数量应该为最少4根 中等6根 最多12根。

按照国标有两种全色谱,分别是
本\红\兰\黄\绿\棕\桔\紫\灰\白\黑\粉

兰\桔\绿\棕\灰\白\红\黑\黄\紫\粉\青

束管的颜色也是按照上面色谱排列的,出现红蓝白的束管组合,是按照红头蓝尾确定的(中间按照缠绕顺序确定白色束管的次序)

但是,现在有一种色谱是第二种国标用本色代替白色.

本色就是透明的纤芯色,束管不存在本色的

还有部分老式光纤不是全色谱,就有红和本,这样的情况基本上每个束管就两芯

关于束管的顺序排定主要是根据红头蓝尾或者红头绿尾的顺序确定的,主要根据AB端判别决定是顺时针分别还是逆时针分别.

要是还不明白,继续补充提问

本色就是透明或半透明,你说的很对,本色是松套管
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蓝橘 绿棕 灰白 红黑 黄紫 粉青
4芯 蓝橘 绿棕
哪有4芯里边出现红纤了?
32芯里边也是分蓝橘 绿棕 灰白 里边再分蓝橘 绿棕 灰白的
12芯蓝橘 绿棕 灰白 红黑 黄紫 粉青
不管他是多少芯也是这么几种颜色答对
基本颜色也就是本色吧?
那都是糊弄人的。溶接文档里都是几条线。加几个黑点。能看出什么。
实践下就知道了。

本色就是透明或半透明,你说的很对,本色是松套管


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