光纤知识总结
1光纤概念:
光导纤维(英语:Optical fiber),简称光纤,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,利用光在这些纤维中以全内反射原理传输的光传导工具。
微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。通常光纤的一端的发射设备使用发光二极管或一束激光将光脉冲发送至光纤中,光纤的另一端的接收设备使用光敏组件检测脉冲。包含光纤的线缆称为光缆。
由于信息在光导纤维的传输损失比电在电线传导的损耗低得多,更因为主要生产原料是硅,蕴藏量极大,较易开采,所以价格很便宜,促使光纤被用作长距离的信息传递介质。
光纤的主要用途,是通信。目前通信用的光纤,基本上是石英系光纤,其主要成分是高纯度石英玻璃,即二氧化硅(SiO2) 。
光纤通信系统,就是利用光纤来传输携带信息的光波,以达到通信的目的。
2光纤的工作原理:
光纤的工作原理是:光的全反射。
光纤的色散:
-
色散的原因:
在光纤中,光信号是由很多不同的成分组成的,由于信号的各频率成分或各模式成分的传播速度不同,经过光纤传输一段距离后,不同成分之间出现时延差,引起传输信号波形失真,脉冲展宽,这种现象称为光纤色散。
-
色散的影响:
光纤色散的存在使传输的信号脉冲畸变和展宽,从而产生码间干扰。为了保证通信质量,必须增大码间间隔,即降低信号的传输速率,这就限制了光纤系统的通信容量和传输距离。
-
色散的分类:
按照色散产生的原因,光纤色散可分为模式色散,材料色散、波导色散和极化色散。
光纤的损耗:
光纤的损耗是指:光信号经光纤传输后,由于吸收、散射等原因引起光功率的减小。
-
吸收损耗
-
本征吸收:光纤材料本身所固有的吸收作用。
-
杂志吸收:光纤中杂质对光的吸收作用。
-
-
散射损耗。线性散射;非线性散射;结构不完善散射。
-
其他衰耗:微弯曲衰耗等。光纤是柔软的,可以弯曲,可是弯曲到一定程度后,光纤虽然可以导光,但会使光的传输途径改变。由传输模转换为辐射模,使一部分光能渗透到包层中或穿过包层成为辐射模向外泄漏损失掉,从而产生损耗。当弯曲半径大于5~10cm时,由弯曲造成的损耗可以忽略。
3光纤通信的优点:
-
通信容量巨大。从理论上讲,一根光纤可以同时传输100亿个话路,目前同时传输50万个话路的试验已经成功,比传统同轴电缆、微波等高出几千乃至几十万倍。
-
中继距离长。光纤具有极低的衰耗系数,配以适当的光发送、光接收设备、光放大器、前向纠错与RZ编码调制技术等,可使其中继距离达数千公里以上,而传统电缆只能传送1.5km,微波50km,根本无法与之相比拟。
-
保密性好
-
适应能力强。具有不怕外界强电磁场的干扰、耐腐蚀等优点。
因为光纤的基本成分是石英,只传光,不导电,不受电磁场的作用,在其中传输的光信号不受电磁场的影响,故光纤传输对电磁干扰、工业干扰有很强的抵御能力。也正因为如此,在光纤中传输的信号不易被窃听,因而利于保密。
-
体积小、重量轻
-
原材料来源丰富、价格低廉
Part2光纤的种类
4按传输模式分类:
-
多模光纤: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。
-
单模光纤: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。

单模光纤和多模光纤对比:
| 对比 | 多模 | 单模 |
|---|---|---|
| 光纤成本 | 昂贵 | 不太昂贵 |
| 传输设备 | 基本的、成本低 | 更昂贵(激光二极管) |
| 衰减 | 高 | 低 |
| 传输波长 | 850nm到1300nm | 1260nm到1650nm |
| 使用 | 芯径更大,易于处理 | 连接更复杂 |
| 距离 | 本地网络(<2km) | 接入网/中等距离/长距离网络(>200km) |
| 带宽 | 有限的带宽 | 几乎无限带宽 |
| 结论 | 光纤更昂贵,单是网络开通相对不昂贵 | 提供更高的性能,但是建立网络昂贵 |
多模光纤和单模光纤的应用
单模光纤和多模光纤都有各自相应的等级,等级越高,那么传输距离就更长,传输的容量也更大,相应的,就能应用于需要更高技术的环境下。比如等级比较低的用在普通室内布线,等级比较高的应用在大型数据中心这些需要高保障的地方。
多模光纤的等级主要有OM1、OM2、OM3、OM4、OM5。其中,OM1/2广泛用于建筑物室内布线,支持最大值为1GB的以太网路传输;OM3/4/5通常用于在数据中心的布线环境,支持10G甚至是40/100G高速以太网路的传输。
根据光纤线缆的外皮颜色,我们可以大概的判断出单模光纤和多模光纤,一般大多数单模光纤的外皮颜色是黄色,多模光纤的外皮颜色是橙色,但这只是大多数,并不是绝对的,也有可能是其它的颜色,比如多模光纤的各个等级,它的外皮颜色并不都是橙色,OM1和OM2的外皮是橙色,OM3和OM4的外皮多是水蓝色,新型OM5的外皮颜色多为石灰绿色。
单模光纤的等级主要有G.652、G.653……G657系列,应用的环境基本都是海底或地面的长距离布线场景。
根据国际电信联盟ITU-T建议,通信光纤分为G.651-G.657七大类,其中G.651为多模光纤,G.652至G.657为单模光纤。
| ITU标准 | 光纤类型 | 名称 | 适用场合 |
|---|---|---|---|
| G.651 | 多模 | 多模光纤 | 适合光波波长为850nm/1310nm短距离传送(以太网,局域网) |
| G.652 | 单模 | 色散非位移单模光纤 | 适合光波波长为1310nm-1550nm(接入网),常规单模光纤。适用光纤到户、长途、城域网。 |
| G.653 | 单模 | 色散位移光纤 | 适合光波波长为1550nm长距离传送(主干网,海底光缆),很快退出历史舞台。 |
| G.654 | 单模 | 截止波长位移光纤 | 适合光波波长为1550nm长距离传送(海底光缆,不支持DWDM),5G承载网 |
| G.655 | 单模 | 非零色散位移光纤 | 适合光波波长为1550nm长距离传送(主干网,海底光缆,支持DWDM),后期或仅用于长途线路的维护 |
| G.656 | 单模 | 低斜率非零色散位移光纤 | 非零色散位移光纤的一种,对于色散的速度有严格的要求,确保了DWDM系统中更大波长范围内的传输性能。量产可能性低。 |
| G.657 | 单模 | 耐弯光纤 | 根据FTTx技术的需求及组装应用而生的新产品。G.657光纤是为了实现光纤到户的目标,在G.652光纤的基础上开发的最新的一个光纤品种。更适用于实现FTTH的信息传送、适合安装在室内或大楼等狭窄的场所。 |
5光纤跳线(Optical Fiber Patch Cord/Cable):
又叫光纤连接器,两端都有连接头。光跳线由一根或数根一定长度的光纤和光连接器构成,光跳线用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,一般用于连接光端机和终端盒。
-
单模光纤(Single-modeFiber):一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。单模光缆的连接距离可达10公里。
-
多模光纤(Multi-modeFiber):一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。多模光缆的连接距离要短的多,是300米或500米(主要看激光的不同,产生短波长激光的光源一般有两种,一种是62.5的,一种是50的)
多模光纤通常在建筑物内或公司园区内具有成本效益,而单模光纤则更适合长距离运行。单模光纤可以传输更远的距离,但是通常需要更昂贵的设备。对于长度不超过几百米的安装,多模式是经济有效的。
光纤常见接口类型:
光纤连接器按连接头的结构形式可分为:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT-R等类型,常用的为FC、SC、ST和LC。
-
FC接口:全名叫Ferrule Connector,最早应用于存储局域网络。外壳材质为金属,接口处有螺纹,和光模块连接时可以固定的很好。

图:FC接口类型示例
-
ST接口:(Stab & Twisst)材质为金属,接口处为卡扣式,常用于光纤配线架

图:ST接口类型示例
-
SC接口:(Square Connector),材质为塑料,推拉式连接,接口可以卡在光模块上,常用于交换机.
“SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头

图:SC接口示例
-
LC接口:(Lucent Connector)材质为塑料,用于连接SFP光模块,接口可以卡在光模块上
“LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。“FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。在表示尾纤接头的标注中,常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等。
图:LC接口示例
6光纤尾纤(the tail fiber):
又叫尾线、猪尾线,一端是连接头,另一端是光缆纤芯的断头。主要用于连接光缆与光纤收发器(之间还用到耦合器、跳线等)。一般出现在光纤终端盒内,通过熔接方式与其他光缆纤芯相连,可简化电缆系统的安装和维护工作。
尾纤的分类:
同光纤跳线一样,尾纤也分为单模尾纤和多模尾纤。它们两者在色彩、波长以及传输间隔方面有必定的差异。一般来说,多模尾纤为橙色,作业波长为850nm,传输间隔在500m左右;单模尾纤色彩为黄色,作业波长为1310m或1550m,它可以传输的间隔较长,为10—40km左右。别的,依据光纤芯数的不同,尾纤又可以分为单芯尾纤、4芯尾纤、6芯尾纤、8芯尾纤、12芯尾纤、24芯尾纤等。
尾纤的作用:
尾纤最首要的一个效果就是衔接。光纤和尾纤衔接,把光缆中的裸纤和光纤尾纤熔合在一起变成一个全体,而尾纤则有一个独自的光纤头,经过与光纤收发器相连,将光纤和双绞线衔接,接到信息插座。在光纤的熔接过程中,常用到以下首要东西:光端盒、光纤收发器、尾纤、耦合器、专用剥线钳、光纤切割刀等。传输体系常用的尾纤有SC/PC、FC/PC、LC/PC、E2000/APC、ST/PC等五种接口。
常用的尾纤类型:
-
FC-SC类型,也就是一般所的圆转方的尾纤。FC衔接ODF盒,SC衔接设备的光口。这种光纤衔接器在前期的SBS和Optix设备中运用较多。
-
FC-FC类型,俗称圆转圆的尾纤。一般用做ODF架之间的跳纤。
-
SC-SC类型,俗称方转方尾纤,一般用在设备之间光板的衔接。
-
SC-LC类型,LC接口俗称小方头尾纤,归于卡接式接头。现在华为OSN系列设备,中兴S系列设备,包含前期朗讯的波分设备,都是用的这种光纤衔接器。
-
LC-LC类型,一般用在波分设备之间的内部连纤中,这个运用比较少。
相关文章:
光纤知识总结
1光纤概念: 光导纤维(英语:Optical fiber),简称光纤,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,利用光在这些纤维中以全内反射原理传输的光传导工具。 微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够…...
LeetCode简单题记录
1、两数之和,给定数组nums,求和为target的两个数组元素的下标 我用了两个for循环,官方解为 哈希表,知识盲区 class Solution { public:vector<int> twoSum(vector<int>& nums, int target) {unordered_map<i…...
【Python学习】Python学习10-列表
目录 【Python学习】Python学习10-列表 前言创建语法访问列表中的值更新和删除列表元素操作列表列表截取Python列表函数&方法参考 文章所属专区 Python学习 前言 本章节主要说明Python的列表List。 创建语法 创建一个列表 通过方括号和逗号分割创建,列表数据…...
MySQL四大引擎,数据库管理,数据表管理,数据库账号管理
MySQL四大引擎 InnoDB InnoDB引擎是MySQL默认的存储引擎。它支持事务和行级锁定,并具有高并发性和数据完整性保护的特性。InnoDB适用于具有复杂查询和高并发读写操作的应用程序。MyISAM InnoDB引擎特点和优势 事务支持:InnoDB支持ACID(原子…...
CentOS找回root密码
很悲伤,你忘记了root密码。。。 那就来重置它吧~ 1、在启动时选择操作系统:在引导过程中,选择CentOS操作系统并按下键盘上的任意键来停止引导。 2、 进入编辑模式:在启动菜单中,找到并选择要编辑的CentOS条目&…...
react输入框检索树形(tree)结构
input搜索框搜索树形子级内容1. input框输入搜索内容2. 获取tree结构数据3. 与tree匹配输入的内容,tree是多维数组,一级一级的对比输入的内容是否匹配,用forEach循环遍历数据,匹配不到在往下找,直到找到为null &#x…...
云原生学习系列之基础环境准备(虚拟机搭建)
最近由于工作需要开始学习云原生相关内容,为方便学习操作,准备在外网搭建自己的环境,然后进行相关的练习,搭建环境的第一步便是虚拟机的安装。 基础软件 这里我用到的是CentOS-7-x86_64的操作系统。 链接:https://pa…...
Python入门知识点分享——(十三)内置函数
先向大家致歉,这几天忙于单片机的复习和考试,耽误了Python知识的分享。今天在回顾的时候发现数据计算还有些遗漏的部分,基本上都属于Python的内置函数,就一并补充在这篇文章中。 Python内置函数是在Python解释器中已经预定义的函…...
手拉手springboot3整合mybatis-plus多数据源
环境介绍 技术栈 springbootmybatis-plusmysql 软件 版本 mysql 8 IDEA IntelliJ IDEA 2022.2.1 JDK 17 Spring Boot 3.1.7 dynamic-datasource 3.6.1 mybatis-plus 3.5.3.2 加入依赖 <dependency><groupId>com.baomidou</groupId><arti…...
【JAVA】Java8开始ConcurrentHashMap,为什么舍弃分段锁
🍎个人博客:个人主页 🏆个人专栏: JAVA ⛳️ 功不唐捐,玉汝于成 目录 前言 正文 分段锁的好处: 结语 我的其他博客 前言 在Java 8中,ConcurrentHashMap的实现经历了重大的改进&am…...
基于JAVA+SpringBoot的咖啡商城
✌全网粉丝20W,csdn特邀作者、博客专家、CSDN新星计划导师、java领域优质创作者,博客之星、掘金/华为云/阿里云/InfoQ等平台优质作者、专注于Java技术领域和毕业项目实战✌ 🍅文末获取项目下载方式🍅 一、项目背景介绍: 随着互联网的普及和发…...
[AutoSar]基础部分 RTE 08 runnable mapping
目录 关键词平台说明一、runnable mapping的必要性二、runnable mapping 通用规则三、Task type四、可以不用mapping的runnbale 关键词 嵌入式、C语言、autosar、runnable 平台说明 项目ValueOSautosar OSautosar厂商vector芯片厂商TI编程语言C,C编译器HighTec (…...
云消息队列 Kafka 版生态谈第一期:无代码转储能力介绍
作者:娜米 云消息队列 Kafka 版为什么需要做无代码转储 云消息队列 Kafka 版本身是一个分布式流处理平台,具有高吞吐量、低延迟和可扩展性等特性。它被广泛应用于实时数据处理和流式数据传输的场景。然而,为了将云消息队列 Kafka 版与其他数…...
java: 从HBase中读取数据
一、添加依赖: <dependency><groupId>org.apache.hadoop</groupId><artifactId>hadoop-client</artifactId><version>2.6.0</version></dependency><dependency><groupId>org.apache.hbase</groupI…...
Lumeical Script------Script Prompt 中的两种输出方式
Lumeical Script------Script Prompt 中的两种输出方式 引言正文方法1方法2 引言 有时候,和众多编程语言一样,我们需要在 Script Prompt 中打印一些我们已经得到的数据,这样可以方便我们调试代码和查看代码中是否有错误。关于在 Script Prom…...
什么是OOM error
OOM error是"Out of Memory"(内存不足)错误的简称。它通常发生在计算机程序执行过程中,当程序需要更多内存空间来执行操作,但系统没有足够的可用内存时,就会触发OOM错误。 当程序尝试使用超过其可用内存的量…...
IO进程线程 day7
使用消息队列完成两个进程之间相互通信 #include<my_head.h> struct msgbuf {long mtype;char mtext[128]; }; #define SIZE (sizeof(struct msgbuf) - sizeof(long))//分支线程从消息队列中读取类型2的消息 void *task(void *arg) {int msgid *((int *)arg);struct msg…...
扩展学习|数据融合助推商务智能与分析
文献来源:[1]李爱华,续维佳,石勇.基于数据融合的商务智能与分析架构研究[J].计算机科学,2022,49(12):185-194. 一、信息融合 (一)信息融合定义演变 早期信息融合的定义指出,其主要任务是综合分析若干传感器观测到的信息[9,…...
Java项目:112SSM在线电影订票系统
博主主页:Java旅途 简介:分享计算机知识、学习路线、系统源码及教程 文末获取源码 一、项目介绍 在线电影订票系统基于SpringSpringMVCMybatis开发,系统分为前台和后台,前台主要用来用户浏览电影信息,订票,…...
Echarts——使用graphic组件在一个option内同时设置两个饼图的背景图
使用echarts的graphic原生图形元素组件,为两个饼图设置对应背景。 <template><div id"app"><div class"charts" ref"charts"></div></div> </template><script> import * as echarts from…...
JavaSec-RCE
简介 RCE(Remote Code Execution),可以分为:命令注入(Command Injection)、代码注入(Code Injection) 代码注入 1.漏洞场景:Groovy代码注入 Groovy是一种基于JVM的动态语言,语法简洁,支持闭包、动态类型和Java互操作性,…...
阿里云ACP云计算备考笔记 (5)——弹性伸缩
目录 第一章 概述 第二章 弹性伸缩简介 1、弹性伸缩 2、垂直伸缩 3、优势 4、应用场景 ① 无规律的业务量波动 ② 有规律的业务量波动 ③ 无明显业务量波动 ④ 混合型业务 ⑤ 消息通知 ⑥ 生命周期挂钩 ⑦ 自定义方式 ⑧ 滚的升级 5、使用限制 第三章 主要定义 …...
关于nvm与node.js
1 安装nvm 安装过程中手动修改 nvm的安装路径, 以及修改 通过nvm安装node后正在使用的node的存放目录【这句话可能难以理解,但接着往下看你就了然了】 2 修改nvm中settings.txt文件配置 nvm安装成功后,通常在该文件中会出现以下配置&…...
大数据零基础学习day1之环境准备和大数据初步理解
学习大数据会使用到多台Linux服务器。 一、环境准备 1、VMware 基于VMware构建Linux虚拟机 是大数据从业者或者IT从业者的必备技能之一也是成本低廉的方案 所以VMware虚拟机方案是必须要学习的。 (1)设置网关 打开VMware虚拟机,点击编辑…...
SpringBoot+uniapp 的 Champion 俱乐部微信小程序设计与实现,论文初版实现
摘要 本论文旨在设计并实现基于 SpringBoot 和 uniapp 的 Champion 俱乐部微信小程序,以满足俱乐部线上活动推广、会员管理、社交互动等需求。通过 SpringBoot 搭建后端服务,提供稳定高效的数据处理与业务逻辑支持;利用 uniapp 实现跨平台前…...
【决胜公务员考试】求职OMG——见面课测验1
2025最新版!!!6.8截至答题,大家注意呀! 博主码字不易点个关注吧,祝期末顺利~~ 1.单选题(2分) 下列说法错误的是:( B ) A.选调生属于公务员系统 B.公务员属于事业编 C.选调生有基层锻炼的要求 D…...
Selenium常用函数介绍
目录 一,元素定位 1.1 cssSeector 1.2 xpath 二,操作测试对象 三,窗口 3.1 案例 3.2 窗口切换 3.3 窗口大小 3.4 屏幕截图 3.5 关闭窗口 四,弹窗 五,等待 六,导航 七,文件上传 …...
搭建DNS域名解析服务器(正向解析资源文件)
正向解析资源文件 1)准备工作 服务端及客户端都关闭安全软件 [rootlocalhost ~]# systemctl stop firewalld [rootlocalhost ~]# setenforce 0 2)服务端安装软件:bind 1.配置yum源 [rootlocalhost ~]# cat /etc/yum.repos.d/base.repo [Base…...
wpf在image控件上快速显示内存图像
wpf在image控件上快速显示内存图像https://www.cnblogs.com/haodafeng/p/10431387.html 如果你在寻找能够快速在image控件刷新大图像(比如分辨率3000*3000的图像)的办法,尤其是想把内存中的裸数据(只有图像的数据,不包…...
Linux部署私有文件管理系统MinIO
最近需要用到一个文件管理服务,但是又不想花钱,所以就想着自己搭建一个,刚好我们用的一个开源框架已经集成了MinIO,所以就选了这个 我这边对文件服务性能要求不是太高,单机版就可以 安装非常简单,几个命令就…...
