單模與多模的概念是按傳播模式將光纖分類──多模光纖與單模光纖傳播模式概念。我們知道,光是一種頻率---3×1014hz的電磁波,當它在光纖中傳播時,根據波動光學、電磁場以及麥克斯韋式方程組求解等理論發現:
當光纖纖芯的幾何尺寸遠大于光波波長時,光在光纖中會以幾十種乃至幾百種傳播模式進行傳播,如tmmn模、temn模、hemn模等等其中m、n=0、1、2、3、……。lc光纖跳線
其中he11模被稱為基模,其余的皆稱為高次模。
1多模光纖
當光纖的幾何尺寸主要是纖芯直徑d1遠遠大于光波波長時約1μm,光纖中會存在著幾十種乃至幾百種傳播模式。不同的傳播模式具有不同的傳播速度與相位,導致長距離的傳輸之后會產生時延、光脈沖變寬。這種現象叫做光纖的模式色散又叫模間色散。
模式色散會使多模光纖的帶寬變窄,lc光纖跳線,降低了其傳輸容量,因此多模光纖僅適用于較小容量的光纖通信。
多模光纖的折射率分布大都為拋物線分布即漸變折射率分布。其纖芯直徑約在50μm左右。lc光纖跳線
2單模光纖
當光纖的幾何尺寸主要是芯徑可以與光波長相近時,如芯徑d1 在5~10μm范圍,光纖只允許一種模式基模he11在其中傳播,其余的高次模全部截止,這樣的光纖叫做單模光纖。
由于它只有一種模式傳播,避免了模式色散的問題,lc光纖跳線生產廠,故單模光纖具有極寬的帶寬,---適用于大容量的光纖通信。因此,要實現單模傳輸,必須使光纖的諸參量滿足一定的條件,通過公式計算得出,lc光纖跳線供貨商,對于na=0.12 的光纖要在λ=1.3μm以上實現單模傳輸時,光纖纖芯的半徑應≤4.2μm,即其纖芯直徑d1≤8.4μm。
由于單模光纖的纖芯直徑非常細小,所以對其制造工藝提出了更苛刻的要求。lc光纖跳線
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首先,在光纖到戶系統中,需要按照實際需要,在接頭盒內預留分光器的安裝和端接、容納、保護進出分光器的跳線的位置。因為實際情況是分光器可能位于光纜接頭盒、光纜交接箱、配線箱、odf等設施中,并在其中進行光纜的端接和分配。lc光纖跳線
其次,對于住宅小區,光纜接頭盒更多的是采用埋地的方式進行安裝,所以對光纜接頭盒的埋地性能要求更高。
另外,lc光纖跳線生產商,在光纖到戶項目中,可能需要考慮大量小芯數光纜的進出。lc光纖跳線