詳細(xì)介紹
直徑為125um其成分也是含有極少量摻雜劑的高純度sio. 而摻雜劑(如B;O3) 的作用則是適當(dāng)降低包層對(duì)光的折射率(mn),使之略低于纖芯的折射率, 即m>m,網(wǎng)絡(luò)級(jí)光纖耦合器系列產(chǎn)品它使得光信號(hào)封閉在纖芯中傳輸,光纖的外層為涂覆層, 包括-次涂覆層、緩沖層和二次涂覆層。一次涂覆層 一般使用丙烯酸酯、有機(jī)硅或硅橡膠材料:緩沖層一般為 徐數(shù)層 包層性能良好的填充油膏:二次涂覆層一般多用聚丙烯或尼龍等高聚物。涂覆的作用是保護(hù)光纖不受水汽侵蝕和機(jī)械擦傷,同時(shí)又增加了光纖的機(jī)械強(qiáng)度與可彎曲性,網(wǎng)絡(luò)級(jí)光纖耦合器系列產(chǎn)品起著延長(zhǎng)光纖壽命的作用。光纖的結(jié)構(gòu)。
在一定程度上,光纖連接器也影響了光傳輸系統(tǒng)的可靠性和各項(xiàng)性能。光纖連接器按傳輸媒介的不同可分為常見(jiàn)的硅基光纖的單模、多模連接器,還有其它如以塑膠等為傳輸媒介的光纖連接器;按連接頭結(jié)構(gòu)形式可分為:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各種形式。其中,ST連接器通常用于布線設(shè)備端,如光纖配線架、光纖模塊等;而SC和MT連接器通常用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備端。按光纖端面形狀分有FC、PC(包括SPC或UPC)和APC;按光纖芯數(shù)劃分還有單芯和多芯(如MT-RJ)之分。










光纖適配器(又稱(chēng)法蘭盤(pán) 、藕合器)是光纖活動(dòng)連接器對(duì)接部件,包括FC、SC、ST、LC、MTRJ、MU還有相互之間進(jìn)行轉(zhuǎn)接的產(chǎn)品如:ST-SC、FC-ST等,廣泛用于光配線架(ODF)、光纖通信設(shè)備、儀表等,性能穩(wěn)定可靠。
產(chǎn)品規(guī)格
●型號(hào):FC、ST、SC、LC、MU、MTRJ、ST-SC、FC-SC、ST-FC等。
●插入損耗:≤0.20dB。
●重復(fù)性:≤0.10dB。
●互換性:≤0.20dB。
●套筒材料:陶瓷或金屬。
●工作溫度:-40°C ~ 85°C。
●儲(chǔ)存溫度:-40°C ~ 85°C。





















在4G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展建設(shè)的推動(dòng)之下,我國(guó)的光器件產(chǎn)業(yè)逐漸趨向完善,目前市面上無(wú)論是有源光器件,還是無(wú)源光器件均實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)與商業(yè)應(yīng)用,如華為、中興、光迅等電子科技企業(yè)均代表著我國(guó)光器件生產(chǎn)的水平。我國(guó)的光纖通信素以傳輸為主線,伴隨現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步,其在網(wǎng)絡(luò)通信當(dāng)中所起到的作用將會(huì)越來(lái)越重要以及明顯,因此必須要實(shí)現(xiàn)光纖網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的智能化,提高網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用高度。針對(duì)現(xiàn)代光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)而言,實(shí)現(xiàn)光網(wǎng)絡(luò)智能化,其關(guān)鍵在于將自動(dòng)連接控制技術(shù)以及自動(dòng)發(fā)現(xiàn)技術(shù)應(yīng)用到其中,輔以通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的自我保護(hù)與恢復(fù)功能,以期實(shí)現(xiàn)光纖通信傳輸技術(shù)的高度智能化。實(shí)現(xiàn)光網(wǎng)絡(luò)智能化,核心思路在于提高 固定柵格頻譜的利用率,在傳統(tǒng)的WDM網(wǎng)絡(luò)的固定柵格之下,各種速率的光通道支撐為50GHz的頻譜間隔,針對(duì)100Gb/s的通道而言,這樣的頻譜間隔是合理的。
在分析計(jì)算中,不計(jì)高階色散和非線性Kerr色散的情況下,忽略了光纖的雙折射效應(yīng),由 于1992年發(fā)表的論文中的方法,得出了耦合方程的Lax對(duì);且該方程具有伽利略不變性,從而說(shuō)明了該耦合方程具有可積性;再根據(jù)Hi-rota雙線性變換方法,得出了單孤子和兩孤子的精確解。兩孤子解的波形由兩個(gè)波組成,沿孤子傳輸方向,它們相互吸引,碰撞后再分開(kāi),波形變化具有周期性。與于2001年發(fā)表的論文中的方法進(jìn)行比較發(fā)現(xiàn),該文獻(xiàn)研究的是雙折射光纖中的矢量孤子的可積性,而本節(jié)忽略了光纖的雙折射,研究多波長(zhǎng)或者多信道系統(tǒng)孤子耦合方程的可積性。比較雙折射光纖中矢量孤子耦合方程的形式與本節(jié)