色散補償光纖對于采用單模光纖的干線系統,由于多數是利用1.3pm波段色散為零的光纖構成的。這種光纖原料又簡稱ZBLAN(即將(ZrF2)、(BaF2)、(LaF3)、氟化鋁(AlF3)、(NaF)等氯化物玻璃原料簡化成的縮語。可是,損耗的1.55pm,由于EDFA的實用化,如果能在1.3pm零色散的光纖上也能令1.55pm波長工作,將是非常有益的。因為,在1.3Pm零色散的光纖中,1.55Pm波段的色散約有16ps/km/nm之多。如果在此光纖線路中,插入一段與此色散符號相反的光纖,就可使整個光線路的色散為零。為此目的所用的是光纖則稱作色散補償光纖(DCF:DisPersion Compe-nsation Fiber)。DCF與標準的1.3pm零色散光纖相比,纖芯直徑更細,而且折射率差也較大。DCF也是WDM光線路的重要組成部分。
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在制造光纖的過程中,要注重:①光纖原材料的純度必須很高。②必須防止雜質污染,以及氣泡混入光纖。③要準確控制折射率的分布;④正確控制光纖的結構尺寸;⑤盡量減小光纖表面的傷痕損害,提高光纖機械強度。
按工作層次/速率分類100M以太網光纖收發器:工作在物理層10/100M以太網光纖收發器:工作在數據鏈路層按工作層次/速率來分,可以分為單10M、100M的光纖收發器、10/100M自適應的光纖收發器和1000M光纖收發器。全塑光纖具有損耗大、纖芯粗(直徑100~600μm)、數值孔徑(NA)大(一般為0。其中單10M和100M的收發器產品工作在物理層,在這一層工作的收發器產品是按位來轉發數據。該轉發方式具有轉發速度快、通透率高、時延低等方面的優勢,適合應用于速率固定的鏈路上,同時由于此類設備在正常通信前沒有一個自協商的過程,因此在兼容性和穩定性方面做得更好。而10/100M光纖收發器是工作在數據鏈路層,在這一層光纖收發器使用存儲轉發的機制,這樣轉發機制對接收到的每一個數據包都要讀取它的源MAC地址、目的MAC地址和數據凈荷,并在完成CRC循環冗余校驗以后才將該數據包轉發出去。存儲轉發的好處一來可以防止一些錯誤的幀在網絡中傳播,占用寶貴的網絡資源,同時還可以很好地防止由于網絡擁塞造成的數據包丟失,當數據鏈路飽和時存儲轉發可以將無法轉發的數據先放在收發器的緩存中,等待網絡空閑時再進行轉發。這樣既減少了數據沖突的可能又保證了數據傳輸的可靠性,因此10/100M的光纖收發器適合于工作在速率不固定的鏈路上。
高壓光纖復合電纜利用敷設在其內部或緊貼其表面的測溫光纖實現對高壓電纜溫度的實時在線監測。(5)制造方法:預塑有汽相軸向沉積(VAD)、化學汽相沉積(CVD)等,拉絲法有管律法(Rodintube)和雙坩鍋法等。其要求是在電纜絕緣層外附著一到兩根測溫光纖,由于電纜直徑較大,當電纜彎曲時,外側長度會被拉長,光纖如采取直放的話,如正好處于彎曲外側時,極有可能被拉斷,因此,在將光纖附著電纜時,就必須使光纖以S形附著在電纜表面,這樣才能保證電纜在任何時候光纖都不會被拉斷。其光纖復合生產方法是在緩沖帶繞包的前端部位,有操作工將光纖沿著電纜長度方向蛇形或S形放置于電纜絕緣線芯上,采用人工方法用膠布條垂直于電纜長度方向將光纖粘在電纜絕緣線芯表面,然后將兩層半導電緩沖帶覆蓋在用膠帶粘好的光纖上面,進行保護,半導電緩沖帶兩側用膠布在光纖蛇形波峰處各粘一次。電纜在牽引前進過程中,在電纜絕緣表面人工復合光纖的同時,利用繞包頭在電纜絕緣外再繞包兩層緩沖阻水帶。由于是人為將光纖擺成S形,用膠帶粘牢,再進行繞包帶的纏包,其缺陷就是效率低,操作人員勞動強度,S形不規律,效果不理想。而且如遇半導電緩沖帶接頭處,還需用膠帶上下兩層粘貼,這種人工操作方法還存在安全隱患。光纖繞包裝置,可快速以纏繞方式在電纜表面附著光纖。