造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。本征是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。弯曲光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。挤压光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。杂质光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。不均匀光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。55pm的较宽波段的色散,都能作到很低,几乎达到零色散的光纤称作D
单芯光纤绕圈机出售
造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。本征是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。弯曲光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。挤压光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。杂质光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。不均匀光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。55pm的较宽波段的色散,都能作到很低,几乎达到零色散的光纤称作DFF。对接光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。人为衰减在实际的工作中,有时也有必要进行人为的光纤衰减,如用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减的光纤衰减器。
光导纤维可以把阳光送到各个角落,还可以进行机械加工。计算机、机器人、汽车配电盘等也已成功地用光导纤维传输光源或图像。如与敏感元件组合或利用本身的特性,则可以做成各种传感器,测量压力、流量、温度、位移、光泽和颜色等。在能量传输和信息传输方面也获得广泛的应用。艺术应用由于光纤的良好的物理特性,光纤照明和LED照明已越来越成为艺术装修美化的用途。应用如下:门头店名(标设)和LOGO采用粗光纤制作光晕照明。门头的局部轮廓采用Φ18(Φ14)的侧光纤进行照明。当然,市面上也存在一些绕线机,但是这些绕线机结构复杂,生产成本较高,推广也较为困难。场所外立面局部采用光纤三维镜。采用艺术分布的光纤点阵,配置光纤照明YY-S150光纤扫描机。

光纤作为宽带接入一种主流的方式,有着通信容量大、中继距离长、保密性能好、适应能力强、体积小重量轻、原材料来源广价格低廉等的优点,未来在宽带互联网接入的应用可预料会非常广泛。根据市场研究与预测公司IDC预计2012年光纤接入用户数将超过2660万户,未来5年保持56.4%的年复合增长率,而且已成为的光网络设备市场之一。截至2011年底,光纤接入端口数已超过1亿个,同比增长超过;凹陷型包层光纤(DePr-essedCladFiber),其包层形成两重结构,邻近纤芯的包层,较外倒包层的折射率还低。光纤接入用户数已达1556万户,同比增长超过370%。比起1.58亿的宽带用户数,光纤接入用户数还将会有非常广阔的上升空间。根据我国光纤宽带发展计划,到2015年互联网出口带宽达到5T,城市家庭带宽接入能力基本达到20M以上,农村家庭带宽能力基本达到4M以上;家庭光纤接入覆盖超过500万户;无线局域网的公共运营热点规模将超过15万个;届时将实现全市公益性机构光纤到达率,实现全部科技园区、工业园区、商务楼宇、宾馆酒店等商务类场所的光纤到楼、到办公室。这些数据都表明,的宽带市场蕴藏着巨大的潜力,必将是未来宽带运营商对抗的主战场之一。而光纤宽带的普及也是大势所趋。所以未来宽带市场的斗争很大程度上是光纤宽带的斗争。

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