Оптическое волокно - это аббревиатура от оптического волокна, волокна из стекла или пластика, которое может использоваться в качестве инструмента передачи света. Принцип передачи -" полное отражение света" ;, а оптоволоконная связь имеет хорошие характеристики, такие как конфиденциальность, высокая пропускная способность и высокая скорость. Следовательно, применение оптического волокна чрезвычайно широко, и его можно разделить примерно на следующие категории:
1. Магистральная сеть передачи (SDH / SONET), например подводные оптические кабели между крупными городами и океанским дном;
2. Ethernet (GBE), включая текущее оптоволокно к дому (FTTH), к зданию (FTTB), к сообществу и т. Д., В основном к нашим домашним и офисным сетям;
3. Сеть передачи данных (Fibre Channel), различные устройства хранения данных, базы данных, включая развивающуюся сервисную систему облачных вычислений;
4. Передача кабельного телевидения (прием PIN-кода);
5. Передача для других специальных целей, например для истребителей и кораблей.
1. Кратко опишите состав оптического волокна.
Ответ: Оптическое волокно состоит из двух основных частей: сердцевины и слоя оболочки из прозрачных оптических материалов и слоя покрытия.

2. Каковы основные параметры, описывающие характеристики передачи волоконно-оптических линий?
Ответ: Включая потери, дисперсию, полосу пропускания, длину волны отсечки, диаметр модового поля и т. Д.
3. Каковы причины затухания в волокне?
Ответ: Оптическая мощность в волокне постепенно уменьшается вдоль продольной оси. Снижение оптической мощности зависит от длины волны. В волоконно-оптических линиях основными причинами снижения оптической мощности являются рассеяние, поглощение и потери оптической мощности, вызванные соединителями и сварными соединениями. Единица затухания - дБ.

Причины. Существует множество причин затухания в волокне, в основном: затухание поглощения, включая поглощение примесей и собственное поглощение; ослабление рассеяния, включая линейное рассеяние, нелинейное рассеяние и рассеяние неполной структуры и т.д .; другое затухание, включая затухание микроизгибов и т. д. Наиболее важным из них является затухание, вызванное поглощением примесей.

4. С чем связана пропускная способность оптического волокна?
Ответ: Полоса пропускания оптического волокна относится к частоте модуляции, когда амплитуда оптической мощности уменьшается на 50% или 3 дБ от амплитуды нулевой частоты в передаточной функции оптического волокна. Ширина полосы пропускания оптического волокна приблизительно обратно пропорциональна его длине, и произведение длины полосы пропускания является константой.
Явление уширения светового импульса, вызванное разными групповыми скоростями разных длин волн в спектральных компонентах источника света в оптическом волокне.


5. Как описать дисперсионные характеристики сигнала, распространяющегося в оптоволокне?
Ответ: Его можно описать тремя физическими величинами: уширением импульса, полосой пропускания волокна и коэффициентом дисперсии волокна.

6. Какая длина волны отсечки?
Ответ: Это относится к самой короткой длине волны, которая может передавать только основную моду в оптическом волокне. Для одномодового волокна длина волны отсечки должна быть короче длины волны проходящего света.
7. Какое влияние будет иметь дисперсия оптического волокна на работу волоконно-оптической системы связи?
Ответ: Дисперсия оптического волокна вызовет уширение светового импульса во время процесса передачи в оптическом волокне. Влияет на размер частоты ошибок по битам, длину расстояния передачи и размер скорости системы.
8. Каков принцип тестирования оптического рефлектометра (OTDR)? Какая функция 39?
Ответ: Рефлектометр выполнен по принципу обратного рассеяния света и отражения Френеля. Он использует обратно рассеянный свет, генерируемый при распространении света в оптическом волокне, для получения информации о затухании. Его можно использовать для измерения затухания в оптическом волокне, потерь в стыках, определения места повреждения волокна. Понимание распределения потерь в оптических волокнах по длине является незаменимым инструментом при строительстве, обслуживании и мониторинге оптических кабелей. Его основные параметры индекса включают: динамический диапазон, чувствительность, разрешение, время измерения и слепую зону и т. Д.

9. Что означает" 1310nm" или" 1550 нм" в общих оптических испытательных приборах относятся к?
Ответ: Это относится к длине волны оптического сигнала. Диапазон длин волн, используемый для оптоволоконной связи, находится в ближней инфракрасной области, а длина волны составляет от 800 до 1700 нм. Его часто делят на коротковолновый диапазон и длинноволновый диапазон, первый относится к длине волны 850 нм, а второй относится к длине волны 1310 нм и 1550 нм.
Рабочая длина волны оптоволоконной связи находится в ближнем инфракрасном диапазоне, а диапазоны следующие:
Диапазон O: от 1260 нм до 1310 нм
Диапазон E: от 1360 до 1460 нм
Диапазон S: от 1460 до 1530 нм
Диапазон C: от 1535 нм до 1565 нм
Диапазон L: от 1565 до 1625 нм
Диапазон U: от 1640 до 1675 нм

Одномодовые волокна обычно работают на длинах волн 1310, 1550 и 1625 нм.
10. Какая длина волны света в современном коммерческом оптическом волокне имеет наименьшую дисперсию? На какой длине волны света потери меньше всего?
Ответ: свет с длиной волны 1310 нм имеет наименьшую дисперсию, свет с длиной волны 1550 нм имеет наименьшие потери.
11. Как классифицировать оптическое волокно в соответствии с различными модами световых волн, передаваемых в оптическом волокне?


Ответ: Его можно разделить на одномодовое волокно и многомодовое волокно. Диаметр сердцевины одномодового волокна составляет около 1-10 мкм. На данной рабочей длине волны передается только одна основная мода, которая подходит для систем связи большой емкости на большие расстояния. Многомодовое волокно может передавать световые волны в нескольких режимах, а диаметр его сердцевины составляет около 50-60 мкм, а его характеристики передачи хуже, чем у одномодового волокна.
12. Каковы наиболее распространенные конструкции волоконно-оптических кабелей?
Ответ: Есть два типа: скрученный слой и скелетный.
13. Каковы основные компоненты оптического кабеля?
Ответ: Он в основном состоит из: сердцевины волокна, мази для оптического волокна, материала оболочки, ПБТ (полибутилентерефталата) и других материалов.
14. Что такое броня оптического кабеля?
Ответ: Относится к защитному элементу (обычно стальному проводу или стальному поясу), используемому в оптических кабелях специального назначения (например, подводных оптических кабелях и т. Д.). Броня прикреплена к внутренней оболочке оптического кабеля.

15. Каковы два основных рабочих параметра волоконно-оптических соединителей?
Ответ: Оптоволоконные соединители широко известны как гибкие соединители. Что касается требований к оптическим характеристикам однокомпонентных волоконно-оптических соединителей, основное внимание уделяется двум основным параметрам производительности: вносимым и обратным потерям.
16. Сколько типов волоконно-оптических соединителей обычно используется?
Ответ: По разным методам классификации оптоволоконные соединители можно разделить на разные типы. По разным средам передачи их можно разделить на одномодовые волоконно-оптические соединители и многомодовые волоконно-оптические соединители; по разным структурам их можно разделить на FC, SC, ST, D4, DIN, Biconic, MU, LC, MT и другие типы; По штыревому торцу разъем можно разделить на FC, PC (UPC) и APC. Обычно используемые волоконно-оптические соединители: волоконно-оптические соединители FC / PC, волоконно-оптические соединители SC, волоконно-оптические соединители LC.
17. Схема сварки оптических волокон.

18. Какие основные оптические волокна используются в настоящее время для построения сетей передачи?
Ответ: Существует три основных типа: обычное одномодовое волокно G.652, одномодовое волокно G.653 со смещенной дисперсией и волокно G.655 с ненулевым смещением дисперсии.
19. Что такое PON (пассивная оптическая сеть)?
Ответ: PON - это оптоволоконная петлевая оптическая сеть в локальной сети доступа пользователей, основанная на пассивных оптических компонентах, таких как ответвители и разветвители.
20. Оптоволоконный соединитель.

Волоконно-оптический адаптер

Поперечное сечение волокна PC / UPC / APC
Сечение оптоволоконного соединителя следует разделить на ПК, UPC и APC.
PC и UPC представляют собой микросферы из оптического волокна. Торец параллелен торцу керамического корпуса. Стандартные возвратные потери составляют -35 дБ и -50 дБ соответственно.
Секция APC имеет угол наклона 8 градусов. Чтобы уменьшить отражение, стандартные возвратные потери составляют -60 дБ.

21. Оптопара
Волоконный соединитель (ответвитель), также известный как разветвитель (Splitter), представляет собой компонент, который разделяет оптический сигнал от одного оптического волокна на несколько оптических волокон.

Ответвитель представляет собой двустороннее пассивное устройство, основная форма имеет древовидный тип, звездообразный тип.







