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優勢供應灝訊電纜連接器HUBER+SUHNER
更新時間:2021-04-12
產品型號:
描述:優勢供應灝訊電纜連接器HUBER+SUHNER
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優勢供應灝訊電纜連接器HUBER+SUHNER的詳細資料:

優勢供應灝訊電纜連接器HUBER+SUHNER

優勢供應灝訊電纜連接器HUBER+SUHNER

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公司

入射到光纖端面的光并不能全部被光纖所傳輸,只是在某個角度范圍內的入射光才可以。這個角度就稱為光纖的數值孔徑。光纖的數值孔徑大些對于光纖的對接是有利的。不同廠家生產的光纖的數值孔徑不同(AT&T CORNING)。
3.光纖的種類:
光纖的種類很多,根據用途不同,所需要的功能和性能也有所差異。但對于有線電視和通信用的光纖,其設計和制造的原則基本相同,諸如:
①損耗小;
②有一定帶寬且色散小;
③接線容易;
④易于成統;
⑤可靠性高;
⑥制造比較簡單;
⑦價廉等。光纖的分類主要是從工作波長、折射率分布、傳輸模式、原材料和制造方法上作一歸納的,茲將各種分類舉例如下。
(1)工作波長:紫外光纖、可觀光纖、近紅外光纖、紅外光纖(0.85μm、1.3μm、1.55μm)。
(2)折射率分布:階躍(SI)型光纖、近階躍型光纖、漸變(GI)型光纖、其它(如三角型、W型、凹陷型等)。
(3)傳輸模式:單模光纖(含偏振保持光纖、非偏振保持光纖)、多模光纖。
(4)原材料:石英光纖、多成分玻璃光纖、塑料光纖、復合材料光纖(如塑料包層、液體纖芯等)、紅外材料等。按被覆材料還可分為無機材料(碳等)、金屬材料(銅、鎳等)和塑料等。
(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(Rod intube)和雙坩鍋法等。

石英光纖

石英光纖(Silica Fiber)是以二氧化硅(SiO2)為主要原料,并按不同的摻雜量,來控制纖芯和包層的折射率分布的光纖。石英(玻璃)系列光纖,具有低耗、寬帶的特點,已廣泛應用于有線電視和通信系統。
石英玻璃光導纖維的優點是損耗低,當光波長為1.0~1.7μm(約1.4μm附近),損耗只有1dB/km,在1.55μm處*,只有0.2dB/km。

摻氟光纖

摻氟光纖(Fluorine Doped Fiber)為石英光纖的典型產品之一。通常,作為1.3μm波域的通信用光纖中,控制纖芯的摻雜物為二氧化鍺(GeO2),包層是用SiO2作成的。但接氟光纖的纖芯,大多使用SiO2,而在包層中卻是摻入氟素的。由于,瑞利散射損耗是因折射率的變動而引起的光散射現象。所以,希望形成折射率變動因素的摻雜物,以少為佳。氟素的作用主要是可以降低SIO2的折射率。因而,常用于包層的摻雜。
石英光纖與其它原料的光纖相比,還具有從紫外線光到近紅外線光的透光廣譜,除通信用途之外,還可用于導光和圖像傳導等領域。

紅外光纖

作為光通信領域所開發的石英系列光纖的工作波長,盡管用在較短的傳輸距離,也只能用于2μm。為此,能在更長的紅外波長領域工作,所開發的光纖稱為紅外光纖。紅外光纖(Infrared Optical Fiber)主要用于光能傳送。例如有:溫度計量、熱圖像傳輸、激光手術刀醫療、熱能加工等等,普及率尚低。

復合光纖

復合光纖(Compound Fiber)是在SiO2原料中,再適當混合諸如氧化鈉(Na2O)、氧化硼(B2O3)、氧化鉀(K2O)等氧化物制作成多組分玻璃光纖,特點是多組分玻璃比石英玻璃的軟化點低且纖芯與包層的折射率差很大。主要用在醫療業務的光纖內窺鏡。

氟化物光纖

氟化物光纖(Fluoride Fiber)是由氟化物玻璃作成的光纖。這種光纖原料又簡稱 ZBLAN(即將氟化鋯(ZrF2)、
TEP11X321602 CP11.321.602 4..20 mA 0°C..100°C
LG 20-30
3842547890
85655
821302802
DA090401S
200-550/115-115/0800
PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c Snr:774300
RobiFix-B35-FZEE
Nr.15.0642-25 KST16BV-NS/M50-240
Nr.15.0642-24 KST16BV-NS/M50-240
Nr.15.0642-22 KST16BV-NS/M50-240
3842994733/2255MM
BI15U-CP40-FDZ30X2, NO:4280600
R422101312 LS04-5/2DS-024DC-VTS-I-SW-D6
03040803 MS80A-4 0,55KW 230/400V B14
IM1-22EX-T Nr.7541232
IM1-22EX-T No.7541232
IM1-22EX-T NO.7541232
UVH 432Y-M20 Nr.101161093
ASC4MRV65 -W100-VU-L150/12-V52A
氟化鋇(BaF2)、氟化鑭(LaF3)、氟化鋁(AlF3)、氟化鈉(NaF)等氟化物玻璃原料簡化成的縮語。主要工作在2~10μm波長的光傳輸業務。由于ZBLAN具有超低損耗光纖的可能性,正在進行著用于長距離通信光纖的可行性開發,例如:其理論上的*損耗,在3μm波長時可達10.2~10.3dB/km,而石英光纖在1.55μm時卻在0.15~0.16dB/Km之間。ZBLAN光纖由于難于降低散射損耗,只能用在2.4~2.7μm的溫敏器和熱圖像傳輸,尚未廣泛實用。最近,為了利用ZBLAN進行長距離傳輸,正在研制1.3μm的摻鐠光纖放大器(PDFA)。

塑包光纖

塑包光纖(Plastic Clad Fiber)是將高純度的石英玻璃作成纖芯,而將折射率比石英稍低的如硅膠等塑料作為包層的階躍型光纖。它與石英光纖相比較,具有纖芯粗、數值孔徑(NA)高的特點。因此,易與發光二極管LED光源結合,損耗也較小。所以,非常適用于局域網(LAN)和近距離通信。

塑料光纖

這是將纖芯和包層都用塑料(聚合物)作成的光纖。早期產品主要用于裝飾和導光照明及近距離光鍵路的光通信中。原料主要是有機玻璃(PMMA)、聚苯乙稀(PS)和聚碳酸酯(PC)。損耗受到塑料固有的C-H結合結構制約,一般每km可達幾十dB。為了降低損耗正在開發應用氟索系列塑料。由于塑料光纖(Plastic Optical fiber)的纖芯直徑為1000μm,比單模石英光纖大100倍,接續簡單,而且易于彎曲施工容易。近年來,加上寬帶化的進度,作為漸變型(GI)折射率的多模塑料光纖的發展受到了社會的重視。最近,在汽車內部LAN中應用較快,未來在家庭LAN中也可能得到應用。

單模光纖

RP 1100C-12F
84/14,09-05-0007
R900061658 ABZMM 100- 25BAR/MPA-R/B-G
5812260130
550X590X20 L2
SP3216 550X590X20 L2
PFB9067E0162003
FF4-32 DAH
IMBus-Handtaster NO.F121 160
KDG-10-NW15
FS440 6.1979.2
SEV-1 075560006
impeller for CY-5091.0069
LH-GJ44;0.1-0.6 l/s air;NPT
A3A3-40-100-310--013/050N
DG2D3111020/OS
10541
RX010V01 Yocto-0-10V-Rx
0660 R 010 BN4HC
202142; SNP-2/8 D C001
AR009256, 03-EVA 2-4.01
Type 8850.040 PN: D930484401
BC8-Q10-RN6X2-0,15-SSFP3/S90
單模光纖這是指在工作波長中,只能傳輸一個傳播模式的光纖,通常簡稱為單模光纖(SMF:Single ModeFiber)。在有線電視和光通信中,是應用廣泛的光纖。由于,光纖的纖芯很細(約10μm)而且折射率呈階躍狀分布,當歸一化頻率V參數<2.4時,理論上,只能形成單模傳輸。另外,SMF沒有多模色散,不僅傳輸頻帶較多模光纖更寬,再加上SMF的材料色散和結構色散的相加抵消,其合成特性恰好形成零色散的特性,使傳輸頻帶更加拓寬。SMF中,因摻雜物不同與制造方式的差別有許多類型。凹陷型包層光纖(DePr-essed Clad Fiber),其包層形成兩重結構,鄰近纖芯的包層,較外倒包層的折射率還低。

多模光纖

多模光纖將光纖按工作波長以其傳播可能的模式為多個模式的光纖稱作多模光纖(MMF:MUlti ModeFiber)。纖芯直徑為50μm,由于傳輸模式可達幾百個,與SMF相比傳輸帶寬主要受模式色散支配。在歷*曾用于有線電視和通信系統的短距離傳輸。自從出現SMF光纖后,似乎形成歷史產品。但實際上,由于MMF較SMF的芯徑大且與LED等光源結合容易,在眾多LAN中更有優勢。所以,在短距離通信領域中MMF仍在重新受到重視。MMF按折射率分布進行分類時,有:漸變(GI)型和階躍(SI)型兩種。GI型的折射率以纖芯中心為最
FS 2898D024-FM2
RotexGS19 6.0 98° ShA-6.0/18H7 - 6.0/20H7
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14304319
014304320 G14/L CW614N 12Bar
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626.043 gear motor 24V DC
BR210
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E-Vent.1 J0 973 714;NR.9-4185.1
9-4185.1CL
9-4185.1
高,沿向包層徐徐降低。由于SI型光波在光纖中的反射前進過程中,產生各個光路徑的時差,致使射出光波失真,色激較大。其結果是傳輸帶寬變窄,SI型MMF應用較少。

色散位移光纖

單模光纖的工作波長在1.3Pm時,模場直徑約9Pm,其傳輸損耗約0.3dB/km。此時,零色散波長恰好在1.3pm處。石英光纖中,從原材料上看1.55pm段的傳輸損耗最小(約0.2dB/km)。由于已經實用的摻鉺光纖放大器(EDFA)是工作在1.55pm波段的,如果在此波段也能實現零色散,就更有利于應用1.55Pm波段的長距離傳輸。于是,巧妙地利用光纖材料中的石英材料色散與纖芯結構色散的合成抵消特性,就可使原在1.3Pm段的零色散,移位到1.55pm段也構成零色散。因此,被命名為色散位移光纖(DSF:DispersionShifted Fiber)。加大結構色散的方法,主要是在纖芯的折射率分布性能進行改善。在光通信的長距離傳輸中,光纖色散為零是重要的,但不是一的。其它性能還有損耗小、接續容易、成纜化或工作中的特性變化小(包括彎曲、拉伸和環境變化影響)。DSF就是在設計中,綜合考慮這些因素。

色散平坦光纖

R412007052
7820 00 17
F153302
MSW 50.32
DRKBH 20.1.010.07
2032430-00
D02039001, 38 AL-D φ38/1:8 φ17.2-3.2/4
30.4005
DFM 350 NR.220040(WITH 111966)
Art-Nr.:570-6
Adapter cable ID:579563-03
3m cable ID:310123-03
3m cable ID:310122-03
310123-03 Adapterkabel
IFRM 03P1505/CS35L NR10140294
TYPE: AD-TV 33 GL 20-253VDC/50-253VAC 50-60HZ
色散移位光纖(DSF)是將單模光纖設計零色散位于1.55pm波段的光纖。而色散平坦光纖(DFF:Dispersion Flattened Fiber)卻是將從1.3Pm到1.55pm的較寬波段的色散,都能作到很低,幾乎達到零色散的光纖稱作DFF。由于DFF要作到1.3pm~1.55pm范圍的色散都減少。就需要對光纖的折射率分布進行復雜的設計。不過這種光纖對于波分復用(WDM)的線路卻是很適宜的。由于DFF光纖的工藝比較復雜,費用較貴。今后隨著產量的增加,價格也會降低。

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。可是,損耗最小的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。

偏振保持光纖

在光纖中傳播的光波,因為具有電磁波的性質,所以,除了基本的光波單一模式之外,實質上還存在著電磁場(TE、TM)分布的兩個正交模式。通常,由于光纖截面的結構是圓對稱的,這兩個偏振模式的傳播常數相等,兩束偏振光互不干涉,但實際上,光纖不是*地圓對稱,例如有著彎曲部分,就會出現兩個
STMU-46 PN1600 1/4"
KAS-80-30-A-Y5
787580
D1VW009KNJW
5600462
CS5.241
2TLA030054R0000
ML30RGG -V2
462-12 DN: 20 L?NGE: 900 MM
BI15-CP40-VP4X2/S100,Nr.15045
40400C.20.12.C.E
0850 R 003 BN4HC
PSSu E F 4DO 0.5,Nr:312210
PSSu E F 4DO 0.5,NO:312210
11110
偏振模式之間的結合因素,在光軸上呈不規則分布。偏振光的這種變化造成的色散,稱之偏振模式色散(PMD)。對于以分配圖像為主的有線電視,影響尚不太大,但對于一些未來超寬帶有特殊要求的業務,如:

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