Найти тему
ЛАССАРД

Характеристики оптических волокон

Оглавление

В предыдущей теме о волокнах мы разбирались, в чем различие между ними и оптоволоконными кабелями. Теперь обсудим характеристики оптических волокон. Обсуждать будем на примере пассивного волокна с медным покрытием. Таблица с техническими параметрами для него выглядит так:

-2

Рассмотрим каждую строку подробно.

1. Рабочий диапазон

Рабочий диапазон — это длины волн, на которых излучение в волокне будет распространяться без значительного затухания. Волокно из примера будет передавать сигнал от зеленого цвета до ближнего инфракрасного.

2. Коэффициент затухания

Коэффициент затухания показывает, насколько сильно затухает сигнал при распространении по волокну. Измеряется он в децибелах на километр и зависит от выбранной длины волны, поэтому производители указывают значения для нескольких длин волн. В примере 30 Дб/км означает, что на длине 1 км мощность сигнала уменьшится в 1000 раз.

3. Диаметр сердцевины

Диаметр сердцевины — это размер области, в которой распространяется излучение. Волокна с тонкой сердцевиной — одномодовые, с большим диаметром сердцевины — многомодовые. В примере волокно с диаметром сердцевины 600 мкм — многомодовое. Оно подойдет для передачи сигналов на короткие расстояния.

Структура оптического волокна
Структура оптического волокна

4. Диаметр оболочки и диаметр покрытия

Это геометрические характеристики волокон. Оболочка — это слой с меньшим показателем преломления, который необходим для удержания света внутри сердцевины. А покрытие — это внешний слой, нанесенный для упрочнения и защиты волокна. Диаметр покрытия — это и есть толщина волокна. В примере он не превышает 1 мм — настолько тонкие волокна!

5. Числовая апертура

Соотношение показателей преломления сердцевины и оболочки определяет числовую апертуру — это синус максимального угла, под которым свет можно завести в волокно. В примере числовая апертура равна 0.22 — значит, волокно может собрать излучение под максимальным углом ±12 градусов. На выходе из волокна без специальных наконечников свет будет распространяться под тем же углом. Для уменьшения потерь при передаче по волокну сигналов от источника к приемнику их числовые апертуры должны быть согласованы с апертурой волокна.

6. Погрешность концентричности сердцевины и оболочки

Погрешность концентричности показывает максимальное смещение центра сердцевины относительно оболочки. Этот параметр позволяет оценить качество волокон: чем меньше погрешность, тем меньше потери при соединении волокон. В примере погрешность не превышает 2 мкм — это в 300 раз меньше диаметра сердцевины.

7. Материал покрытия

Защитное покрытие может быть изготовлено из металла или пластика. Выбор материала зависит от планируемого использования волокна: каждый агрессивный фактор окружающей среды требует индивидуального подхода. Так, для условий вакуума лучше подойдет покрытие из алюминия, для медицинских применений — акрилат, а для повышенных температур — медь.

8. Прочность

Прочность волокна — это максимальное усилие, которое оно может выдержать без потери свойств. Измеряется в единицах, размерность которых соответствует давлению, и определяется экспериментально. Чем выше, тем лучше. Уровень 0.7 ГН/м2 — это 7000 атмосфер, или груз 70 кг, подвешенный на волокне с поперечным сечением 1 мм2!

Подведем итоги

Современные оптические волокна — это высокотехнологичные изделия, которые изготавливаются с высокой точностью. Выбрать волокно для конкретного применения можно индивидуально, обеспечив качественную передачу сигнала и долговечность конструкции.

Приезжайте к нам в шоурум! Мы покажем наши оптические волокна с алюминиевым, медным и акрилатным покрытием, а также оптические патчкорды.

Наши контакты:

📱Сайт

👥 ВК

⏯️ RuTube

🏭 Наше производство и шоурум: ОЭЗ «Технополис Москва», 109316, Россия, Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, пом. 1Н

📞 Наш телефон: +7 495 120 68 86

📩 sales@lassard.ru