G.657光纤是为了实现光纤到户的目标,在G.652光纤的基础上开发的最新的一个光纤品种。这类光纤最主要的特性是具有优异的耐弯曲特性,其弯曲半径可实现常规的G.652光纤的弯曲半径的1/4~1/2。G.657光纤分A、B两个子类,其中G.657A型光纤的性能及其应用环境和G.652D型光纤相近,可以在1260~1625nm的宽波长范围内(即O、E、S、C、L5个工作波段)工作;G.657B型光纤主要工作在1310nm、1550nm和1625nm3个波长窗口,其更适用于实现FTTH的信息传送、安装在室内或大楼等狭窄的场所。
是的
你好 这个图上哪里是G,657A光纤,哪里是用G.652D光纤。
简单的说,截图二中所示的管线,光纤采用G.657A户弱电箱(RDX)-----户内信息插座,光纤采用G.652D
可以与G。657A熔接,与G.657B不能熔接,半径相差比较大,损耗相应增大~
浅谈 G.657 单模光纤 光纤品种和性能的研究和发展是与传输系统和通信网络的研究和发展同步进行的。 随着 传输距离延长、 传输速率提高和传输容量增大, 新的光纤品种不断产生, 以满足各种通信系 统和网络发展的需要。因此,在光纤通信技术发展的 30 多年中,已经先后诞生了 6 个光纤 品种,光纤从传输模式上可分为单模光纤和多模光纤两种。 在具体介绍光纤之前,先了解一下光纤的基本结构,如下图所示(以单模光纤为例): 光纤由纤芯、包层以及涂覆层三部分组成。 单模光纤的纤芯为 9μm,而多模光纤的纤芯为 50μm或者 62.5μm 国际电信联盟将其命名为 ITU-G.651G (多模光纤)、 ITU-G.652 (非色散位移单模光 纤)、 ITU-G.653 (色散位移单模光纤)、 ITU-G.654 (截止波长位移单模光纤)、 ITU-G.6 55(非零色散位移单模光纤)和 ITU-G.656
光纤的弯曲损耗、抗弯曲光纤标准G.657及试验
光纤种类:单模G.652 A/B/C/D、G.657或G.655 A/B/C光纤,多模A1a或A1b光纤等。
紧套材料:环保阻燃聚氯乙烯(PVC)、环保低烟无卤阻燃聚烯烃(LSZH)、环保聚氨酯(TPU)等;
紧套颜色:蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿等;
紧套尺寸:紧套光纤外径通常为0.580mm±0.015mm或0.880mm±0.015mm两种,
根据不同光纤的分类标准的分类方法,同一根光纤将会有不同的名称。
按光纤的材料分类
按照光纤的材料,可以将光纤的种类分为石英光纤和全塑光纤。
石英光纤一般是指由掺杂石英芯和掺杂石英包层组成的光纤。这种光纤有很低的损耗和中等程度的色散。通信用光纤绝大多数是石英光纤。
全塑光纤是一种通信用新型光纤,尚在研制、试用阶段。全塑光纤具有损耗大、纤芯粗(直径100~600μm)、数值孔径(NA)大(一般为0.3~0.5,可与光斑较大的光源耦合使用)及制造成本较低等特点。目全塑光纤适合于较短长度的应用,如室内计算机联网和船舶内的通信等。
按光纤剖面折射率分布分类
按照光纤剖面折射率分布的不同,可以将光纤的种类分为阶跃型光纤和渐变型光纤。
按传输模式分类
按照光纤传输的模式数量,可以将光纤的种类分为多模光纤和单模光纤。
单模光纤是只能传输一种模式的光纤。单模光纤只能传输基模(最低阶模),不存在模间时延差,具有比多模光纤大得多的带宽,这对于高码速传输是非常重要的。单模光纤的模场直径仅几微米(μm),其带宽一般比渐变型多模光纤的带宽高一两个数量级。因此,它适用于大容量、长距离通信。
按照国际标准规定分类(按照ITU-T 建议分类)
为了使光纤具有统一的国际标准,国际电信联盟(ITU-T)制定了统一的光纤标准(G 标准)。按照ITU-T 关于光纤的建议,可以将光纤的种类分为:
G.651 光纤(50/125μm 多模渐变型折射率光纤)
G.652 光纤(非色散位移光纤)
G.653 光纤(色散位移光纤DSF)
G.654 光纤(截止波长位移光纤)
G.655 光纤(非零色散位移光纤)。
为了适应新技术的发展需要,G.652 类光纤已进一步分为了G.652A、G.652B、G.652C 三个子类,G.655 类光纤也进一步分为了G.655A、G.655B 两个子类。
按照IEC 标准分类,IEC 标准将光纤的种类分为
A 类多模光纤:
A1a 多模光纤(50/125μm 型多模光纤)
A1b 多模光纤(62.5/125μm 型多模光纤)
A1d 多模光纤(100/140μm 型多模光纤)
B 类单模光纤:
B1.1 对应于G652 光纤,增加了B1.3 光纤以对应于G652C 光纤
B1.2 对应于G654 光纤
B2 光纤对应于G.653 光纤
B4 光纤对应于G.655 光纤
光纤之父——高锟
高锟从理论上分析证明了用光纤作为传输媒体以实现光通信的可能性,并预言了制造通信用的超低耗光纤的可能性。被誉为“光纤之父”。