Pasiuna sa Pagkawala sa Pagliko sa Fiber
Kontaka kami alang sa dugang nga sample, Sumala sa imong mga panginahanglan, ipasibo alang kanimo.
pangutana karonPasiuna sa Pagkawala sa Pagliko sa Fiber
Pagkawala sa pagliko sa fiber nagtumong sa pagkawala sa signal nga mahitabo kung ang usa ka optical fiber mabawog lapas sa usa ka piho nga radius. Kini nga panghitabo tungod sa pagtulo sa kahayag gikan sa kinauyokan sa fiber samtang kini moagi sa cladding. Kung ang usa ka fiber mabawog, ang mga silaw sa kahayag moagi sa hingpit nga internal reflection sa core-cladding interface. Bisan pa, kung ang bending radius gamay ra kaayo, ang pipila sa mga silaw sa kahayag mahimong mogawas agi sa cladding, nga moresulta sa pagkawala.

Ang pagkawala sa fiber bending nagdepende sa daghang mga hinungdan:
Radius sa Pagliko: Kon mas gamay ang bending radius, mas taas ang bending loss. Kini tungod kay ang mas gamay nga bending radius hinungdan nga ang mga silaw sa kahayag makasinati og mas dako nga kurbada, nga nagdugang sa posibilidad sa pagtulo agi sa cladding.
Tipo sa Fiber: Ang lain-laing klase sa mga lanot adunay lain-laing kinaiya sa bending loss. Pananglitan, ang single-mode fibers kasagaran adunay mas ubos nga bending loss kon itandi sa multimode fibers.
Gitas-on sa balud: Ang pagkawala sa pagliko mahimong magkalahi depende sa wavelength sa kahayag nga gipasa pinaagi sa fiber. Ang ubang mga wavelength mahimong makasinati og mas taas nga pagkawala sa pagliko kaysa sa uban.
Disenyo sa Fiber: Ang disenyo sa fiber, lakip ang refractive index profile ug ang mga materyales nga gigamit, makaimpluwensya sa bending loss.
Pagtabon: Ang klase ug kalidad sa coating nga gigamit sa fiber makaapekto sa pagka-flexible ug resistensya niini sa bending loss.
Aron maminusan ang pagkawala sa pagliko, importante nga ampingan pag-ayo ang mga optical fiber ug likayan ang sobra nga pagliko, labi na ang mahait nga mga pagliko. Ang mga fiber optic cable kanunay nga gidisenyo nga adunay mga panalipod nga layer ug mga reinforcement aron makunhuran ang pagkawala sa pagliko ug masiguro ang kasaligan nga pagpadala sa mga signal.

Sa paggamit sa optical fiber, usa ka mas komplikado nga klase sa optical loss mao ang micro-bending loss. Uban sa pag-uswag sa mga device ug optical fibers, ang micro-bending loss usa ka mas gikabalak-an nga loss factor. Mas direktang optical switching ang gipaila sa device imbes nga electrical switching, ug ang fiber daling maapektuhan sa dugay nga stress sa gamay kaayong espasyo. Para sa fiber, ang nipis nga fiber, ang gamay nga diametro sa fiber, pinaagi man sa pagpakunhod sa gibag-on sa coating, o pinaagi sa pagpakunhod sa diametro sa cladding; Susama usab para sa multi-core fibers, ang gibag-on sa epektibong cladding mokunhod usab pag-ayo, nga nagdugang sa risgo sa micro-bending loss.
Ang micro-bending loss ug macro-bending loss literal nga may kalabutan sa bending, apan adunay klaro nga mga kalainan tali kanila gikan sa punto sa panglantaw sa mekanismo sa pagkahitabo sa loss. Busa, sa praktikal nga aplikasyon, gikinahanglan kaayo nga mailhan ang loss gikan sa micro bend o macro bend sumala sa kinaiya sa loss, nga naglambigit sa husto nga lokasyon sa problema ug ang paagi sa pagsulbad sa problema.
1. Sa mga termino sa geometric deformation
Ang micro-bending loss sa tinuod usa ka loss nga gipahinabo sa gamay nga deformation sa fiber, samtang ang macro-bending loss mao ang loss nga gipahinabo sa tinuod nga bending, ug ang gawas nga diametro sa fiber nagpabilin nga ideal nga constant. Kini naghimo og klaro nga kalainan sa geometry. Ang gamay nga deformation sa fiber mahimong isipon nga high-frequency perturbation sa geometric circumference sa longitudinal direction sa fiber. Kini nga perturbation adunay duha ka attributes: amplitude ug frequency. Ang scene sa micro-bend naggikan sa high frequency ug low amplitude. Ang external disturbance mahimong simulate, ug ang frequency ug amplitude niini mausab nga random sa paglabay sa panahon. Kung kuhaon ang Fourier transform niining random variation, ang magnitude katumbas sa power, ug adunay katugbang nga correspondence tali sa power spectral density ug sa spatial frequency.

Sayon ra sabton ug makahimo og kwalitatibong konklusyon: kon taas kaayo ang disturbance frequency, parehas ang deformation sa fiber, ug dili dako ang epekto sa micro-bending loss. Apan, kon ubos kaayo ang disturbance frequency, mahimong maporma ang tinuod nga bending, ug dominante ang macro-bending loss.
2. Gikan sa mekanismo sa pagkawala
Sa macro-bending loss, mahimong isipon nga ang mode field distribution sa fundamental mode (single-mode fiber) sa fiber mokaylap ngadto sa bending side, ug ang bahin nga mokaylap ngadto sa cladding moporma og radiation ug anam-anam nga mawala. Sa micro-bending loss, ang bahin sa power sa fundamental mode nga mokaylap sa ideal fiber i-couple sa lain-laing higher-order modes ubos sa kondisyon sa perturbation. Samtang motaas ang propagation distance, ang power nga gidala niining higher-order modes mo-radiate gikan sa Oran ten-element fiber, ug siyempre mahimo kining i-recouple balik sa fundamental mode.

Ang pag-analisar sa micro-bending loss kasagaran gibase sa mode coupling theory, ug ang sukaranang relasyon medyo komplikado.

Diin ang C mao ang coupling coefficient tali sa fundamental mode ug usa sa mga higher-order mode, nga nagpakita kung pila ka power ang i-couple gikan sa guided mode ngadto sa higher-order mode o cladding mode (single-mode scenario). Ang Qfiber mao ang disturbance sa fiber ubos sa direct stress, ug ang Qenv mao ang disturbance ubos sa indirect stress kung mausab ang palibot. Lisod ang katukma niining modeling analysis tungod kay ang mga perturbations nga hinungdan sa micro-bending losses kay random kaayo, apan ang katuyoan sa analysis mao ang paghatag og lig-on nga giya, ug sa pipila ka mga senaryo, ang dugang nga mga coefficient mahimong magamit aron mabanabana ang mga resulta sa simulation.
Gitun-an ug gisugyot ni Olshansky ang usa ka obserbasyonal nga relasyon sa sayong yugto.

usa ka -Kinauyokan nga radius
b - Radius sa pagtabon
Delta - kalainan sa indeks sa repraktibo
Elastic modulus sa EE-polymer coating
Pananglitan - Elastic modulus sa optical fiber glass
Alang sa kadaghanan sa mga kaso sa paggamit, kini nga relasyon mas makatabang
3. Tinubdan sa micro-bending loss
Ang tinubdan sa micro-bending loss kasagaran gikan sa mga eksternal nga hinungdan. Kung ang fiber gigamit lamang isip hubo nga fiber nga walay kable nga naporma, kung walay eksternal nga puwersa sa libre nga wanang, walay posibilidad nga adunay micro-bending loss. Bisan kung ang geometric irregularity sa fiber mismo mahimong adunay posibilidad nga adunay micro-bending loss, ang impluwensya sa micro-bending loss sa fiber mismo mahimong ibaliwala tungod kay ang loss test nakapasar na sa factory test. Gikonsiderar lamang niini ang impluwensya sa micro-bending loss sa optical fiber nga katumbas sa external fixation sa optical cable o device.
Ang mga tinubdan sa micro-bending loss kasagaran gikan sa tulo ka aspeto
Ang una mao ang disenyo sa fiber mismo. Ang disenyo sa fiber mismo dili ang tinubdan sa micro-bending loss, apan ang pagkasensitibo sa micro-bending gitino sa disenyo sa fiber mismo. Ang disenyo sa fiber core panguna nga naimpluwensyahan sa MAC value. Kini nahiuyon sa feature formula ni Olshansky.

Kon mas gamay ang MAC, mas gamay ang micro-bending loss ubos sa samang eksternal nga kagubot.

Kini makita sa piho nga fiber, kasagaran ang G657 fiber adunay gamay nga micro-bending loss kaysa sa G652 fiber ·

Bisan tuod ang pagkunhod sa core radius ug pagpataas sa refractive index difference makapakunhod sa micro-bending loss, ang correlation tali sa fiber parameters ug sa standardization sa fiber dili lagmit nga maglungtad sa senaryo nga usa ra ka parameter ang giusab samtang ang uban wala mausab. Apan ang trend nagpadayon.

Ang disenyo sa cladding sa fiber mahimo usab nga magdala og mga kalamboan. Ang wavelength dependence sa microbending loss managlahi kaayo kung ang usa ka piho nga disenyo sa groove idugang sa cladding.

Ang wavelength dependence sa microbending loss sa grooved fiber sa hulagway lahi kaayo sa standard fiber. Ang wavelength dependence sa standard fiber niini nga hulagway gamay ra kaayo nga labaw sa naandan nga datos, labi na alang sa grooved design fiber kansang micro-bending loss gipatag. Kini nagpasabut nga ang naandan nga lokasyon sa problema ug pag-analisar sa problema kinahanglan nga tagdon ang disenyo sa fiber, kung dili ang base lang sa kasinatian mahimong makapahisalaag. Sa kinatibuk-an, ang disenyo sa fiber nag-optimize sa micro-bending loss, nga mapuslanon alang sa pipila ka mga senaryo.
Ikaduha, ang tinubdan sa micro-bending loss may kalabutan sa hinungdan sa optical fiber cable, nga mas komplikado. Ang pagkakomplikado anaa sa kamatuoran nga daghan kaayo ang mga klase sa optical fiber cable ug ang disenyo managlahi kaayo, apan medyo dali ra nga mahimong espesipiko sa usa ka piho nga klase. Usa ka tipikal nga hinungdan mao ang impluwensya sa coating. Sa intuwisyon, mahimo usab nga konklusyon nga ang coating, isip unang linya sa depensa aron mapanalipdan ang fiber, adunay papel sa epektibo nga stress conduction. Kung ang coating gigamit isip stress transfer function, kon mas gamay ang internal elastic modulus ug kon mas dako ang external elastic modulus, mas gamay ang bili sa stress transfer function, ug ang impluwensya sa katugbang nga micro-bending loss mas gamay usab. Kon mas dako ang diametro sa coating, mas gamay ang impluwensya sa micro-bending loss nga nahibal-an.

Klaro nga ang diametro sa 900um mas gamay kay sa microbending loss sa 250um fiber. Mahibal-an usab nga sa parehas nga disenyo sa fiber optic cable, bisan kung gamay ang activity space sa 900um fiber, sa normal nga mga kahimtang, ang micro-bending loss niini mas gamay gyud sa cable.
Ang ikatulong butang mao ang epekto sa palibot diin nahimutang ang kable. Tungod sa pagkakomplikado sa micro-bending loss, walay standardized nga pamaagi sa pagsulay sa pagkakaron, ug ang pamaagi sa pagsulay nga gihatag sa IEC/TR62221 kasagarang gigamit direkta. Lisod mahibal-an ang kagubot. Bisan sa pipila ka mga pamaagi sa pagsulay, mga palibot sa pagsulay ug mga kagamitan sa pagsulay, ang lainlaing mga lokasyon sa pagbutang mahimong adunay lainlaing mga resulta. Ang mga resulta sa lainlaing mga laboratoryo ug lainlaing mga pamaagi sa pagsulay dili direktang itandi, apan tanan mga kwalitatibo nga pagtandi. Alang sa mga resulta sa pagsulay niini, kinahanglan kini nga susihon nga gilain.

Optical Fiber
ADSS Fiber Optic Cable
Kable sa Fiber Optic sa ASU
FTTH Fiber Optic Cable
Hulagway 8 Fiber Optic Cable
OPGW Fiber Optic Cable
Kable nga Coaxial
Kable sa Ethernet
Photoelectric Composite Fiber Optic Cable
Kable sa Fiber Optic sa Ilalom sa Yuta ug Pipa
Micro Fiber Optic Cable nga Gihuyop sa Hangin
Kable sa Fiber Optic sa Sulod
Kahon sa Pag-apod-apod sa Fiber Optic
Kahon sa Terminal sa Serbisyo sa Multiport
Fiber Optical Terminal Box
Pagsira sa Fiber Optic Splice
Mga Clamp sa Fiber Optic
Mga Fiber Optic Cable Fittings
ADSS Fiber Cable
Kable sa Fiber sa ASU
OPGW Fiber Cable
FTTH Fiber Cable
Hulagway 8 Fiber Cable
Photoelectric Composite Fiber Cable
Kable sa Ilalom sa Yuta ug Pipa
Kable nga Micro Fiber nga Gihuyop sa Hangin
Kable sa Fiber sa Kahanginan
Kable sa Fiber sa Sulod
Fiber Optical Terminal Box
Kahon sa Pag-apod-apod sa Fiber Optic
Kahon sa Terminal sa Serbisyo sa Multiport
Mga Clamp sa Fiber Optic
Mahitungod Kanamo
Ang Among Grupo
Kasaysayan
Kusog sa R&D
Base sa Produksyon
Bodega ug Logistika
Kalidad
Mga Kanunayng Pangutana (FAQs)