- Оптические волокна. Классификация
- Классификация
- Конструкция оптического волокна
- Профиль показателя преломления
- Области применения оптических волокон
- Основные параметры оптических волокон
- Как устроен оптоволоконный кабель
- Центральный (осевой) элемент
- Оптическое волокно
- Пластиковые модули для оптических волокон
- Пленка и полиэтиленовая оболочка
- Броня
- Внешняя полиэтиленовая оболочка
Оптические волокна. Классификация
Оптические волокно стандарт де-факто при построении магистральных сетей связи. Протяженность волоконно-оптических линий связи в России у крупных операторов связи достигает > 50 тыс.км.
Благодаря волокну мы имеем все те преимущества в связи, которых не было раньше.
Вот и попробуем рассмотреть виновника торжества — оптическое волокно.
В статье попробую написать просто о оптических волокнах, без математических выкладок и с простыми человеческими объяснениями.
Статья чисто ознакомительная, т.е. не содержит уникальных знаний, всё что будет описано может быть найдено в куче книг, однако, это не копипаст, а выжимка из «кучи» информации только лишь сути.
Классификация
Чаще всего волокна подразделяют на 2 общих типа волокон
1. Многомодовые волокна
2. Одномодовые
дадим пояснение на «бытовом» уровне что есть одномод и многомод.
Представим гипотетическую систему передачи с волокном воткнутым в нее.
Нам надо передать двоичную информацию. Импульсы электричества в волокне не распространяются, ибо диэлектрик, поэтому мы будем передавать энергию света.
Для этого нам нужен источник световой энергии. Это могут быть светодиоды и лазеры.
Теперь мы знаем что мы используем в качестве передатчика — это свет.
Подумаем как свет вводится в волокно:
1) Световое излучение имеет свой спектр, поэтому если сердцевина волокна широкая (это в многомодовом волокне), то больше спектральных составляющих света попадет в сердцевину.
Например мы передаем свет на длине волны 1300нм (к примеру), сердцевина многомода широкая, то и путей распространения у волн больше. Каждый такой путь и есть моды
2) Если же сердцевина маленькая (одномодовое волокно), то путей распространения волн соотвественно уменьшается. И так как дополнительных мод гораздо меньше, то и не будет и модовой дисперсии (о ней ниже).
Это основное отличие многомодового и одномодового волокон.
Спасибо enjoint, tegger, hazanko за замечания.
Многомодовые в свою очередь делятся на волокна со ступенчатым показателем преломления (step index multi mode fiber) и с градиентным (graded index m/mode fiber).
Одномодовые делятся на ступенчатые, стандартные (standard fiber), со смещенной дисперсией (dispersion-shifted) и ненулевой смещенной дисперсией (non-zero dispersion-shifted)
Конструкция оптического волокна
Каждое волокно состоит из сердцевины и оболочки с разными показателями преломления.
Сердцевина (которая и является основной средой передачи энергии светового сигнала) изготавливается из оптически более плотного материала, оболочка — из менее.
Так, например, запись 50/125 говорит о том, что диаметр сердцевины равен 50 мкм, оболочки — 125мкм.
Диаметры сердцевины равные 50мкм и 62,5мкм являются признаками многомодовых оптических волокон, а 8-10мкм, соответственно, одномодовым.
Оболочка же, как правило, всегда имеет диаметр размером 125мкм.
Как видно диаметр сердцевины одномодового волокна имеет намного меньший размер, нежели диаметр многомодового. Меньший диаметр сердцевины позволяет уменьшить модовую дисперсию (о которой, возможно, будет написано в отдельной статье, а также вопросы распространения света в волокне), а соответственно увеличить дальность передачи. Однако, тогда бы одномодовые волокна вытеснили многомоды, благодаря более лучшим «транспортным» характеристикам, если бы не необходимость использовать дорогие лазеры с узким спектром излучения. В многомодовых волокнах используются светодиоды с более размазанным спектром.
Поэтому для недорогих оптических решений, таких как локальные сети интернет-провайдеров применения многомода случается.
Профиль показателя преломления
Вся пляска с бубном у волокна с целью увеличения скорости передачи была вокруг профиля показателя преломления. Так как основным сдерживающим фактором увеличения скорости является модовая дисперсия.
Кратко суть в следующем:
когда излучение лазера поступает в сердцевину волокна, то сигнал передается по ней в виде отдельных мод (грубо: лучей света. А на самом деле разные спектральные составляющие вводимого сигнала)
Причем входят «лучи» под разными углами, поэтому время распространения энергии отдельно взятых мод различается. Это проиллюстрировано на рисунке ниже.
Здесь отображены 3 профиля преломления:
ступенчатый и градиентный для многомодового волокна и ступенчатый для одномодового.
Видно, что в многомодовых волокнах моды света распространяются по различным путям, но, из-за постоянного коэффициента преломления сердцевины с ОДИНАКОВОЙ скоростью. Те моды, которые вынуждены идти по ломанной линии приходят позже, чем моды, идущие по прямой. Поэтому исходный сигнал растягивается во времени.
Другое дело с градиентным профилем, те моды которые раньше шли по центру — замедляются, а моды, которые шли по ломанному пути, наоборот, ускоряются. Это произошло оттого, что коэффициент преломления сердечника теперь непостоянен. Он увеличивается параболически от краев к центру.
Это позволяет увеличить скорость передачи и получить распознаваемый сигнал на приеме.
Области применения оптических волокон
Многомодовое волокно | Одномодовое волокно | |
MMF 50(62.5)/125 Градиентное | SF 9/125 ступенчатое | SF 9/125 со смещенной дисперсией (с ненулевой смещенной дисп.) |
ЛВС(GigaEther,FDDI,ATM) | Протяженные ЛВС, магистрали SDH | Сверхпротяженные магистрали SDH |
К этому можно добавить, что магистральные кабели теперь все почти идут с ненулевой смещенной дисперсий, что позволяет использовать на этих кабелях спектральное волновое уплотнение (WDM) без нужды замены кабеля.
А при построении пассивных оптических сетей часто используют многомодовое волокно.
Спасибо тем, кто конструктивно критиковал.
PS
если будет интересно, то могут появиться статьи о
— дисперсии
— типах волоконно-оптических кабелей (не волокон)
— системах передачи, используемых для wdm/dwdm уплотнения.
— процедура сварки оптических волокон. и типы сколов.
Источник
Основные параметры оптических волокон
Информационные кабельные сети
Затухание оптического сигнала обусловлено двумя факторами:
1. Поглощение энергии материалом волокна.
2. Рэлеевское рассеяние.
Рассеяние возникает из-за встречающихся на пути сигнала неоднородностей — различных примесей, в том числе придающих волокну заданные свойства. Затухание выражается в децибелах и указывается либо абсолютное — для патч-кордов и пигтейлов, либо километрическое — для волокон в составе кабеля.
1. Многомерные волокна
По многомодовым (от английского mode — режим) волокнам свет распространяется в нескольких режимах, что в общем упрощает условия ввода сигнала в волокно, позволяя использовать для этого светодиоды. Однако, ввиду явления межмодовой дисперсии, в таких волокнах ограничены расстояние и частота передаваемого сигнала. В основном подобные волокна используются во внутриобъектовых сетях, где расстояния не превышают нескольких километров.
2. Одномерные волокна
Одномодовые волокна имеют малый диаметр сердцевины — порядка 7−9 мкм. Это усложняет условия ввода сигнала: теперь для этого необходимы лазерные светодиоды. Но при таком диаметре распространение света в волокне ограничено одной модой — это устраняет межмодовую дисперсию. Надо заметить, что такой диаметр подобран для наиболее часто применяемых длин волн — 1310 и 1550 нм. Данный тип волокон позволяет передавать сигналы на расстояния порядка 20 и более километров, применяется на магистралях, хотя в последнее время, ввиду доступности аппаратуры, распространяется повсеместно.
Дисперсия возникает из-за различия в скорости распространения составляющих спектра оптического сигнала. Это приводит к тому, что одни части импульса приходят к принимающей стороне немного раньше, чем другие. Выглядит это как расширение импульса, которое в определенный момент приведет к слиянию, и прием информации станет невозможным.
Основная действующая дисперсия в многомодовых волокнах — межмодовая. В одномодовых волокнах она отсутствует, но тем не менее спектр лазерного излучения обладает определенной шириной. И составляющие этого спектра также вызывают дисперсию, хотя и в значительно меньшей степени.
В основном производители рассчитывают минимальный уровень дисперсии в одномодовых волокнах на длине волны 1310 нм. Их называют просто SM или SMF (Single Mode Fiber). Волокна, где минимальный уровень дисперсии рассчитан на длину волны 1550 нм, называются волокнами со смещенной дисперсией — DSF или DS (Dispersion-Shifted Single Mode Fiber). В некоторых случаях применяются волокна с ненулевой смещенной дисперсией — NZDSF, NZDS или NZ (Non-Zero Dispersion-Shifted Single Mode Fiber). Это системы со спектральным уплотнением каналов (WDM), где определенный уровень дисперсии помогает разделять каналы.
Источник
Как устроен оптоволоконный кабель
В прошлой статье рассказывалось о самых распространенных типах оптоволоконного кабеля, применяемых на Украине. А сегодня — кабель в разрезе, и по ходу повествования – некоторые практические моменты его монтажа.
Мы не будем останавливаться на подробной структуре всех видов кабеля. Возьмем некий усредненный типовой ОК:
- Центральный (осевой) элемент.
- Оптическое волокно.
- Пластиковые модули для оптических волокон.
- Пленка с гидрофобным гелем.
- Полиэтиленовая оболочка.
- Броня.
- Внешняя полиэтиленовая оболочка.
Что же представляет каждый слой при подробном рассмотрении?
Центральный (осевой) элемент
Стеклопластиковый прут в полимерной оболочке или без нее. Основное назначение – придает жесткость кабелю. Стеклопластиковые стержни без оболочки плохи тем, что легко ломаются при изгибе и повреждают расположенное вокруг них оптоволокно.
Оптическое волокно
Нити оптического волокна чаще всего имеют толщину в 125 микрон (примерно с волос). Они состоят из сердечника (по которому, собственно, идет передача сигнала) и стеклянной же оболочки немного другого состава, обеспечивающей полное преломление в сердечнике.
В маркировке кабеля диаметр сердечника и оболочки обозначается цифрами через слэш. К примеру: 9/125 – сердцевина 9 мкм, оболочка — 125 мкм.
Количество волокон в кабеле варьируется от 2 до 144, это также фиксируется цифрой в маркировке.
В зависимости от толщины сердечника оптоволокно подразделяется на одномодовое (тонкий сердечник) и многомодовое (большего диаметра). В последнее время многомод применяется все реже, поэтому останавливаться на нем не будем. Отметим только, что предусмотрен он для использования на небольшие расстояния. Оболочку многомодового кабеля и патчкордов обычно делают оранжевого цвета (одномодовый – желтый).
В свою очередь одномодовое оптическое волокно бывает:
- Стандартное (маркировка SF, SM или SMF);
- Со смещенной дисперсией (DS, DSF);
- С ненулевой смещенной дисперсией (NZ, NZDSF или NZDS).
В общих чертах – оптоволоконный кабель со смещенной дисперсией (в т.ч. с ненулевой) применяется на гораздо большие расстояния, чем обычный.
Поверх оболочки стеклянные нити покрыты лаком, и этот микроскопический слой тоже играет важную роль. Оптоволокно без лакового покрытия повреждается, крошится и ломается при малейшем воздействии. В то время как в лаковой изоляции его можно скручивать и подвергать некоторой нагрузке. На практике оптоволоконные нити неделями выдерживают вес кабеля на опорах, если в процессе эксплуатации рвутся все остальные силовые стержни.
Однако не стоит возлагать на прочность волокон слишком большие надежды – даже покрытые лаком они легко ломаются. Поэтому при монтаже оптических сетей, особенно при ремонте действующих магистралей, требуется предельная аккуратность.
Пластиковые модули для оптических волокон
Это пластиковые оболочки, внутри которых – пучок оптоволоконных нитей и гидрофобная смазка. В кабеле может быть либо одна такая туба с оптоволокном, либо несколько (последнее – чаще, особенно если волокон много). Модули выполняют функцию защиты волокон от механических повреждений и попутно – их объединения и маркировки (если модулей в кабеле несколько). Однако нужно помнить, что пластиковый модуль при изгибе довольно просто переламывается, и ломает находящиеся в нем волокна.
Какого-то одного стандарта на цветную маркировку модулей и волокон нет, но каждый производитель прикрепляет к барабану с кабелем паспорт, в котором это обозначено.
Пленка и полиэтиленовая оболочка
Это элементы дополнительной защиты волокон и модулей от трения, а также влаги – в некоторых видах оптического кабеля под пленкой содержится гидрофоб. Пленка сверху может быть дополнительно армирована переплетением нитей и пропитана гидрофобным гелем.
Пластиковая оболочка выполняет те же функции, что и пленка, плюс служит прослойкой между броней и модулями. Есть модификации кабеля, где ее вообще нет.
Броня
Это может быть либо кевларовая броня (сплетенные нити), либо кольцо стальных проволок, либо лист гофрированной стали:
- Кевлар применяется в тех видах оптоволоконного кабеля, где содержание металла недопустимо или если нужно снизить его вес.
- Кабель с броней из стальных проволочек предназначен для подземной укладки непосредственно в грунт – прочная броня защищает от многих повреждений, в т.ч. от лопаты.
- Кабель с гофроброней прокладывают в трубах или кабельной канализации, защитить такая броня может лишь от грызунов.
При разделке кевлар рекомендуется не резать, а откусывать, т.к. режущий инструмент практически моментально тупится.
Внешняя полиэтиленовая оболочка
Первый и практически самый важный уровень защиты. Плотный полиэтилен призван выдерживать все нагрузки, выпадающие на долю кабеля, поэтому если он повреждается, существенно увеличивается риск порчи кабеля. Нужно следить, чтобы оболочка:
a) Не была повреждена при монтаже – иначе попавшая внутрь влага увеличит потери на линии;
b) Не касалась в процессе эксплуатации о дерево, стену, угол или ребро конструкции и т.д., если есть риск возникновения трения в этом месте при ветровых и иных нагрузках.
Источник