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2.1.1-具有12個光纖纖芯的多芯光纖開發(fā)出12芯多芯光纖而不是傳統(tǒng)的12芯光纖帶,分布12芯六角形,12芯光纖直徑0它顯著減少到38毫米。如圖1所示,是光纖帶和多芯光纖的比較。另外,光纖的截面圖中的12個光纖數(shù)的截面圖,光纖的截面圖,光纖的截面圖根據(jù)2,計算每根光纖和相鄰光纖的總數(shù),與1號和2號相鄰的核心芯數(shù)和第3個弓芯,總數(shù),大值是-46.2分貝,與12號核心相鄰的6號和9號共4天和幾天,總共-48分貝,最多4分,-5分,7分,8分,10分,11分核心數(shù)量為3,最大總串擾為-49.6 dB。這種六邊形分布不僅結(jié)構(gòu)緊湊,而且光纖之間的串擾也滿足設計要求。奉化采用PCVD技術(shù)和多芯光纖套件,成功制造出7芯多芯光纖。光纖芯的幾何位置的合理分布減少了由于多個光纖芯而產(chǎn)生的串擾。光纖芯橫截面圖示于圖2中。根據(jù)傳輸系統(tǒng)的測試,傳輸性能比目前的單芯光纖提高了5倍,并且在未來,“應用于rbi L / s級傳輸系統(tǒng)的可能性很大”。
2.1.3一種約4芯光纖用于大芯數(shù)光纜的應用日本ntt步空間光纜的應用,同時增加芯光纖代替芯光纖光纖單元包含10根單芯光纖和200根芯,總數(shù)為200芯,光纖密度為7.6 mm /芯,如圖4所示。在光纜中,1至4個單元由多芯光纖帶(MCF)構(gòu)成,并且如圖5所示,包含1至4個多芯光纖的光纖。圖5至10構(gòu)成具有單芯光纖帶(SCF)的光學單元,并使光學單元成為通過S的光纜。用光纜測試衰減值和高/低溫性能,以及多芯光纖芯之間的串擾。作為實驗的結(jié)果,很明顯多芯光纖在光纜中不會來回變化,并且可以用在光纜中而不是單芯光纖中。它是2.2 G.由于光纖654目前是在干骺網(wǎng)中使用400G的必然選擇,因此需要新的光纖來安裝400G。增加光纖有效面積,降低光纖衰減系數(shù)是提高系統(tǒng)傳輸性能,延長傳輸距離的主要手段,也是當前新型光纖技術(shù)發(fā)展的重要方向。
基礎(chǔ)j:更多背景,G。 654光纖最近引起了業(yè)界的關(guān)注。 2.2.1它被用于F的G,這是一個惡劣的土地環(huán)境。離開光纖和拉絲爐后,改進現(xiàn)有金屬工藝用于654光纖生產(chǎn)的Jong(和一些g.654 e光纖(長距離陸地傳輸),一個加熱裝置增加光纖外部的溫度太小,消除了內(nèi)外溫差,消除了光纖內(nèi)部的應力。光纖的使用,光纖的光纜被壓縮。在監(jiān)測光纖性能后,嚴肅g.654 e光纖適應了良好的環(huán)境,對高速,大容量400 g陸地傳輸系統(tǒng)的需求迎合了未來。在線監(jiān)測系統(tǒng)如圖6所示如圖所示,圖6(a)是低溫環(huán)境下的光纖監(jiān)測圖,測試溫度為零F 40℃,圖6(b)是高溫環(huán)境F下的光纖監(jiān)測圖,測試溫度為22℃。 2.2.2超低損耗G.光纖日本OCC公司利用海底光纜的超低損耗大面積光纖,1550 nm處的損耗為0.154 dB / km,光纖衰減值分布如圖7所示。