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百兆光钎理论下载速度

2016-02-20 09:26:13 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 百兆光钎理论下载速度篇一《100m光纤的含义》 ...

本文是中国招生考试网(www.chinazhaokao.com)成考报名频道为大家整理的《百兆光钎理论下载速度》,供大家学习参考。

百兆光钎理论下载速度篇一
《100m光纤的含义》

所谓百兆光纤是指接入的速率是100M,100M是指的是100Mbps(megabits per second 兆比特每秒),单位是bits,而不是一般文件大小和下载速度的单位bytes。byte是字节,而bits是二进制位元,1byte=8bits。真正的速度应该是100X1024/8,如果算上线路的损耗,速度可能会更低。

一般来说,250KB/秒左右的下载速度,ADSL带宽需要2M左右,要达到360网速测试器显示的2MB/秒的下载速度,带宽需要10M到20M,目前来说只有用户才能达到,因为光纤的上行和下行是均衡的。

要知道网络传输速度一定要明白网络传输速度的单位。我们一般说的百兆、千兆网络的单位是bps(比特率,即位/秒,bit/s),比如我们说网卡或光纤的传输速度是百兆,也就是100Mbps的意思。而在实际应用中(Widnwos、网际快车、迅雷等)使用的传输单位是字节/秒(Byte/s)。电脑中1字节=8位,因此100兆的光纤速度等于12.5MB/s(即100Mbps/s除以8)。有很多人把网络的速度单位也理解为字节/秒(Byte/s),所以感觉好像是运营商没有给他分配足额的带宽。这也只能是理论值,实际应用中还会受到诸多的影响,电磁,电脑,服务器,网络堵塞等,一般来说只能达到理论值的七成至八成,有些的网卡能达到九成。

ADSL目前最大只有10M的传输量,光纤则没有这种限制,光纤和宽带其实是两个不同的概念,光纤接入是以光脉冲的形式来传输信号,以玻璃或有机玻璃等为网络传输介质。是一种传输介质,就像双绞线,粗缆,细缆等,只是他的传输速度要比普通的介质快得多,可以达到每秒种千兆以上。而我们所说的宽带是对我们上网的速度来说的,拨号上网的速率就从14.4Kbps上升到了 56Kbps,然而受限于电话线路的品质,56Kbps应该是一般 Modem 的极限了。要想获得更快的上网速度,势必得另劈溪径,因此主流的光纤接入方式慢慢出现。

光纤接入是指局端与用户之间完全以光纤作为传输媒体。光纤接入可以分为有源光接入和无源光接入。光纤用户网的主要技术是光波传输技术。目前光纤传输的复用技术发展相当快,多数已处于实用化。复用技术用得最多的有时分复用(TDM)、波分复用(WDM)、频分复用(FDM)、码分复用(CDM)等。根据光纤深入用户的程度,可分为FTTC、FTTZ、FTTO、FTTB、FTTH等。光纤通信不同于有线电通信,后者是利用金属媒体传输信号,光纤通信则是利用透明的光纤传输光波。虽然光和电都是电磁波,但频率范围相差很大。一般通信电缆最高使用频率约为9~24兆赫(10(6)Hz),光纤工作频率在10(14)~10

(15)Hz之间。

随着社会的发展和进步,光纤接入方式已经取代了过去的ADSL和其他方式成为现如今的主流接入方式,只有光纤独有的高速独享带宽才

可以满足企业和各个单位的各种需要。

百兆光钎理论下载速度篇二
《10M光纤下载速度很慢怎么回事》

满意回答

2011-09-17 14:34

这个很正常的,网络不稳定而已。或者说资源不稳定。

追问

网络不稳定吗。。。好久了都这样。现在无比郁闷

回答

是的,如果确定你的系统没问题,那就是网络不稳定,这种情况,直接叫电信局帮你搞好,毕竟花了钱搞的是10M,不是2M。

百兆光钎理论下载速度篇三
《网络最全的光钎网络资料》

相信很多网吧业主已经听说了光钎网吧,光钎网络,主干光钎网络这些话了

,网络发面发展还算快,相信很多人都听过光钎网吧了,但很多人具体还是不了解,在这里我发一贴算是扫盲,

光钎网络网吧,其实不是指的你网吧安的光钎线(外网),就是光钎网吧,因为好几个论坛会员在QQ问我,论坛问我说“我安的电信100M我也光钎网络吧”,的确你是光钎网络,但那是外网,这里我们说的是内网。

内网,网吧发展到现在很多网吧都采用传统的双交线也就是网线做内网

现在已经开始流行主干千兆光钎网络了。也就是从外网电信,网通拉进来线首先到收发器---路由---主交-分交,以及主交到服务器等等,这些完全可以用速度快,传送速度稳定,抗干扰能力强的光钎线来代替,并用光钎线组成局域网

用最通俗话讲就是

传统的主交到分交,服务器到主交一般都是用网线连接

现在我们用光钎线来连接主交到各分交,达到交换机之间是光钎线传输,这就是理论上主干光钎网络方案

另外无盘服务器,游戏服务器,为了提高客户机到这些服务器访问速度,访问速度的稳定,抗干扰,我们可以买光钎网卡,

将网卡插在服务器主板上,然后用光钎线连接服务器网卡,这样服务器到主交就是光钎线传送速度介质了,以及达到至少服务器到各分交都是光钎线速度。

先来说下网线方案和光钎方案设计到的俗语

全网线网络,网络中一般就称呼为电口,因为双交线网线靠的是电信号传输

大家都称呼把网线接口称呼为电口,也就是RJ-45接口,在说普通点就是水晶头接口

双交线做好水晶头的

以上提供这样接口的一般有光钎收发器,ADSL拨号器(猫),交换机,路由等等

又这样线,头,接口组成网络就俗称为电口,不知道这样解释明白了吗?

因为很多人问我网络问题时候我提到电口,光口,他都不知道什么意思。

电口明白后,我们在说光口

光口就是光钎线接口俗称光口,光千线传送靠的是光型号,比传统电口的网线速度快,稳定等,一般在光钎收发器,路由器,交换机上一般能见到,当然光钎网卡也能见到,后面类容我会慢慢讲

一般在交换机路由上提供的光钎接口基本都是千M的,当然也有万M的,因为现在网络已经发展最低都是千M,加上光钎内网是最近几年才出的,所以肯定是千M,没有百兆了,相反如果是网线百M就比较多。

先说下光钎内网优势

其实光钎内网如果是千兆和传统网线比起来速度快不了多少,主要速度体现在于光钎传送速度的稳定 用简单测试解释如果你的主干是光钎内网,客户机系统里比如测试虚拟盘读取速度或写入,如果是网线主干那么速度用软件测试出来一般就是波动大,一会很高速度,一会很低速度,极不稳定,如果是光钎主干那么测试出来图绝对是几乎达到一条直线上下误差不大的稳定速度。

有人会说 速度稳定,波动大没什么影响吧,NO,,其实影响很大,最简单测试距离,如果是1台无盘服务器带机150台,假如是全网线,150台如果你同时重启,你去看启动速度和光钎主干启动速度你知道

区别有多大

其次还有玩游戏,光钎内网玩虚拟盘游戏,更新对比拷贝电影游戏这些区别都很大的,在网络上看到云南还是那个地方一家几百台主干光钎网络网吧的方案和图,那网吧主交到分交全部采用汇聚,也就是主交到分交拉的都是2根光钎线,主交到分交传送速度全是汇聚速度也就是2000兆的速度交换机之间,其实这样方案造价也不高,就多了模块和交换机以及线的千,当然做主干汇聚,分交必须要管理交换机,其实大家应该熟悉一款带光接口普通管理交换机,那就是H3C 5000系列,很多网吧在用,比如5024P 该交换机24个电口,2个光口,属于2层48G管理交换机,如果分交都用这样交换机,那么就可以实现分交到主交拉2根线组成2GB速度。根据发帖人说的 这家500多台主干全汇聚的网吧无盘启动到桌面应用只有10多秒,而且CF也是15秒样子进入。

光纤,一般都是由石英(SiO2)经过特殊工艺拉制而成,它不再是用电子信号来传输数据,而是使用光脉部来传输信号。正是这种特殊的材质,使它拥有电缆无法比拟的优点:

带宽高,传输容量大。因为在光纤传输系统中,载波是光,光的频率比较高,所以其带宽高,传输容量大。

抗电磁干扰强。由于光纤中传输的是光束,对电磁干扰抵抗力超强。即使暴露在220V甚至380V强电磁干扰之下,也不受什么影响。传送上如果你用网线直接暴在380V 220V电线旁边,或用点器旁边,那么就会受到很大影响,所以为什么布网线人要求电线和网线分开保留至少20公分,至少都要穿管子,就是这个原因,光钎线就具备抗干扰能力强不用管子都可以。

信号损耗低。在现阶段应用的光纤,其传输信号损耗为0.2dB/km,快要接近于光纤传输的理论极限了。 传输距离长。光纤的传输距离可以轻松达到550米以上,而铜电缆存在距离上的要求。我们都知道完全符合超5或6类标准的线缆,100M理论传输150米,千M理论传输100米

一:光钎收发器5

1:传统网吧的光钎收发器为,外网进是光钎线,内出是网线,双交线,如下图:

上图中大家已经看到了,这是普通光钎收发器,进线为光钎线接口的,一般为光钎LC接口,插2根或1

根都可以,

出线为传统的4对8线的双绞线,,也就是这样收发器出线内网插的是普通网线,而且很多光钎收发器带的内网双交线接口多数都是百M,导致光钎收发器传输到路由之间线路速度为百M,这也是一个小瓶颈哦,怎么给你解释呢?

比如你网吧用的软路由,外网插的假如是英特尔千兆服务器网卡,而从收发器上插的网线拉出来,然后插在软路由的外网千兆网卡上,虽然你是千兆网卡,但收发器那端是百M,所以这根线路传送速度也还是百M的,所以有条件网吧,建议购买一个带内网千M接口收发器,这样收发器不贵,就100多元,电信这些公司一般是为了赚钱的,给网吧开户初装费收几大千人民币,实际搭配全是普通收发器,多数地方连个千兆收发器都舍不得配给网吧,我草。。。。

这个就是光钎线,图中为普通线,

现在已经有针对网吧上市的光钎路由了,也就是路由自带了光钎收发器功能

,电信拉的2根或1根黄色光钎线直接可插在路由上,这样省去了光钎收发器带来的故障

也省去了收发器传统的网线传输到路由,真正实现电信线路到路由就是光钎线速度

当然目前这样路由比较贵,价格达8000元左右,大网吧适合购买。

二.来说光钎主交换机

既然,都用到了光钎网络,多的钱都花了,那么主交这块是不能省的,你的上带光钎接口的主交是其一,其二就是带智能,带网管功能,也就是最简单的至少能支持汇聚功能,这样才能适合网吧。先上个图,

图解释下,看下图:

上图中,我找了款16个千兆光钎接口,10个电口(双交线口)的交换机,此交换机是2+4层 52G背板的管理交换机。

有了多光口的带管理功能交换机就定来做主交吧,首先16个光钎接口可以解决150-170台网吧是没问题的

这16个光千接口,假如按150台计算,大约需要7个分交换机,那么分交到主交不组汇聚情况下,就会站用主交7个光钎接口

还剩9口呢?9口当然有用,150台假如我们有3台无盘服务器(含游戏服务器一起),我们都做汇聚,假设3台服务器都是插的双口(双芯片)光钎网卡,那么每台服务器就是2根光钎线连到主交,3台共计6口,每2口一组,我们可以组一台服务器一组汇聚,这样就达到了3台服务器任意一台到主交换机都是光钎速度,而且是双倍光钎2000兆传送的汇聚模式光钎速度。

这样还剩3个光千口,你可以用来备用,也可以用来比如买光钎路由,达到路由到主交也玩光钎线的速度。

剩下就是10个电口了,电口当然有用,你的收费机,监控,实名服务器,电影,CS等这些不重要服务器你完全可以插在此口上,如果你钱多,每个服务器都插光钎网卡那就是另外会事了,不重要服务器就玩网线也没问题。

三,我们在来看光钎网络中的分交

先看下图解析:

百兆光钎理论下载速度篇四
《光纤宽带 游戏 电影 下载速度详解》

我们所说的网络分为:用户、电信\联通机房、游戏电影运行商的服务端。3部分组成。

解析:用户发出操作指令,通过机房,传递到服务端处理之后。

再返回到机房,反馈给用户。这之间的时间差叫做延时。

所以说很多人说我是光纤,我带宽20M玩游戏看电影怎么还卡?

另外一种情况是跨网络:电信,联通,铁通,等网络运营商不在一个频道内所以跨网信号会卡的离谱

机房(以下情况为独立或混合发生):

1.小城市设备技术差10M延迟大,还不如别地方4M延迟低. (全中国网通20M还真不如电信6M-10M给力)

2.大城市设备技术好延迟少,相应的宽带4M也比人家6-10M快。

3.但是大城市人多机房负担大也会卡。

服务端(本省或有钱的公司):

1.搜狐有钱所以不卡,没钱的就会卡了。

2.服务器在你省内当然不卡了,要是在同一个电信下,哪真是一根绳子上的蚂蚱。

3.跨省也会造成卡。

4.家庭设备(猫与路由的关系很大):

猫与路由器要流畅,我们才会稳定延迟低.设备间的技术也不是一个样的。

其次稳定我们才会不掉线、断网。

有人说路由器信号弱,信号强的辐射也大(房子不是100平米建议买1根线)。信号弱与网速问题不大,1格信号也不会降低网速。

另外:10M 或者 100M 不等于你玩游戏不卡。

玩游戏看的是延迟\延时,延迟越低反应速度越快.带宽只是下载时候能达到的最大值,和反应速率无关.大家玩能看到对面延迟的游戏时候就知道了。例如LOL进入游戏画面时候会有网络延迟,有的玩家在6延迟,大部分玩家在60-80.

下载电影:我们只要有迅雷正规电影下载群体大,迅雷就会抓取下载过此资源的用户,给你加速。

看电影:

1.运营商是关键运营商服务器好,下传数据也就快。

2.另外自己的带宽延迟也很重要,所以看电影是双条件(延迟+带宽)才可以流畅观看高清。

3.现在播放器都使用自己的技术,10个用户观看这个电影,你是第11个他们也能给你加速类似BT,你也会给他们加速。

百兆光钎理论下载速度篇五
《用WIN7多重网络叠加你的下载速度直逼光纤!》

用WIN7 多重网络 叠加你的下载速度..和别人共享上网win7fans有福了…

九 26, 2010

本文内容应用于需要以下支持

WIN7 系统… + WIFI + 有线 + 带无线功能的路由器(当交换机用)

在外打工的童鞋 很多都是 和房东 或者是 和邻居 合租一根网线…这样下载速度就是一个让人非常郁闷的事情..

如果你是 WIN7 + WIFI + 带无线功能的路由器 可以考虑本文的内容加速你的下载速度…

先说下 理论的东西

一般 一个2M 的网络 有2台机器同事连接的话 路由一半会自动将网速平分到2台电脑上..

也就是说 2M 的宽带 仅一台机器连线并下载 下载速度可达到 250kb/s (理论值 公式 20/8 *1000)

2台即时同时下载 的话 速度就是 125KB/S (理论值 公式 = (20/8 *1000) /2)

如果2台还好 4,5 台呢.. 相信 在外面住房

子都深有体会 望着50KB/s 上下的网速 都有欲哭无泪的感受

很不幸 小猫也是这样一位”幸福”中煎熬的人

不过庆幸的是 小猫 用的是 本本可以通过本文效果进行加速

通过 组建 WIN7 的多重网络 ,实现对加速多线程 (迅雷BT等)下载速度提升..

具体的流程图片

这样下载的时候 路由会判断你为2台机器 2条线路同时分配速度.. 也就是说 同样2台机器 路由器会判断为3台机器 然后你自己就占了2台机器的速度 按照上面的例子也就是 187kb/s

配置方法

将无线路由 的LAN口接入 内网 网线 路由为192.168.1.1

LAN口 IP配置:

IP:192.168.1.2 子网掩码:255.255.255.0 DNS:192.168.1.1

手动配置无线IP

IP:192.168.1.3 子网掩码:255.255.255.0 DNS:192.168.1.1

在无线路由上 的另一个 LAN口 接触一条网线 接入电脑

然后配置信息:

IP:192.168.1.4 子网掩码:255.255.255.0 DNS:192.168.1.1

通过以上方法 就可以实现 对多线程的网速叠加

当然如果内网内有2个路由 也是可以通过类似方法加速网络的..

百兆光钎理论下载速度篇六
《光纤传输理论》

百兆光钎理论下载速度篇七
《光纤连接理论》

光纤连接

一、光纤连接方法

光纤通信系统和光纤光缆传输性能检测系统中,都需要把光路连接起来,光纤之间的连接是必不可少的一环。光纤的连接本质上是光纤之间的对接耦合,光纤的连接是通信系统构成和光纤光缆性能检测中时刻要碰到的,我们必须熟练掌握光纤的连接技术。

在光纤之间实现互连主要有两种方式。一种是用连接器实现光纤的活动连接,它可以多次反复插拔装接。光纤通信系统的光端机和许多光纤光缆性能检测仪器都装有光纤连接器接口,对装有光纤连接头的光纤,可以直接与这些端机或仪器相接,使用十分方便。只需注意,光纤连接器有许多种类,它们的结构有所不同,互相之间并不一定能互换使用,这时候就必须使用转接器(适配器)进行转接。另外一种光纤连接方式是固定连接或者永久性连接,这是一种得到广泛应用的光纤连接方式,在光纤链路构成中得到最广泛的应用。

光纤的固定连接也有多种形式,光纤连接过程中的光纤处理、端面制备等方法是光纤测量的基本技能,我们专门用一节来介绍这些技术。

二、光纤连接损耗的初步分析

在介绍光的固定连接方法之前,先初步了解一下光纤对接时的耦合损耗情况。

影响光纤对接时的耦合效率(或耦合损耗)的因素很多,这些因素基本上可分为两大类。一类是固有的,是被连接光纤本身的特性参数的差异,如纤芯直径、模场直径、数值孔径的差异、纤芯(或模场)的同心度偏差、纤芯随圆度等。由这些因素所引起的光纤对接损耗,一般是无法通过连接技术来改善的;另一类是光纤连接时光纤的端面质量、对中质量和连接质量等因素,具体来说就是光纤的端面切割质量,光纤轴间的横向错位、端面间距、纤轴的角度倾斜、纤芯形变等因素。这类因素所引起的连接损耗可通过连接技术的改进得到改善。

(一) 光纤端面的反射损耗

两根光纤对接时,端面之间可能没有紧密接触而留有一些空隙。间隙中介质一般是空气,其折射率n0与光纤纤芯的折射率n是不同的。这样,在两个光纤

的端面上光传输时便会产生菲涅尔反射,引起光传输损耗。在一个光纤端面上,光传输时的耦合效率η为:

4nn0 (1-5) 2nn02

公式(1-5)说明不考虑其它因素时,光纤对接因端面间隙处端面反射的存在而引起的耦合损耗。

一般空气的折射率n0=1,光纤纤芯折射率n=1.46,所以在一个光纤端面上

的光耦合效率η=0.93,即在一个光纤端面上产生反射损耗Lf:

Lflg0.16dB (1-6)

光通过光纤接点传输,经受在两个端面上反射,一次从发射光纤到空气;一次从空气到接收光纤,所以在一个光纤接点上,由反射引起的损耗总是0.32dB。

这是个相当大的损耗,在实际的光纤对接时应设法避免或降低。减小这种反射损耗的途径,一是设法使对接的两个光纤端面紧密接触(如光纤连接器中的物理接触——PC),甚至干脆把两根光纤熔融连接起来,这样,两个端面之间完全没有了空气间隙,也就消除了因端面反射引起的光传输损耗。这一点,在监测光纤熔接过程中还可以用来判别光纤熔接质量的好坏。在无法完全消除面之间的间隙时,应在两个对接光纤端面之间加注折射率匹配材料,因其折射率接近光纤纤芯的折射率,从公式(1-5)可知,这样可以大大降低端面反射所引起的光传输损耗。

图1-5 光纤对接时横向错位X

(二) 光纤的横向错位

光纤在对接时,无论用微调架调节对准还是用V型槽之类工具定位,都不可能使两根光纤的纤轴完全平行并对准,在两根对接的光纤的轴线之间多少有一些偏离,如图1-5所示。

当要求因纤轴的横向错位X所引起的光纤连接耗小于0.1dB时,对于常规多模渐变光纤(2a=50μm,△=1%),横向错位必须小于3.0μm;对于1300nm通信用单模光纤(2a=10μm,△=0.3%),横向错位必须小于0.8μm。显然,对单模光纤连接其对准确精度比多模光纤要高得多。

(三) 光纤纤轴的角度倾斜

光纤连接时,因种种原因,使两根要连接的光纤纤轴互相不平行,形成图1-6所示的那种情况,即两根光纤的轴之间有一角度倾斜,这种纤轴之间的倾角θ也会引起光耦合损耗。

图1-6 纤轴之间的倾角θ

要使因纤轴倾角引起的光耦合损耗小于1dB,必须要求倾角θ小于5°;若要使光纤连接损耗小于0.1dB,要求多模光纤的轴倾角θ小于0.7°,而单模光纤的轴倾角必须小于0.3。

(四) 光纤端面间隙

两根对接光纤端面之间留有一定间隙d时,显然也会引起光传输损耗。 在同样的连接损耗要求下,对端面间隙d的要求不如对纤轴的横向偏移X那样严格。

以上各种情况都要假定用同一种光纤进行连接的情况,若连接的光纤不是同样光纤,那末由于光纤本身特性参数的差异,将引入连接损耗。

(五) 光纤参数的差别

1. 多模光纤

我们把连接的光纤一根称为发射光纤,记为T;另一根称为接收光纤,记为R。

(1) 纤芯直径不同,它们的半径分别标为aR和aT。当把它们连接起来时,

在均匀模式功率分布条件下的光耦合效率为(假定aT>aR):

R→T η=1(无耦合损耗)

T→R SIGIaRaT (1-7) 2

(2) 数值孔径(NA)不同,同样记为NAR和NAT,并设NAT>NAR,则在均匀模

式功率分布条件下,光耦合效率为:

R→T η=1(无耦合损耗)

NAR T→R SIGINA (1-8) T2

(3) 光纤的折射率分布指数q不同,记为qR和qT,并设qR≥qT,则在均匀模

式功率分布条件下,连接时的耦合效率为:

GIqTqR2 (1-9) qRqT2(4) 光纤纤芯椭圆。光纤纤芯不圆时,对接损耗就会增大。纤芯不规则无法

ba,而且连接的两根光纤有a

同样的椭圆度,在最差的情况下对接,即一根光纤的长轴(2b)对另一根光纤的短考虑,这里只涉及纤芯椭圆的情况并设椭圆度e轴(2a),这时,对接收的耦合效率ηMM为: MM4

sin11e

1e21 (e≤5%时) (1-10) 2. 单模光纤

模场直径的差异。用模场半径计算连接时的耦合效率:

1Tr (1-11) 4rT2

由于单模光纤的特殊性,所以无论是从模场直径大的光纤向模场直径小的光纤传输还是从模场直径小的光纤向模场直径大的光纤传输,它们的光耦合效率是一样的,即连接损耗一样。这一点,与不同芯径的多模光纤连接的结果完全不同。

(六) 光纤端面情况

光纤相连接时,光纤的端面都需经过切割处理,所得的光纤端面与理想状态总有一点差别。端面质量不理想,造成了光纤连接时光传输损耗增大,特别是在对接(不是熔接)时,影响更大。

1. 光纤端面与纤轴不垂直(斜的端面),对接时有一夹角θ,如图1-7所示。θ是两个光纤的端面角θ1与θ2之和。这种光纤端面相对接时,在均匀模式功率

分布时,在突变型光纤时耦合效率是:

SI

1KK2 (1-12)

式中,K是光纤折射率与端面间介质折射率之比,△是光纤纤芯、包层相对折射率差。

图1-7 斜端面耦合情况

2. 凸形光纤端面。这种端面情况如图1-8所示。图中d1、d2表示两个端面

的弯曲程度。突变型光纤,在均匀的模式功率分布情况下,其耦合效率为:

Kd1d2 (1-13) SI1Ka221

图1-8 凸形端面对接

以上列举了影响光纤连接时耦合效率或耦合损耗(即连接损耗)的许多因素,以及单独考虑一种因素影响的结果。实际光纤连接的光传输损耗是各种因素综合影响的结果,可以在以后的实际操作中参照上述结论,分析体会影响光纤连接损耗的主要因素。

三、光纤的熔接

在这一部分我们将简单介绍几种光纤固定连接的方法,并着重介绍光纤熔接的全过程。这些方法是在光纤检测和通信工程中要广泛使用的。

(一) 光纤固定连接的几种方法

1. 套管连接

光纤经过去除涂层、清洁处理后,插入图1-9所示的套管,直到两个端面接触。一般地需要在切割好的光纤端面上先蘸上折射率匹配材料再进行对接。套管的内径应与光纤外径相当,这样可得到满意的连接效果。

图1-9 套管连接

2. V形槽连接

将处理好的光纤放入V形槽内,放上盖板,然后轻轻推插光纤,使两个端面接触到。必要时端面之间应加注匹配材料。V形槽的深浅和光纤外径的一致性将保证可以获得满意的连接效果(见图1.10)。

图1-10 V形槽和板 图1-11 三棒连接

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