光纤根据它的特性和应用场景可以分很多种。下面汇总列举一些常见的光纤类型。
单模光纤(Single-Mode Fiber, SMF)
单模光纤纤芯直径小(约8-10微米),只允许一种模式的光传播。低色散、低损耗,适合长距离、高速传输。工作波长通常为1310nm和1550nm。应用:长距离通信(如电信网络、海底光缆)数据中心互联光纤传感(如分布式温度传感)
多模光纤(Multi-Mode Fiber, MMF)
多模光纤纤芯直径较大(50或62.5微米),允许多种模式的光传播。色散较高,适合短距离传输。工作波长通常为850nm和1300nm。应用:局域网(LAN)和数据中心(DC)短距离通信(如建筑物内布线)工业自动化和医疗设备
保偏光纤(Polarization-Maintaining Fiber, PMF)
通过特殊设计(如熊猫型或领结型结构)保持光的偏振态。具有快轴和慢轴,双折射效应显著。应用:光纤传感(如光纤陀螺仪、光纤水听器)干涉仪和量子通信高功率激光传输
色散位移光纤(Dispersion-Shifted Fiber, DSF)
通过设计使色散最小点从1310nm移至1550nm。适合长距离、高速传输。应用:长距离 通信(如DWDM系统)海底光缆
非零色散位移光纤(Non-Zero Dispersion-Shifted Fiber, NZDSF)
在1550nm波长处具有非零但较低的色散。适合密集波分复用(DWDM)系统。应用:长距离、高速DWDM系统光纤骨干网
弯曲不敏感光纤(Bend-Insensitive Fiber)
对弯曲损耗不敏感,适合安装环境复杂的场合。纤芯设计特殊,减少弯曲引起的光损耗。应用:光纤到户(FTTH)室内布线和紧凑空间安装
光子晶体光纤(Photonic Crystal Fiber, PCF)
通过周期性排列的空气孔控制光传播特性。具有灵活的设计和独特的传输特性(如高非线性或低损耗)。应用:非线性光学(如超连续谱生成)特殊通信系统和传感
掺铒光纤(Erbium-Doped Fiber, EDF)
掺入铒离子,用于放大1550nm波长的光信号。是光纤放大器(EDFA)的核心组件。应用:光纤放大器(EDFA)长距离通信系统
塑料光纤(Plastic Optical Fiber, POF)
核心材料为塑料,直径较大(约1毫米)。损耗较高,适合短距离传输。应用:家庭网络和汽车网络短距离数据传输(如音频和视频信号)
抗辐射光纤(Radiation-Hardened Fiber)
具有抗辐射能力,适合高辐射环境。材料经过特殊处理,减少辐射引起的损耗。应用:核电站和太空应用高辐射环境下的传感和通信11. 多芯光纤(Multi-Core Fiber, MCF)
一根光纤中包含多个纤芯,可以同时传输多个信号。适合高密度数据传输。应用:高容量通信系统空间受限的传感网络
空芯光纤(Hollow-Core Fiber)
光在空气或真空核心中传播,而非固体材料。具有极低的非线性效应和色散。应用:高功率激光传输超快光学和量子通信
氟化物光纤(Fluoride Fiber)
使用氟化物材料,具有超低损耗和宽传输窗口。适合中红外波段传输。应用:中红外传感和通信特殊激光传输
硫化物光纤(Chalcogenide Fiber)
使用硫族化合物材料,适合中远红外波段传输。具有高非线性效应。应用:红外传感和成像非线性光学应用以上每种光纤类型都有其独特的特性和适用场景,选择时需根据具体需求和应用环境决定。
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