Оптоэлектроника и волоконная оптика. Гуртов В.А. - 35 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

35
волокна.
2.3.5. Прочность
Стекло принято считать хрупким. Оконное стекло действительно не гнет
-
ся. Однако стеклянные волокна можно согнуть в виде окружности небольшого
диаметра или завязать в свободный узел.
Предел прочности характеризует способность волокна или провода проти-
востоять натяжению или изгибу без повреждения. Предел прочности волокна
на разрыв превосходит ту же величину для стальной нити идентичного раз-
мера. Более того, медный проводник должен иметь вдвое больший диаметр,
чтобы обеспечить тот же предел прочности, что и волокно.
Основная причина, обуславливающая хрупкость волокна, — наличие мик-
ротрещин на поверхности и дефектов внутри волокна. При этом поверхност-
ные трещины более существенны. Поверхностные дефекты могут возрастать
под воздействием растягивающей нагрузки, возникающей во время прокладки
кабеля. Температурные изменения, механические и химические воздействия,
обычное старение также приводят к появлению дефектов.
2.3.6. Влияние ионизирующего излучения
Радиационная прочность определяет способность оборудования противо
-
стоять ядерным эффектам. Волокна в отличие от проводников не накапливают
статические заряды под воздействием радиации.
Волокна противостоят росту затухания в условиях постоянного радиоак-
тивного облучения высокой интенсивности. Радиационное облучение усили-
вает поглощение на неоднородностях волокна. Рост затухания зависит от вели-
чины накопленной дозы и интенсивности облучения.
2.5. Характеристики оптических волокон, определя-
ющие их долговечность
Ширина полосы пропускания и дисперсия
Многие производители волокна и оптического кабеля не специфицируют
дисперсию в многомодовых изделиях. Вместо этого они указывают произведе
-
ние ширины полосы пропускания на длин), или просто полосу пропускания,
выраженную в мегагерцах-километрах. Полоса пропускания в 400 МГц-км оз-
начает возможность передачи сигнала в полосе 400 МГц на расстояние 1 км.
Это также означает, что произведение максимальной частоты сигнала на дли-
ну передачи может быть меньше или равно 400.
Другими словами, можно передавать сигнал более низкой частоты на
волокна.

2.3.5. Прочность
     Стекло принято считать хрупким. Оконное стекло действительно не гнет-
ся. Однако стеклянные волокна можно согнуть в виде окружности небольшого
диаметра или завязать в свободный узел.
     Предел прочности характеризует способность волокна или провода проти-
востоять натяжению или изгибу без повреждения. Предел прочности волокна
на разрыв превосходит ту же величину для стальной нити идентичного раз-
мера. Более того, медный проводник должен иметь вдвое больший диаметр,
чтобы обеспечить тот же предел прочности, что и волокно.
     Основная причина, обуславливающая хрупкость волокна, — наличие мик-
ротрещин на поверхности и дефектов внутри волокна. При этом поверхност-
ные трещины более существенны. Поверхностные дефекты могут возрастать
под воздействием растягивающей нагрузки, возникающей во время прокладки
кабеля. Температурные изменения, механические и химические воздействия,
обычное старение также приводят к появлению дефектов.

2.3.6. Влияние ионизирующего излучения
    Радиационная прочность определяет способность оборудования противо-
стоять ядерным эффектам. Волокна в отличие от проводников не накапливают
статические заряды под воздействием радиации.
    Волокна противостоят росту затухания в условиях постоянного радиоак-
тивного облучения высокой интенсивности. Радиационное облучение усили-
вает поглощение на неоднородностях волокна. Рост затухания зависит от вели-
чины накопленной дозы и интенсивности облучения.

2.5. Характеристики оптических волокон, определя-
ющие их долговечность

Ширина полосы пропускания и дисперсия
    Многие производители волокна и оптического кабеля не специфицируют
дисперсию в многомодовых изделиях. Вместо этого они указывают произведе-
ние ширины полосы пропускания на длин), или просто полосу пропускания,
выраженную в мегагерцах-километрах. Полоса пропускания в 400 МГц-км оз-
начает возможность передачи сигнала в полосе 400 МГц на расстояние 1 км.
Это также означает, что произведение максимальной частоты сигнала на дли-
ну передачи может быть меньше или равно 400.
    Другими словами, можно передавать сигнал более низкой частоты на

                                      35