Dämpfung
Die Dämpfung der optischen Faser ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: Absorption und Streuung. Die Absorption wird durch die Absorption des Lichts und die Umwandlung in Wärme durch Moleküle im Glas verursacht. Primärabsorber sind restliches OH+ und Dotierstoffe, die zur Modifizierung des Brechungsindex des Glases verwendet werden. Diese Absorption erfolgt bei diskreten Wellenlängen, die durch die Elemente bestimmt werden, die das Licht absorbieren. Die OH+-Absorption ist vorherrschend und tritt am stärksten um 1000 nm, 1400 nm und über 1600 nm auf.

Prüfung optischer Fasern – Verlust- und Dämpfungskoeffizient
Bei Glasfasern umfassen die Tests die Fasergeometrie, Dämpfung und Bandbreite. Der grundlegendste Parameter für optische Fasern ist die Geometrie, da die Abmessungen der Faser ihre Fähigkeit bestimmen, mit anderen Fasern gespleißt und abgeschlossen zu werden. Kerndurchmesser, Manteldurchmesser und Konzentrizität sind die wichtigsten Faktoren dafür, wie gut man zwei Fasern verbinden oder spleißen kann. Daher arbeiten Hersteller sehr hart daran, diese Parameter zu kontrollieren, einschließlich kontinuierlicher Tests während des gesamten Herstellungsprozesses.
Auch wenn die Prüfung von Durchmesser und Konzentrizität einfach klingt, müssen die Messungen mit einer Genauigkeit im Submikrometerbereich erfolgen. Der Prozess wird dadurch erschwert, dass das Material transparent ist und die Abmessungen so klein sind, dass sie an die Grenzen optischer Messungen stoßen.
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Fasertyp |
Kern-/Manteldurchmesser |
Dämpfungskoeffizient |
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850 nm |
1300 nm |
1550 nm |
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POF |
1 mm |
0.2-1 dB/Meter bei 650 nm |
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Schrittindex |
200/240 Mikrometer |
6 dB/km |
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Multimode mit abgestuftem Index |
50/125 Mikrometer |
3 dB/km |
1 dB/km |
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62,5/125 Mikrometer |
3 dB/km |
1 dB/km |
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85/125 Mikrometer* |
3 dB/km |
1 dB/km |
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100/140 Mikrometer* |
3 dB/km |
1 dB/km |
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Singlemode |
9/125 Mikrometer |
0.4-0,5 dB/km |
0.2-0.3 dB/km |
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