技术指导 铁穿线管
青岛电线电缆 技术指导
当前位置:青岛通达沿海电气有限公司 >> 技术指导 >> 浏览文章
技术指导

光纤光缆的基本知识特别很是实用

标签:光纤,光缆,基本,基本知识,知识,特别,很是,实用 发布时间:2024年05月05日 点击130

  光纤光缆的基本知识有哪些?想了解光纤光缆的最新基本知识就来线缆雇用网线缆知识栏目!

  1.简述光纤的组成。

  答:光纤由两个基本部分组成:由透明的光学材料制成的芯和包层、涂敷层。

光纤光缆的基本知识(特别很是实用)

  2.描述光纤线路传输特征的基本参数有哪些?

  答:包括损耗、色散、带宽、截止波长、模场直径等。

  3. 产生光纤衰减的缘故原由有什么?

  答:光纤的衰减是指在一根光纤的两个横截面间的光功率的削减,与波长有关。造成衰减的重要缘故原由是散射、吸取以及因为连接器、接头造成的光损耗。

  4.光纤衰减系数是如何定义的?

  答:用稳态中一根均匀光纤单位长度上的衰减(dB/km)来定义。

  5.插入损耗是什么?

  答:是指光传输线路中插入光学部件(如插入连接器或耦合器)所引起的衰减。

  6.光纤的带宽与什么有关?

  答:光纤的带宽指的是:在光纤的传递函数中,光功率的幅值比零频率的幅值降低50%或3dB时的调制频率。光纤的带宽近似与其长度成反比,带宽长度的乘积是一常量。

  7.光纤的色散有几种?与什么有关?

  答:光纤的色散是指一根光纤内群时延的展宽,包括模色散、材料色散及结构色散。取决于光源、光纤两者的特征。

  8.旌旗灯号在光纤中传播的色散特征怎样描述?

  答:可以用脉冲展宽、光纤的带宽、光纤的色散系数三个物理量来描述。

  9.什么是截止波长?

  答:是指光纤中只能传导基模的最短波长。对于单模光纤,其截止波长必须短于传导光的波长。

  10.光纤的色散对光纤通讯体系的性能会产生什么影响?

  答:光纤的色散将使光脉冲在光纤中传输过程中发生展宽。影响误码率的大小,和传输距离的长短,以及体系速率的大小。

  11.什么是背向散射法?

  答:背向散射法是一种沿光纤长度上测量衰减的方法。光纤中的光功率绝大部分为前向传播,但有很少部分朝发光器背向散射。在发光器处行使分光器观察背向散射的时间曲线,从一端不仅能测量接入的均匀光纤的长度和衰减,而且能测出局部的不规则性、断点及在接头和连接器引起的光功率损耗。

  12.光时域反射计(OTDR)的测试原理是什么?有何功能?

  答:OTDR基于光的背向散射与菲涅耳反射原理制作,行使光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息潍坊做网站,可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具。其重要指标参数包括:动态范围、灵敏度、分辨率、测量时间和盲区等。

  13.OTDR的盲区是指什么?对测试会有何影响?在现实测试中对盲区如何处理?

  答:通常将诸如运动连接器、机械接优等特性点产生反射引起的OTDR接收端饱和而带来的一系列“盲点”称为盲区。

  光纤中的盲区分为事件盲区和衰减盲区两种:因为介入运动连接器而引起反射峰河北人事考试网,从反射峰的肇端点到接收器饱和峰值之间的长度距离,被称为事件盲区;光纤中因为介入运动连接器引起反射峰,从反射峰的肇端点到可识别其他事件点之间的距离,被称为衰减盲区。

  对于OTDR来说,盲区越小越好。盲区会随着脉冲展宽的宽度的增长而增大,增长脉冲宽度虽然增长了测量长度,但也增大了测量盲区,所以,在测试光纤时,对OTDR附件的光纤和相邻事件点的测量要使用窄脉冲高温马弗炉,而对光纤远端进行测量时要使用宽脉冲。

  14.OTDR能否测量不同类型的光纤?

  答:假如使用单模OTDR模块对多模光纤进行测量,或使用一个多模OTDR模块对诸如芯径为62.5mm的单模光纤进行测量,光纤长度的测量效果不会受到影响,但诸如光纤损耗、光接头损耗、回波损耗的效果是不精确的。所以,在测量光纤时,肯定要选择与被测光纤相匹配的OTDR进行测量,如许才能得到各项性能指标均精确的效果。

  15.常见光测试仪表中的“1310nm”或“1550nm”指的是什么?

  答:指的是光旌旗灯号的波长。光纤通讯使用的波长范围处于近红外区,波长在800nm~1700nm之间。常将其分为短波长波段和长波长波段,前者指850nm波长,后者指1310nm和1550nm。

  16.在目前商用光纤中,什么波长的光具有最小色散?什么波长的光具有具有最小损耗?

  答:1310nm波长的光具有最小色散,1550nm波长的光具有最小损耗。

  17.根据光纤纤芯折射率的转变情况,光纤如何分类?

  答:可分为阶跃光纤和渐变光纤。阶跃光纤带宽较窄,适用于小容量短距离通讯;渐变光纤带宽较宽,适用于中、大容量通讯。

  18.根据光纤中传输光波模式的不同德龙驾驶室,光纤如何分类?

  答:可分为单模光纤和多模光纤。单模光纤芯径约在1~10μm之间,在给定的工作波长上,只传输单一基模,适于大容量长距离通讯体系。多模光纤能传输多个模式的光波,芯径约在50~60μm之间,传输性能比单模光纤差。

  在传送复用珍爱的电流差动珍爱时,安装在变电站通讯机房的光电转换装配与安装在主控室的珍爱装配之间多用多模光纤。

  19.阶跃折射率光纤的数值孔经(NA)有何意义?

  答:数值孔经(NA)透露表现光纤的收光能力, NA越大,光纤收集光线能力越强。

  20.什么是单模光纤的双折射?

  答:单模光纤中存在两个正交偏振模式,当光纤不完全园柱对称时,两个正交偏振模式并不是简并的,两个正交偏振的模折射率的差的绝对值即为双折射。

  21.最常见的光缆结构有几种?

  答:有层绞式和骨架式两种。

  22.光缆重要由什么组成?

  答:重要由:纤芯、光纤油膏、护套材料、PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)等材料组成。

  23.光缆的铠装是指什么?

  答:是指在特别用途的光缆中(如海底光缆等)所使用的珍爱元件(通常为钢丝或钢带)。铠装都附在光缆的内护套上。

  24.光缆护套用什么材料?

  答:光缆护套或护层通常由聚乙烯(PE)和聚氯乙烯(PVC)材料构成,其作用是珍爱缆芯不受外界影响。

  25.列举在电力体系中应用的特别光缆。

  答:重要有三种特别光缆:

  地线复合光缆(OPGW),光纤置于钢包铝绞结构的电力线内。OPGW光缆的应用,起到了地线和通讯的双功能,有用地进步了电力杆塔的行使率。

  缠绕式光缆(GWWOP),在已有输青岛电缆桥架路的地方,将这种光缆缠绕或悬挂在地线上。

  自承式光缆(ADSS),有很强的抗张能力,可直接挂在两座电力杆塔之间,其最大跨距可达1000m。

  26.OPGW光缆的应用结构有几种?

  答:重要有:1)塑管层绞+ 铝管的结构;2) 中间塑管+ 铝管的结构;3) 铝骨架结构;4) 螺旋铝管结构;5) 单层不锈钢管结构( 中间不锈钢管结构、不锈钢管层绞结构);6) 复合不锈钢管结构( 中间不锈钢管结构、不锈钢管层绞结构)。

  27.OPGW光缆缆芯外的绞线线材重要由什么组成?

  答:以AA线(铝合金线) 和AS线材(铝包钢线)组成。

  28.要选择OPGW光缆型号,应具备的技术条件有哪些?

  答:1) OPGW光缆的标称抗拉强度(RTS) (kN);2) OPGW光缆的光纤芯数(SM);3) 短路电流(kA);4) 短路时间(s);5) 温度范围(℃)。

  29.光缆的弯曲程度是如何限定的?

  答:光缆弯曲半径应不小于光缆外径的20倍,施工过程中(非静止状况)不小于光缆外径的30倍。

  30.在ADSS光缆工程中,需细致什么?

  答:有三个关键技术:光缆机械设计、悬挂点的确定和配套金具的选择与安装。

  31.光缆金具重要有哪些?

  答:光缆金具是指安装光缆使用的硬件,重要有:耐张线夹,悬垂线夹、防振器等。

  32.光纤连接器有两个最基本的性能参数,分别是什么?

  答:光纤连接器俗称活接头.对于单纤连接器光性能方面的要求,重点是在介入损耗和回波损耗这两个最基本的性能参数上。

  33.常用的光纤连接器有几类?

  答:按照不同的分类方法,光纤连接器可以分为不同的种类,按传输序言的不同可分为单模光纤连接器和多模光纤连接器;按结构的不同可分为FC、SC、ST、D4、DIN、Biconic、MU、LC、MT等各种型式;按连接器的插针端面可分为FC、PC(UPC)和APC。常用的光纤连接器:FC/PC型光纤连接器、SC型光纤连接器,LC型光纤连接器。

  34.在光纤通讯体系中,常见下列物品,请指出其名称。

  AFC、FC 型适配器 ST型适配器 SC型适配器 FC/APC、FC/PC型连接器 SC型连接器 ST型连接器 LC型跳线 MU型跳线 单模或多模跳线

  35.什么是光纤连接器的介入损耗(或称插入损耗)?

  答:是指因连接器的介入而引起传输线路有用功率减小的量值,对于用户来说,该值越小越好。ITU-T规定其值应不大于0.5dB。

  36.什么是光纤连接器的回波损耗(或称反射衰减、回损、回程损耗)? 答:是衡量从连接器反射回来并沿输入通道返回的输入功率分量的一个量度,其典型值应不小于25dB。

  37.发光二极管和半导体激光器发出的光最凸起的差别是什么?

  答:发光二极管产生的光是非干系光,频谱宽;激光器产生的光是干系光,频谱很窄。

  38.发光二极管(LED)和半导体激光器(LD)的工作特征最显明的不同是什么? 答:LED没有阈值,LD则存在阈值,只有注入电流超过阈值后才会产生激光。

  39.单纵模半导体激光器常用的有哪两种?

  答:DFB激光器和DBR激光器,二者均为分布反馈激光器,其光反馈是由光腔内的分布反馈布拉格光栅提供的。

  40.光接收器件重要有哪两种?

  答:重要有光电二极管(PIN管)和雪崩光电二极管(APD)。

  41.光纤通讯体系的噪声产生的因素有哪些?

  答:有因为消光比不合格产生的噪声,光强度随机转变的噪声,时间抖动引起的噪声,接收机的点噪声和热噪声,光纤的模式噪声,色散导致的脉冲展宽产生的噪声,LD的模分配噪声,LD的频率啁啾产生的噪声以及反射产生的噪声。

  42.目前用于传输网建设的光纤重要有哪些?其重要特点是什么?

  答:重要有三种,即G.652常规单模光纤、G.653色散位移单模光纤和G.655非零色散位移光纤。

  G.652单模光纤在C波段1530~1565nm和L波段1565~1625nm的色散较大,一样平常为17~22psnm?km,体系速率达到2.5Gbit/s以上时,必要进行色散补偿,在10Gbit/s时体系色散补偿成本较大,它是目前传输网中敷设最为普遍的一种光纤。

  G.653色散位移光纤在C波段和L波段的色散一样平常为-1~3.5psnm?km,在1550nm是零色散,体系速率可达到20Gbit/s和40Gbit/s,是单波长超长距离传输的最佳光纤。但是,因为其零色散的特征,在采用DWDM扩容时,会出现非线性效应,导致旌旗灯号串扰,产生四波混频FWM,因此不适合采用DWDM。

  G.655非零色散位移光纤:G.655非零色散位移光纤在C波段的色散为1~6psnm?km,在L波段的色散一样平常为6~10psnm?km,色散较小,避开了零色散区,既克制了四波混频FWM,可用于DWDM扩容,也可以开通高速体系。新型的G.655光纤可以使有用面积扩大到一样平常光纤的1.5~2倍,大有用面积可以降低功率密度,削减光纤的非线性效应。

  43.什么是光纤的非线性?

  答:是指当入纤光功率超过肯定数值后,光纤的折射率将与光功率非线性相干,并产生拉曼散射和布里渊散射,使入射光的频率发生转变。

  44.光纤非线性对传输会产生什么影响?

  答:非线性效应会造成一些额外损耗和干扰,恶化体系的性能。WDM体系光功率较大并且沿光纤传输很长距离,因此产生非线性失真。非线性失真有受激散射和非线性折射两种。其中受激散射有拉曼散射和布里渊散射。以上两种散射使入射光能量降低,造成损耗。在入纤功率较小时可忽略。

  45.什么是PON(无源光网络)?

  答:PON是本地用户接入网中的光纤环路光网络,基于无源光器件,如耦合器、分光器

  造成光纤衰减的多种缘故原由

  造成光纤衰减的多种缘故原由

  1、造成光纤衰减的重要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。

  本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸取等。

  弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成损耗。

  挤压:光纤受到挤压时产生细小的弯曲而造成的损耗。

  杂质:光纤内杂质吸取和散射在光纤中传播的光,造成的损失。

  不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。

  对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。

  当光从光纤的一端射入,从另一端射出时,光的强度会削弱。这意味着光旌旗灯号通过光纤传播后,光能量衰减了一部分。这说明光纤中有某些物质或因某种缘故原由,阻挡光旌旗灯号通过。这就是光纤的传输损耗。只有降低光纤损耗,才能使光旌旗灯号通顺无阻。

  2、光纤损耗的分类

  光纤损耗大致可分为光纤具有的固有损耗以及光纤制成后由使用条件造成的附加损 耗。详细细分如下:

  光纤损耗可分为固有损耗和附加损耗。

  固有损耗包括散射损耗、吸取损耗和因光纤结构不完美引起的损耗。

  附加损耗则包括微弯损耗、弯曲损耗和接续损耗。

  其中,附加损耗是在光纤的铺设过程中人为造成的。在现实应用中,不可避免地要将光纤一根接一根地接起来,光纤连接会产生损耗。光纤细小弯曲、挤压、拉伸受力也会引起损耗。这些都是光纤使用条件引起的损耗。究其重要缘故原由是在这些条件下,光纤纤芯中的传输模式发生了转变。附加损耗是可以尽量避免的。下面,我们只讨论光纤的固有损耗。

  固有损耗中,散射损耗和吸取损耗是由光纤材料自己的特征决定的,在不同的工作波长下引起的固有损耗也不同。搞清楚产生损耗的机理,定量地分析各种因素引起的损耗的大小,对于研制低损耗光纤合理使用光纤有着极其紧张的意义。

  3、材料的吸取损耗

  制造光纤的材料能够吸取光能。光纤材料中的粒子吸取光能以后,产生振动、发热,而将能量散失掉,如许就产生了吸取损耗。我们知道,物质是由原子、分子构成的,而原子又由原子核和核外电子组成,电子以肯定的轨道围绕原子核旋转。这就像我们生活的地球以及金星、火星等行星都围绕太阳旋转一样,每一个电子都具有肯定的能量,处在某一轨道上,或者说每一轨道都有一个确定的能级。

  距原子核近的轨道能级较低,距原子核越远的轨道能级越高。轨道之间的这种能级差别的大小就叫能级差。当电子从低能级向高能级跃迁时,就要吸取响应级别的能级差的能量。

  在光纤中,当某一能级的电子受到与该能级差相对应的波长的光照射时,则位于低能级轨道上的电子将跃迁到能级高的轨道上。这一电子吸取了光能,就产生了光的吸取损耗。

  制造光纤的基本材料二氧化硅(SiO2)自己就吸取光,一个叫紫外吸取,另外一个叫红外吸取。目前光纤通讯一样平常仅工作在0.8~1.6μm波长区,因此我们只讨论这一工作区的损耗。

  石英玻璃中电子跃迁产生的吸取峰在紫外区的0.1~0.2μm波长左右。随着波长增大,其吸取作用渐渐减小,但影响区域很宽,直到1μm以上的波长。不过,紫外吸取对在红外区工作的石英光纤的影响不大。例如,在0.6μm波长的可见光区,紫外吸取可达1dB/km,在0.8μm波长时降到0.2~0.3dB/km,而在1.2μm波长时,大约只有0.ldB/km。

  石英光纤的红外吸取损耗是由红外区材料的分子振动产生的。在2μm以上波段有几个振动吸取峰。

  因为受光纤中各种掺杂元素的影响,石英光纤在2μm以上的波段不可能出现低损耗窗口,在1.85μm波长的理论极限损耗为ldB/km。

  通过研究,还发现石英玻璃中有一些"破坏分子"在捣乱,重要是一些有害过渡金属杂质,如铜、铁、铬、锰等。这些"坏蛋"在光照射下,贪婪地吸取光能,乱蹦乱跳,造成了光能的损失。消灭"捣乱分子",对制造光纤的材料进行格的化学提纯,就可以大大降低损耗。

  石英光纤中的另一个吸取源是氢氧根(OHˉ) 期的研究,人们发现氢氧根在光纤工作波段上有三个吸取峰,它们分别是0.95μm、1.24μm和1.38μm,其中1.38μm波长的吸取损耗最为紧张,对光纤的影响也最大。在1.38μm波长,含量仅占0.0001的氢氧根产生的吸取峰损耗就高达33dB/km。

  这些氢氧根是从哪里来的呢?氢氧根的来源许多,一是制造光纤的材料中有水分和氢氧化合物,这些氢氧化合物在质料提纯过程中不易被消灭掉,最后仍以氢氧根的情势残留在光纤中;二是制造光纤的氢氧物中含有少量的水分;三是光纤的制造过程中因化学反应而生成了水;四是外界空气的进入带来了水蒸气。然而,如今的制造工艺已经发展到了相称高的水平,氢氧根的含量已经降到了充足低的程度,它对光纤的影响可以忽略不计了。

  4、散射损耗

  在黑夜里,用手电筒向空中照射,可以看到一束光柱。人们也曾看到过夜空中探照灯发出粗大光柱。

  那么,为什么我们会看见这些光柱呢?这是由于有很多烟雾、灰尘等细小颗粒浮游于大气之中,光照射在这些颗粒上,产生了散射,就射向了四面八方。这个征象是由瑞利最先发现的,所以人们把这种散射命名为"瑞利散射"。

  散射是怎样产生的呢?原来组成物质的分子、原子、电子等细小粒子是以某些固有频率进行振动的,并能释放出波长与该振动频率响应的光。粒子的振动频率由粒子的大小来决定。粒子越大,振动频率越低,释放出的光的波长越长;粒子越小,振动频率越高,释放出的光的波长越短。这种振动频率称做粒子的固有振动频率。但是这种振动并不是自行产生,它必要肯定的能量。一旦粒子受到具有肯定波长的光照射,而照射光的频率与该粒子固有振动频率雷同,就会引起共振。粒子内的电子便以该振动频率开始振动,效果是该粒子向四面八方散射出光,入射光的能量被吸取而转化为粒子的能量,粒子又将能量重新以光能的情势射出去。因此,对于在外部观察的人来说,看到的彷佛是光撞到粒子以后,向四面八方飞散出去了。

  光纤内也有瑞利散射,由此而产生的光损耗就称为瑞利散射损耗。鉴于目前的光纤制造工艺水平,可以说瑞利散射损耗是无法避免的。但是,因为瑞利散射损耗的大小与光波长的4次方成反比,所以光纤工作在长波长区时,瑞利散射损耗的影响可以大大减小。

  5、天赋不足,爱莫能助

  光纤结构不完美,如由光纤中有气泡、杂质,或者粗细不均匀,分外是芯-包层交界面不平滑等,光线传到这些地方时,就会有一部分光散射到各个方向,造成损耗。这种损耗是可以想办法战胜的,那就是要改善光纤制造的工艺。 散射使光射向四面八方,其中有一部分散射光沿着与光纤传播相反的方向反射回来,在光纤的入射端可接收到这部分散射光。光的散射使得一部分光能受到损失,这是人们所不盼望的。但是,这种征象也可以为我们所行使,由于假如我们在发送端对接收到的这部分光的强弱进行分析,可以检查出这根光纤的断点、缺陷和损耗大小。如许,通过人的聪明才智,就把坏事变成了好事.

  光纤的损耗近年来,光纤通讯在很多领域得到了广泛的应用。实现光纤通讯,一个紧张的题目是尽可能地降低光纤的损耗。所谓损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。光纤损耗的高低直接影响传输距离或中继站间隔距离的远近,因此,了解并降低光纤的损耗对光纤通讯有偏重大的实际意义。

  一、 光纤的吸取损耗

  这是因为光纤材料和杂质对光能的吸取而引起的,它们把光能以热能的情势消费于光纤中,是光纤损耗中紧张的损耗,吸取损耗包括以下几种:

  1.物质本征吸取损耗 这是因为物质固有的吸取引起的损耗。它有两个频带,一个在近红外的8~12μm区域里,这个波段的本征吸取是因为振动。另一个物质固有吸取带在紫外波段,吸取很强时,它的尾巴会拖到0.7~1.1μm波段里去。

  2.掺杂剂和杂质离子引起的吸取损耗 光纤材料中含有跃迁金属如铁、铜、铬等,它们有各自的吸取峰和吸取带并随它们价态不同而不同。由跃迁金属离子吸取引起的光纤损耗取决于它们的浓度。另外,OH-存在也产生吸取损耗,OH-的基本吸取极峰在2.7μm附近,吸取带在0.5~1.0μm范围。对于纯石英光纤,杂质引起的损耗影响可以不考虑。

  3.原子缺陷吸取损耗 光纤材料因为受热或强烈的辐射,它会受激而产生原子的缺陷,造成对光的吸取,产生损耗,但一样平常情况下这种影响很小。

  二、光纤的散射损耗

  光纤内部的散射,会减小传输的功率,产生损耗。散射中最紧张的是瑞利散射,它是由光纤材料内部的密度和成份转变而引起的。

  光纤材料在加热过程中,因为热骚动,使原子得到的压缩性不均匀,使物质的密度不均匀,进而使折射率不均匀。这种不均匀在冷却过程中被固定下来,它的尺寸比光波波长要小。光在传输时碰到这些比光波波长小,带有随机起伏的不均匀物质时,改变了传输方向,产生散射,引起损耗。另外,光纤中含有的氧化物浓度不均匀以及掺杂不均匀也会引起散射,产生损耗。

  三、波导散射损耗

  这是因为交界面随机的畸变或粗糙所产生的散射,现实上它是由外观畸变或粗糙所引起的模式转换或模式耦合。一种模式因为交界面的起伏,会产生其他传输模式和辐射模式。因为在光纤中传输的各种模式衰减不同,在长距离的模式变换过程中,衰减小的模式变成衰减大的模式,延续的变换和反变换后,虽然各模式的损失会平衡起来,但模式总体产生额外的损耗,即因为模式的转换产生了附加损耗,这种附加的损耗就是波导散射损耗。要降低这种损耗,就要进步光纤制造工艺。对于拉得好或质量高的光纤,基本上可以忽略这种损耗。

  四、光纤弯曲产生的辐射损耗

  光纤是柔软的,可以弯曲,可是弯曲到肯定程度后,光纤虽然可以导光,但会使光的传输途径改变。由传输模转换为辐射模,使一部分光能渗透到包层中或穿过包层成为辐射模向外走漏损失掉,从而产生损耗。当弯曲半径大于5~10cm时,由弯曲造成的损耗可以忽略。

  在光纤溶接中色谱排列顺须广电体系顺序如下:

  蓝;橘;绿;棕; 灰;白;红;黑; 黄;紫;粉;青;

  在光缆中束管排列顺序如下:

  一: 在光缆中多芯光纤时会分多束管珍爱,他的排列顺序一样平常有绿色,红色和白色束管顺序为:

  绿色束管为第一管;

  紧挨绿色束管的白色束管委第二管:

  挨白色束管(第二管)的束管为第三管;

  依序率推......

  红色束管为最后一管。

  二: 在光缆中多芯光纤时也会有独束管然后用不同颜色丝绳加以捆绑来区分各束顺序,色谱如下:

  蓝;橘;绿;棕;

  灰;白;红;黑;

  黄;紫;粉;本;

  用蓝丝绳捆绑地为第一束;

  橘色丝绳捆绑的为第二束;

  绿......

  三: 光纤不管在束管中,照旧丝绳中他们的色谱排列都是按:蓝;橘;绿;棕;灰;白;红;黑;黄;紫;粉;本;一管和一束都是最多12根。

  还有的厂家是两个色谱以后按顺时针的方向白1,白2,白3等.