Les principaux paramètres de la fibre optique en plastique
Longueur d'onde :Les longueurs d'onde de transmission courantes pour les fibres optiques en plastique (POF) sont 650 nm (lumière rouge) et 850 nm, mais certaines fibres optiques en plastique hautes performances prennent également en charge des longueurs d'onde plus longues (telles que 1 300 nm).
Atténuation:Désigne la perte de transmission lorsqu'un signal optique est transmis à travers la fibre, généralement exprimée en dB/km.
Taux de transmission :Pour les courtes distances, la fibre optique en plastique peut prendre en charge des débits de transmission élevés. Dans un rayon de 100 mètres, la fibre optique en plastique peut transmettre des données à des vitesses allant jusqu'à 1 Gbit/s.
Diamètre du noyau :Les diamètres de noyau courants pour les fibres optiques en plastique vont d'environ 0,25 mm à 3 mm, beaucoup plus grands que ceux des fibres de verre (généralement de 8 à 62,5 micromètres). Le noyau plus grand facilite la connexion et la manipulation des fibres optiques en plastique.
Ouverture numérique (NA) :L'ouverture numérique typique est d'environ {{0}}.5, ce qui signifie que la fibre optique en plastique a un grand angle d'acceptation, ce qui facilite le couplage de sources lumineuses. De plus, il existe des fibres spéciales avec une ouverture numérique de 0,48 ou 0,6.
Rayon de courbure :Les fibres optiques en plastique ont d'excellentes performances de courbure, permettant des rayons de courbure plus petits, généralement environ 10 fois le diamètre du noyau. Elles résistent mieux à la flexion que les fibres de verre.
Plage de température :La plage de températures de fonctionnement des fibres optiques en plastique se situe généralement entre -40 degrés et +85 degrés, mais certaines fibres optiques en plastique spéciales peuvent résister à des températures allant jusqu'à 105 degrés. Il existe également des matériaux de gaine extérieure spécialisés disponibles pour une utilisation dans des environnements à haute température.
Résistance mécanique :Les fibres optiques en plastique ont une ténacité et une résistance à la traction plus élevées que les fibres de verre et sont plus résistantes aux chocs.




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