光纖是用來傳輸光的任何塑料或玻璃管道的一個術語。它背后的原理其實很古老,但近年來它已經成為一種非常重要的技術,由于通信基礎設施已經開始使用這種光纖以極高的速率傳輸數據。然而,除了光纖通信之外,它在醫藥、消費品...
光纖是用來傳輸光的任何塑料或玻璃管道的一個術語。它背后的原理其實很古老,但近年來它已經成為一種非常重要的技術,由于通信基礎設施已經開始使用這種光纖以極高的速率傳輸數據。然而,除了光纖通信之外,它在醫藥、消費品等領域也有許多應用,光纖電纜傳輸高清晰度電視信號。

光纖電纜比傳統金屬線具有許多優勢,最重要的是信號劣化程度大大降低。此外,它不受電磁干擾的影響,電磁干擾會嚴重阻礙數據沿正常金屬線的傳輸。這也增加了一個額外的安全措施,因為光纖可以經受住會破壞金屬電纜的電磁脈沖。

光纖技術涉及使用捆綁在一起并封裝在電纜中的光纖通過光脈沖傳輸數據。
光纖背后的基本原理非常簡單:光纖經過涂層,使其內部完全反射,因此當光線進入時,它反射而不損失任何光,并通過光纖傳遞到另一端。這種通過折射引導光的基本思想可以追溯到19世紀40年代。到20世紀初,一些實際應用已經發展起來,其中最引人注目的是20世紀20年代,光在口腔內的傳輸技術也是同樣的在接下來的十年里,這項技術實際上被用來照亮手術的內部,使手術更加精確。它繼續被用于外科手術,特別是促進微創手術。第一個真正的光纖出現在20世紀50年代,到20世紀70年代末,人們開始用一種與現在使用的光纖非常相似的光纖進行實驗,這種光纖表面涂有透明的護套。
到了20世紀70年代,光纖開始得到改進,降低了信號中的噪聲。這些改進使光纖有可能被用來傳輸信號遠距離的實際通信。這使得大量的通信主干網得以建立,這為互聯網奠定了基礎。在20世紀80年代初,通用電氣公司發明了一種方法,可以將極長的電纜束一次延長到25英里(40公里),使巨大的主干網更容易建造。
由于光纖的退化或衰減程度較低,因此光纖是遠距離通信的理想選擇。而金屬線要求在短距離安裝中繼器,以確保信號保持強勁,光纖可以在沒有中繼器的情況下進行長距離的拉伸,大大降低了成本。此外,光纖能夠傳輸比金屬線多得多的信息,因此即使在較短的距離內,例如在單個建筑物內的網絡環境中,光纖也能傳輸更多的信息。因為光纖不能在與金屬線一樣,在傳統布線可能存在危險的高壓環境中使用是安全的。

由于光纖的低劣化或衰減,光纖是遠距離通信的理想選擇。