信息時代數據量的增長給存儲技術的發展提供了---的機遇,現在信息主管們更多考慮的事情是,如何對數據進行安全的存儲、管理及使用。因此,dc線材電動車充電線,人們不僅對存儲設備容量、性能等方面的需求越來越高,同時對存儲系統也提出了、高---性、并能夠長距離傳輸的技術要求。光纖通道fiber channel技術正是在這一需求的驅動下誕生的。
目前,在存儲系統的設計中,凡是涉及到對大型關系數據庫進行操作,對---數據進行讀取的業務系統,一般都傾向于采用存儲區域網絡storage area networks,架構。存儲區域網絡以下簡稱“san”是建立在網絡化的i/o存儲協議基礎之上,可使服務器與存儲設備之間進行“any to any”連接通信的網絡系統。san的發展帶動了光纖通道技術的發展,而光纖通道體系結構的發展,為san的技術構想鋪平了道路。
材料的吸收損耗
制造光纖的材料能夠吸收光能。光纖材料中的粒子吸收光能以后,產生振動、-,而將能量散失掉,這樣就產生了吸收損耗。我們知道,物質是由原子、分子構成的,而原子又由原子核和核外電子組成,電子以一定的軌道圍繞原子核旋轉。這就像我們生活的地球以及金星、火星等行星都圍繞太陽旋轉一樣,每一個電子都具有一定的能量,處在某一軌道上,或者說每一軌道都有一個確定的能級。
距原子核近的軌道能級較低,距原子核越遠的軌道能級越高。軌道之間的這種能級差別的大小就叫能級差。當電子從低能級向高能級躍遷時,dc線材,就要吸收相應級別的能級差的能量。
在光纖中,當某一能級的電子受到與該能級差相對應的波長的光照射時,則位于低能級軌道上的電子將躍遷到能級高的軌道上。這一電子吸收了光能,就產生了光的吸收損耗。
制造光纖的基本材料二氧化硅sio2本身就吸收光,一個叫紫外吸收,另外一個叫紅外吸收。目前光纖通信一般僅工作在0.8~1.6μm波長區,因此我們只討論這一工作區的損耗。
先天不足,愛莫能助
光纖結構不完善,如由光纖中有氣泡、雜質,或者粗細不均勻,---是芯-包層交界面不平滑等,dc線材手機充電線,光線傳到這些地方時,就會有一部分光散射到各個方向,造成損耗。這種損耗是可以想辦法克服的,那就是要---光纖制造的工藝。 散射使光射向四面八方,其中有一部分散射光沿著與光纖傳播相反的方向反射回來,在光纖的入射端可接收到這部分散射光。光的散射使得一部分光能受到損失,這是人們所不希望的。但是,這種現象也可以為我們所利用,因為如果我們在發送端對接收到的這部分光的強弱進行分析,可以檢查出這根光纖的斷點、缺陷和損耗大小。這樣,通---的聰明才智,就把壞事變成了好事.
光纖的損耗近年來,光纖通信在許多領域得到了廣泛的應用。實現光纖通信,一個重要的問題是盡可能地降低光纖的損耗。所謂損耗是指光纖每單位長度上的衰減,dc線材路由器充電線,單位為db/km。光纖損耗的高低直接影響傳輸距離或中繼站間隔距離的遠近,因此,了解并降低光纖的損耗對光纖通信有著重大的現實意義。