浅谈光导纤维课件.ppt
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- 浅谈 光导纤维 课件
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1、一、光纤通信的发展史:一、光纤通信的发展史: 光纤通信是七十年代,发展起来的一门新兴技术。光纤是光导纤维的简称。它是由玻璃材料(SiO2),抽丝而成的一种光传输媒体。以光波传送资讯,以光纤为传输介质的通信方式,称为光纤通信。 1880年,贝尔继发明电话之后,又发明了“光话”。以日光为光源,大气为传输介质,在200米的距离內,实现了语音信号的传递。但是这种通信,所能传送的资讯是十分有限的。有两个方面的问题: 1、普通光源或日光成份复杂、振动方面杂乱而无法调变(可靠的高强度光源); 2、利用大气为介质,进行光通信损耗大,受气候影响严重(稳定的低损耗介质)。 1960年,美国的Maimen,发明了红
2、宝石镭射二极体。由此,人们得到了良好的同调光。此时,最好的光学玻璃的传输损耗,仍高达1000dB/km(。这意味著,如果要在一公里长的光纤末端,检测到一个波长为1m的光子 (其能量h210-19焦耳),则在其入端,要输入的光的能量,为21081焦耳。 dB = 10 lg ( Pout / Pin ) Pout :输出功率 ; Pin :输入功率 1966年英籍华人高锟(C. K. Kao)博士提出,如果利用帶有包层材料的石英玻璃光学纤维(光纤)来进行光通信,其损耗可能低20dB/km。1970年,美国的康宁公司果然制造出,损耗为20dB/km的光导纤维(所使用光源的波长,約为 0.8m)。同
3、时,贝尔研究所林严雄博士制造出在室温下可连续工作的半导体激光器。 至此,光通信技术中的两大难题都得到了解決,使光纤通信技术,受到了空前的重视。 二、光纤的结构n纤芯 core:折射率较高,用来传送光信号;n包层 coating:覆盖在纤芯外圈的部分,为形成全反射,其折射率较纤芯低。n保护套 jacket:强度大,能承受较大冲击,保护光纤。纤芯纤芯包层包层保护套保护套三、光纤通信的原理 n光纤通信是先把声音转换成能代表声音变化的电信号,然后把它放大,再用经过放大的电信号来控制激光器发光,使激光器发出来的激光的亮度也随着代表声音的电信号来变化,这样,激光器就把代表声音的电信号转换成相应的光信号。通
4、过光导纤维传送到接受的一端后,由于接收设备里有一个对光非常敏感的光电管,可以把接收来的光信号转换成电信号,这样代表声音的光信号就被转换回来,再放大以便送到听筒引起膜振动,就能听到与发送端一样的声音了。 光纤与传输参数单信道全光中继数字通单信道全光中继数字通信信光光-电电-光中继的数字通信光中继的数字通信电信电信号号光 发 送光 发 送机机光 接 受光 接 受机机电信电信号号 光纤通信网络架构光纤通信网络架构 四、光纤产生损耗的原因 n材料的吸收损耗:由于光纤內含有过度金属元素(如Sc、Ti、V、Cr、Mn.等)。这类金属在光谱范围,有广大的吸收帶。另外所含的OH及材料的缺陷(如光纤抽丝,所引起
5、的核心及外壳介面构造的微小变化),也会产生损耗。n材料的散射损耗:由于材料的密度或组成不均,都会产生“瑞利散射”散射,其损失值与波长成反比。因此波长越长,损失越小,除了“瑞利散射”外,尚有其他的散射行为,但其影响,不如“瑞利散射”损耗大。n机械变形所引起的损耗:當机械变形,所引起的微曲及弯曲,都会造成光纤传送信号的损失。所谓弯曲损失,則是指在某处的入射角,比临界角小时,光向外面折射,而造成的损失。 五、光纤的分类n按照光纤的模式分类q单模(Single-Mode)中心玻璃芯教细(芯径一般为9或10m),只能传一种模式的光。适用于远程。q多模(Multi-Mode)中心玻璃芯教粗(50或62.5
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