现代光纤通信技术及应用第5章光纤通信中的光无源器件课件.pptx
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1、第5章光纤通信中的光无源器件5.1 光纤连接器5.2 光纤耦合器5.3 光调制器5.4 光开关5.6 光衰减器 5.7 光隔离器 5.8 光环行器 5.9 波分复用器5.1 光纤连接器PART 015.1.1 光纤连接器的组成5.1.2 光纤连接器的性能5.1.3 常用的光纤连接器 光纤连接器 光纤连接器是把两个光纤端面结合在一起,以实现光纤与光纤之间可拆卸(活动)连接的器件,它是光纤通信中是必不可少的器件。为施工方便,光缆须分段敷设,一般光缆长度为1.22km,在两端光纤(光缆)之间就要进行连接。这种连接是固定的、永久的,常用光纤固定接头来进行连接。在光发送机、接收机或仪表与光纤之间也要进行
2、连接,这种连接必须是活动的、可拆装的,要通过光纤活动连接器来完成。光纤活动连接器因而成了光纤通信中需求量最大的光无源器件。右图示出套筒结构的光纤连接器简图,包括用于对中的套筒、带有微孔的插针和端面的形状(图中画出平面的端面)。光纤固定在插针的微孔内,两支带光纤的插针用套筒对中实现连接。以下文中提到的光纤连接器都指的是光纤活动连接器。套筒结构光纤连接器简图 对光纤连接器的基本要求是使发射光纤输出的光能量最大限度地耦合进接收光纤。光纤连接器是光纤通信中应用最广泛、最基本的光无源器件。光纤连接器的“尾纤”(即一端有活动的连接器光纤)用于和光源或检测器耦合,以构成发射机或接收机的输出/输入接口,或构成
3、光缆线路及各种光无源器件两端的接口。光纤连接器跳线(即两端都有光纤活动连接器的一小段光纤)用于终端设备与光缆线路及各种光无源器件之间的互连,以构成光纤传输系统。5.1.1 光纤连接器的组成 光纤活动连接器在结构上差别很大,品种也很多,但按功能可分成如下几部分:(1)连接器插头(Plug Connector):使光纤在转换器或变换器中完成插拔功能的部件称为插头,由插针体和若干外部零件组成。下图是几种常见的光纤活动连接器插头,为使光纤不受到外界损害,插头的机械结构必须具有对光纤进行有效保护的功能。几种常见的光纤活动连接器插头 (2)转换器或适配器(Adapter):即插座(珐琅盘),将光纤插头连接
4、在一起使光纤接通的器件。转换器可以连接同型号插头,也可以连接不同型号插头,可以连接一对插头,也可以连接几对插头或多芯插头。下图是珐琅盘在光纤连接器中的位置。珐琅盘在光纤连接器中的位置 (3)变换器(Converter):将某一型号的插头变换成另一型号插头的器件,使用时将某一型号的插头插入同型号的转换器中,就变成其他型号的插头了。(4)光缆跳线(Cable Jumper):一根光缆两端面装上插头,称为跳线。两个插头的型号可以不同,可以是单芯的,也可以是多芯的。连接器插头是跳线的特殊情况,即只在光纤(缆)的一端装有插头,也将其称为尾纤。右图是两种常用的光缆跳线。光缆跳线 (5)裸光纤转换器(Bar
5、e Fiber Adapter):将裸光纤与光源、探测器及各种光仪表连接的器件,如图所示。将裸光纤穿入转换器,处理好光纤端面,形成一个插头,就可以进行其他连接了。用完后,可将裸光纤从转接器中抽出。裸光纤转换器在光纤测试、光仪表以及光纤之间的临时连接中具有广泛的用途。裸光纤转换器5.1.2 光纤连接器的性能 评价光纤(缆)连接器的主要指标有:结构简单、装配方便、插入损耗低、具有良好的重复性和稳定性、对环境因素稳定、串扰价格低廉以及低串扰等。其中最重要的是插入损耗、回波损耗、重复性和互换性。插入损耗插入损耗回波损耗回波损耗重复性重复性互换性互换性1.插入损耗 插入损耗是指光纤中的光信号通过连接器之
6、后,其输出光功率与输入光功率的分贝数,数学表达式为:0110lg()iPLdBP(5.1)光纤连接时,如图所示,由于光纤纤芯直径、数值孔径、折射率分布的差异以及横向错位、角度倾斜、端面形状以及端面光洁度等因素的影响,都会产生连接损耗,影响插入损耗。对于用户来说,插入损耗越小越好。图 引起插入损耗的各种情况2.回波损耗 回波损耗又称后向反射损耗。它是指在光纤连接处,后向反射光功率相对入射光功率的分贝数,数学表达式为:10 lg()rriPLdBP(5.2)3.重复性和互换性 重复性是指光纤(缆)活动连接器多次插拔后插入损耗的变化,用dB表示。互换性是指连接器各部件互换时插入损耗的变化,也用dB表
7、示。这两项指标可以考核连接器结构设计和加工工艺的合理性,也是表明连接器实用化的重要标志。影响插入损耗的各项因素,也同时影响着连接器的重复性和互换性,因而这些因素的改善也会有效地提高重复性和互换性的性能指标。5.1.3 常用的光纤连接器 光纤(缆)连接器的品种、型号很多。按结构的不同可分为调心型和非调心型;按连接方式的不同可分为对接耦合式和透镜耦合式;按光纤相互接触关系的不同可分为平面接触式和球面接触式等。目前具有代表性的产品主要有FC、ST、SC、D4、双锥、VFO(球面定心)和F-SMA等。01FC型连接器是一种螺纹连接,型连接器是一种螺纹连接,外部零件采用金属材料制作,外部零件采用金属材料
8、制作,是我国电信网采用的主要产是我国电信网采用的主要产品,我国已制定了品,我国已制定了FC型连接型连接器的国家标准。器的国家标准。1 FC型连接器型连接器022 SC型连接器型连接器 SC型连接器的插针、套筒型连接器的插针、套筒与与FC型完全一样。它的外型完全一样。它的外壳采用工程塑料制作成矩壳采用工程塑料制作成矩形结构,便于密集安装。形结构,便于密集安装。它没有采用螺纹连接,可它没有采用螺纹连接,可以直接插拔,使用方便,以直接插拔,使用方便,操作空间小,可以密集安操作空间小,可以密集安装,可做成多芯连接器,装,可做成多芯连接器,应用前景广阔。应用前景广阔。033 ST型连接器型连接器ST型连
9、接器采用带键型连接器采用带键的卡口式锁紧机构,的卡口式锁紧机构,确保连接时准确对中。确保连接时准确对中。在我国用得最多的是FC系列的连接器 光纤连接器是光学器件中的一种基础原件,它必将根据光通信、光传感技术提出的要求去发展和提高,在进一步提高光纤连接器性能的基础上,使其走上集成化、小型化的发展方向。5.2.1 光纤耦合器的类型5.2.2 光纤耦合器的结构5.2.3 光纤耦合器的特性参数 5.2 光纤耦合器 光纤耦合器的功能是一个或多个输入光分配给多个或一个光输出,实现了输入光功率在不同输入端口的再分配。简单地讲,光纤耦合器就是一类能使传输中的光信号在特殊结构的耦合区发生耦合,并进行再分配的器件
10、。它的主要用途包括:对光中继接口噪声评价,插入噪声测量;监视传输线上的信号,并从中取出一定功率的光信号作检测使用;提取反射信号等。下图是四种常用耦合器的类型:T型、星型、定向型和波分型,它们具有不同的功能和用途。图 常见的耦合器类型5.2.1 光纤耦合器的类型04 波分复用器波分复用器/解波分解波分复用器复用器这是一种与波长有关的耦合器这是一种与波长有关的耦合器(也称合波器(也称合波器/分波器),如图分波器),如图5.8(d)所示,它的功能是把多)所示,它的功能是把多个不同波长的发射机输出的光信个不同波长的发射机输出的光信号组合在一起,输入到一根光纤;号组合在一起,输入到一根光纤;解复用器是把
11、一根光纤输出的多解复用器是把一根光纤输出的多个不同波长的光纤分个不同波长的光纤分02星型耦合器星型耦合器这是一种这是一种nm耦合器,如耦合器,如图图5.8(b)所示,它的功能)所示,它的功能是把是把n根光纤输入的光功率根光纤输入的光功率组合在一起,均匀地分配给组合在一起,均匀地分配给m根光纤,根光纤,m和和n不一定相不一定相等。这种耦合器常用作多端等。这种耦合器常用作多端功率分配器。功率分配器。01 T型耦合器型耦合器这是一种这是一种22的的3端耦合器,如图端耦合器,如图5.8(a)所示,它的功能是把一)所示,它的功能是把一根光纤输入的光信号按一定比例根光纤输入的光信号按一定比例分配给两根光纤
12、,或把两根光纤分配给两根光纤,或把两根光纤输入的光信号组合在一起输入一输入的光信号组合在一起输入一根光纤。这种耦合器主要用作不根光纤。这种耦合器主要用作不同分路比的功率分配器或功率组同分路比的功率分配器或功率组合器。合器。03 定向耦合器定向耦合器这是一种这是一种22的的3端或端或4端耦合端耦合器,它的功能是分别取出光纤器,它的功能是分别取出光纤中向不同方向传输的光信号,中向不同方向传输的光信号,如图如图5.8(c)所示,光信号从)所示,光信号从端端1传输到端传输到端2,一部分由端,一部分由端3输出,端输出,端4无输出;光信号从无输出;光信号从端端2传传输 耦合器的结构有许多类型,其中比较实用
13、、发展潜力好的有光纤型、微器件型和平面波导型。5.2.2 光纤耦合器的结构类型光纤型耦合器微器件型耦合器平面波导型耦合器光纤型耦合器是用于光信号分路/合路,或用于延长光纤链路的器件利用自聚焦透镜和分光片(光部分透射、部分反射)、滤光片(一个波长的光透射,其他波长的光反射)或光栅(不同波长的光有不同的反射方向)等微光学器件,可以构成T形耦合器、定向耦合器和波分复用器/解波分复用器平面波导型耦合器是指利用平面介质光波导工艺制作的一类光耦合器,其关键技术包括波导结构的制作和器件与传输线路的耦合。熔融拉锥系统示意图1.光纤型耦合器 光纤型耦合器是把两根或多根光纤排列,用熔融拉锥法制作出来的器件。熔融拉
14、锥法就是将两根或两根以上除去涂覆层的光纤以一定的方式靠拢,在高温加热下熔融,同时向两侧拉伸,最终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构,实现传输光功率耦合的一种方法,这种方法的系统框图如图所示。图 光纤型耦合器 利用熔融拉锥法可以制成T型耦合器、星型耦合器、定向型耦合器和波分/解波分复用器。如图示出单模22定向耦合器和多模nn星型耦合器的结构。单模星型耦合器的端数受到一定限制,通常可用22耦合器组成。1.光纤型耦合器图图 微器件型耦合器微器件型耦合器(a)T型耦合器;(型耦合器;(b)定向耦合器)定向耦合器;(;(c)滤光式解复用器;()滤光式解复用器;(d)光栅式解复用器)光栅式解复用器 利用
15、自聚焦透镜和分光片(光部分投射、部分反射)、滤光片(一个波长的透射,其它波长的光反射)或光栅(不同波长的光有不同的反射方向)等微光学器件可以构成T型耦合器、定向耦合器和波分/解波分复用器,如图所示。3.平面波导型耦合器 平面波导型耦合器是指利用平面介质光波导工艺制作的一类光耦和器件,其关键技术包括波导结构的制作和器件与传输线路的耦合。目前广泛采用的制作介质光波导的方法主要是在铌酸锂(LiNbO3)等衬底材料上,以薄膜沉积、光刻、扩散等工艺形成波导结构。图示出了矩形波导的简图。图 矩形波导简图(1)体积小、重量轻、易于集成。)体积小、重量轻、易于集成。(2)耦合比易于精确控制,可)耦合比易于精确
16、控制,可以进行大批量生产以进行大批量生产(3)机械及环境稳定性好,)机械及环境稳定性好,可以用于一些特殊场合。可以用于一些特殊场合。(4)易于制成小型化的宽)易于制成小型化的宽带耦合器带耦合器优点优点3.平面波导型耦合器波导型耦合器的优点主要表现在以下四个方面波导型耦合器的优点主要表现在以下四个方面:1.插入损耗2.附加损耗3.分光比4.方向性5.均匀性5.2.3 光纤耦合器的特性参数 6.偏振相关损耗 7.插入损耗5.2.3 光纤耦合器的特性参数1.插入损耗其定义为指定输出端口的光功率与全部输入光功率比值的对数,数学表达式为 (5-3)式中,为第i个输出端口的插入损耗;为第i个输出端口的光功
17、率;为输入的总光功率。outin10lg(dB)iiPP-ioutiPinP5.2.3 光纤耦合器的特性参数2.附加损耗其定义为所有输出端口的光功率总和相对于全部输入光功率的减少值,该值以dB表示的数学表达式为 (5-4)式中,为附加损耗;为第个输出端口的光功率;为输入的总光功率outiPinP outEin10lg(dB)iiPP-E5.2.3 光纤耦合器的特性参数3.分光比分光比是光耦合器特有的技术指标,定义为耦合器各输出端口的输出功率相对于总输出功率的百分比,它的数学表达式为 (5-5)outiP out outCR100%iiiiPP5.2.3 光纤耦合器的特性参数4.方向性方向性是光
18、耦合器特有的技术指标,是衡量器件定向传输特性的参数。以X形耦合器为例,方向性是指耦合器正常工作时,输入一侧非注入光一端输出的光功率与全部注入的光功率的比值的对数。它的数学表达式为 (5-6)outiP2 out1 inDL10lgPP 5.2.3 光纤耦合器的特性参数5.均匀性对于要求均匀分光的光耦合器(主要是星形和树形),由于工艺局限,往往不可能做到绝对均匀,均匀性就是用来衡量其不均匀程度的。均匀性被定义为在器件的工作带宽范围内,各输出端口输出功率的 最大变化量,它的数学表达式为 (5-7)outiP outiP out outMIN()FL10lg(dB)MAX()iiPP 5.2.3 光
19、纤耦合器的特性参数6.偏振相关损耗偏振相关损耗是指具有偏振特性的光信号,在光纤、器件或由它们组成的网络中传输时,由于光的偏振特性变化而引起的光功率变化,数学表达式为 outiPmaxminPDL10lg(dB)TT5.2.3 光纤耦合器的特性参数7.隔离度隔离度是指某一光路对其他光路中信号的隔离能力。隔离度高说明各线路之间的“传音”小。在实际工作中,隔离度可直接反映WDM器件对不同波长光信号的分离能力。对于分波耦合器来说,隔离度往往需要达到40dB,而合波耦合器的隔离度在20dB左右即可。隔离度的数学表达式为 (5-8)outiPtin10lg(dB)PIP 5.3.1 电光效应5.3.2 M
20、Z干涉型光调制器5.3 光调制器光调制器光调制器是高速、长距离光通信的关键器件。光发射机的功能是把输入是高速、长距离光通信的关键器件。光发射机的功能是把输入电信号转换成光信号,并用耦合技术把光信号最大限度地注入光纤线路,其电信号转换成光信号,并用耦合技术把光信号最大限度地注入光纤线路,其中,把电信号转换为光信号的过程就是光调制。中,把电信号转换为光信号的过程就是光调制。直接调制和外调制方式直接调制和外调制方式5.3.1 光电效应 物质的折射率因外加电场而发生变化称为电光效应。常用的电光晶体有电光系数较大且在空气中稳定的铌酸锂(LiNbO3)。相位调制示意图相位调制示意图5.3.2 MZ干涉型光
21、调制器 最常用的幅度调制器是在铌酸锂晶体表面用钛扩散波导构成的马赫最常用的幅度调制器是在铌酸锂晶体表面用钛扩散波导构成的马赫-曾德曾德尔(尔(MZ)干涉型光调制器,如)干涉型光调制器,如图所图所示。示。马赫-曾德尔(MZ)干涉型光调制器5.4.1 光开关的分类5.4.2 光开关的特性参数5.4 光开关5.4.1 光开关的分类 光开关按其工作原理可分为光开关按其工作原理可分为机械式机械式和和非机械式非机械式两大类。机械式光开关通两大类。机械式光开关通过光纤和光学元件的移动或旋转,使光路断开或关闭,开关时间在毫秒量级(较过光纤和光学元件的移动或旋转,使光路断开或关闭,开关时间在毫秒量级(较长),还
22、会有回跳抖动和重复性差等问题。非机械式光开关一般通过电光效应、长),还会有回跳抖动和重复性差等问题。非机械式光开关一般通过电光效应、热光效应、液晶效应、磁光效应及声光效应等改变波导折射率,使光路发生改变热光效应、液晶效应、磁光效应及声光效应等改变波导折射率,使光路发生改变而实现开关功能,具有开关时间短、体积小、便于集成的优点,但插入损耗大,而实现开关功能,具有开关时间短、体积小、便于集成的优点,但插入损耗大,隔离度低。隔离度低。5.4.1 光开关的分类 1.机械式:机械式:新型机械式光开关有微机电系统(新型机械式光开关有微机电系统(MEMS)光开关和金属薄膜)光开关和金属薄膜光开关光开关MEM
23、S光开关的结构光开关的结构金属薄膜光开关的结构金属薄膜光开关的结构5.4.1 光开关的分类 2.非非机械式:机械式:非机械式光开关有液晶光开关、电光效应光开关、热光效应非机械式光开关有液晶光开关、电光效应光开关、热光效应光开关、声光效应光开关等。光开关、声光效应光开关等。液晶光开关液晶光开关内包含液晶片、偏振光束分离器(内包含液晶片、偏振光束分离器(PBS)或光束调相器。当无)或光束调相器。当无外加电压时,液晶使偏振光的偏振角发生旋转,当旋转角恰好等于外加电压时,液晶使偏振光的偏振角发生旋转,当旋转角恰好等于90时,可时,可从检偏器通过,即呈从检偏器通过,即呈ON状态。当施加电压时,液晶分子将
24、平行于外加电场,状态。当施加电压时,液晶分子将平行于外加电场,双折射效应消失,入射光从液晶出射时依然保持垂直偏振状态,被检偏器阻挡,双折射效应消失,入射光从液晶出射时依然保持垂直偏振状态,被检偏器阻挡,即呈即呈OFF状态。状态。5.4.1 光开关的分类 电光效应光开关电光效应光开关是基于电光效应的光开关。如果对晶体施加适当的外电场,是基于电光效应的光开关。如果对晶体施加适当的外电场,则晶体的双折射性质将发生改变,从而使通过晶体的光波产生相位延迟或偏振态则晶体的双折射性质将发生改变,从而使通过晶体的光波产生相位延迟或偏振态的改变,的改变,如图所示如图所示。电光效应示意图电光效应示意图5.4.1
25、光开关的分类热光效应光开关热光效应光开关是基于热光效应的光开关。热光效应是指通过电流加热的方是基于热光效应的光开关。热光效应是指通过电流加热的方法使介质的温度发生变化,导致介质折射率变化,从而使光波相位发生改变的物法使介质的温度发生变化,导致介质折射率变化,从而使光波相位发生改变的物理效应。理效应。声光效应光开关是声光效应光开关是基于声光效应的光开关。声光效应是指声波通过声光材基于声光效应的光开关。声光效应是指声波通过声光材料时,使其产生内部应力场或表面形变分布应变,通过光弹性效应,引起材料折料时,使其产生内部应力场或表面形变分布应变,通过光弹性效应,引起材料折射率周期性变化,形成布拉格光栅,
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