住友纯波导光纤课件.ppt
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1、第三章第三章 光纤中的信号劣化光纤中的信号劣化相关问题:相关问题:n光纤中信号衰减的机理是什么样的?n为什么光信号在光纤中传播的时候会产生失真?n失真会严重到什么程度?即使是最好的光纤,光从它的一端传到另一端,强度也会有所减弱。光纤中的信号劣化与光纤的传输特性有关。光纤的传输特性主要是指光纤的损耗特性损耗特性、色散特色散特性性和非线性特性非线性特性。3.1 光纤的损耗特性光纤的损耗特性 光波在光纤中传输,随着传输距离的增加,而光功率强度逐渐减弱,光纤对光波产生衰减作用,称为光纤的损耗(或衰减)。光纤的损耗限制了光信号的传播距离。光纤的损耗主要取决于吸收损耗、散射损耗、弯吸收损耗、散射损耗、弯曲
2、损耗曲损耗三三种损耗。3.1.1 吸收损耗吸收损耗 吸收损耗是由制造光纤材料本身以及其中的过渡金属离子和氢氧根离子(OH)等杂质对光的吸收而产生的损耗,包括:1.本征吸收损耗本征吸收损耗2.2.杂质吸收损耗杂质吸收损耗3.3.原子缺陷吸收损耗原子缺陷吸收损耗 1.本征吸收本征吸收损耗损耗 本征吸收损耗在光学波长及其附近有两种基本的吸收方式。(1)紫外吸收紫外吸收损耗损耗 紫外吸收损耗是由光纤中传输的光子流将光纤材料中的电子从低能级激发到高能级时,光子流中的能量将被电子吸收,从而引起的损耗。(2)(2)红外吸收红外吸收损耗损耗 红外吸收损耗是由于光纤中传播的光波与晶格相互作用时,一部分光波能量传
3、递给晶格,使其振动加剧,从而引起的损耗。Si-O键振动吸收,谐振吸收峰在9.1、12.5、21 m,尾巴延伸至1.51.7 m,造成光纤工作波长的上限。2.2.杂质吸收损耗杂质吸收损耗 光纤中的有害杂质主要有过渡金属离子,如铁、钴、镍、铜、锰、铬等和OH。OH离子吸收:O-H键的基本谐振波长为2.73 m,与Si-O键的谐振波长相互影响,在光纤通信波段内产生一系列的吸收峰,影响较大的是在1.39、1.24、0.95 m,峰之间的低损耗区构成了光纤通信的三个窗口。金属离子吸收:金属杂质的电子结构产生的边带吸收峰(0.51.1 m),目前杂质含量低于10-9,其影响已可忽略。OH吸收峰解决方法:解
4、决方法:(1)对制造光纤的材料进行严格的化学提纯,比如材料达到99.9999999%的纯度(2)制造工艺上改进,如避免使用氢氧焰加热(汽相轴向沉积法)3.3.原子缺陷吸收损耗原子缺陷吸收损耗 通常在光纤的制造过程中,光纤材料受到某种热激励或光辐射时将会发生某个共价键断裂而产生原子缺陷,此时晶格很容易在光场的作用下产生振动,从而吸收光能,引起损耗,其峰值吸收波长约为630nm左右。1 rad(Si)=0.01 J/kg800人死亡光纤吸收损耗曲线光纤吸收损耗曲线掺GeO2的低损耗、低OH含量石英光纤OH0.154 dB/km几种掺杂成分不同的光纤的损耗比较3.1.2 散射损耗散射损耗 空气中浮游
5、着无数的烟雾、尘粒,光照射到这些微粒上,微粒把光朝四面八方散射,微粒越多,光柱越亮,光的散射损耗越大,照射的距离也就越短。这种散射叫分子散射。一切物质都由分子构成,光纤材料也不例外,所以散射损耗不可避免。另有一种散射是由光纤材料的内部结构不完整所引起,比如光纤中有气泡、杂质,粗细不均匀,特别是纤芯包层的界面不平滑,光传输到这里,也会被散射到各个方面。1.线性散射损耗线性散射损耗 任何光纤波导都不可能是完美无缺的,无论是材料、尺寸、形状和折射率分布等等,均可能有缺陷或不均匀,这将引起光纤传播模式散射性的损耗,由于这类损耗所引起的损耗功率与传播模式的功率成线性关系,所以称为线性散射损耗。(1)瑞利
6、散射瑞利散射 由于材料的不均匀使光信号向四面八方散射而引起的损耗称为瑞利散射损耗。瑞利散射是一种最基本的散射过程,属于固有散射。瑞利散射损耗也是一种本征损耗,它和本征吸收损耗一起构成光纤损耗的理论极限值。(2)波导散射损耗波导散射损耗 在光纤制造过程中,由于工艺、技术问题以及一些随机因素,可能造成光纤结构上的缺陷,如光纤的纤芯和包层的界面不完整、芯径变化、圆度不均匀、光纤中残留气泡和裂痕等等。2.非线性散射损耗非线性散射损耗 当光通信系统运行于高能级(几毫瓦),且比特率2.5Gb/s,需要考虑非线性效应。光纤中存在两种非线性散射,源于光波与二氧化硅介质中声子(分子震动)的相互作用。它们都与石英
7、光纤的振动激发态有关,分别为受激喇曼散射和受激布里渊散射。受激喇曼散射受激喇曼散射 受激喇曼散射:能量从短波长光波转移至长波长光波。stimulated Raman scattering 某物质能级1与能级2之间的能量差为h v,当频率为v的单色光入射到此介质中时,如处于能级 1的介质分子吸收一个入射光子而跃迁到某个虚能级上,并从此虚能级跃迁回到能级2上,同时发射一个频率为vsv-v的散射光子,则vs线称为喇曼散射的斯托克斯线。若处于能级 2上的分子吸收一个入射光子,随后从虚能级跃迁回到能级1上,并发射一个频率为vav v的散射光子,则va线称为喇曼散射的反斯托克斯线。当入射光强较弱时,散射过
8、程基本上是自发散射,即普通的喇曼散射。当入射光是很强的激光时,受激散射成为主导的。散射光的这种变化过程有明显的阈值。入射光强超过此阈值后,散射光的强度突然增大,并有很高的方向性、单色性和相干性。这就是受激喇曼散射。受激喇曼散射可用于物质结构的研究,同时又是产生具有新波长的激光的一种方法。基于此效应而制成的喇曼移频器,已使激光输出波长扩展到远红外和真空紫外范围。利用后向喇曼散射,可以压缩激光脉冲的宽度,从而获得极高的峰值功率。受激受激布里渊布里渊散射散射 受激布里渊散射 phonon scattering 受激布里渊散射主要是由于入射光功率很高,由光波产生的电磁伸缩效应在物质内激起超声波,入射光
9、受超声波散射而产生的。散射光具有发散角小、线宽窄等受激发射的特性。也可以把这种受激散射过程看作光子场与声子场之间的相干散射过程。受激布里渊散射有可能在一个信道中引起严重畸变。它会朝向源的方向上产生增益。3.1.3 弯曲损耗弯曲损耗 光纤的弯曲有两种形式:一种是曲率半径比光纤的直径大得多的弯曲,我们习惯称为弯曲或宏弯;另一种是光纤轴线产生微米级的弯曲,这种高频弯曲习惯称为微弯。宏弯:宏弯:在光缆的生产、接续和施工过程中,不可避免地出现弯曲。光纤有一定曲率半径的弯曲时就会产生辐射损耗。当曲率半径减小时,损耗以指数形式增加。高阶模比低阶模容易发生宏弯损耗,因此有时可用弯曲的办法滤掉高阶模消逝场q q
10、q qcqRCladdingCore场分布 微弯微弯是由于光纤受到侧压力和套塑光纤遇到温度变化时,光纤的纤芯、包层和套塑的热膨胀系数不一致而引起的,其损耗机理和弯曲一致,也是由模式变换引起的。微弯导致了导播模与泄漏模或非导波模之间的重复性能量耦合。微弯损耗微弯的原因:光纤的生产过程中的带来的不均成缆时受到压力不均使用过程中由于光纤各个部分热胀冷缩的不同导致的后果:造成能量辐射损耗高阶模功率损耗低阶模功率耦合到高阶模减小微弯的一种办法是在光纤外面一层弹性保护套宏弯和微弯对损耗的附加影响弯曲损耗随模场直径增加显著增加光纤弯曲带来额外损耗宏弯损耗微弯损耗基本损耗NAannaV222/12221增加,
11、V减少3.1.4 光纤损耗系数光纤损耗系数 为了衡量一根光纤损耗特性的好坏,在此引入损耗系数(或称为衰减系数)的概念,即传输单位长度(1km)光纤所引起的光功率减小的分贝数,一般用表示损耗系数,单位是dB/km。用数学表达式表示为:式中:L为光纤长度,以km为单位;P1和P2分别为光纤的输入和输出光功率,以mW或W为单位。)(1.3 /lg1021KmdBPPL 在单模光纤中有两个低损耗区域,分别在1310nm和1550nm附近,即通常说的1310nm窗口和1550nm窗口;1550nm窗口又可以分为C-band(1525nm1562nm)和L-band(1565nm1610nm)。一般标准单
12、模光纤在1550 nm的损耗系数为0.2 dB/km。如图所示。光纤的损耗特性损耗的补偿办法:(1)电放大:光电光 (2)全光放大:EDFA、拉曼放大器例3.2 设想一根30km长的光纤,在波长1300nm处的衰减为0.8db/km,如果我们从一端注入功率为200W的光信号,求其输出功率Pout.=10log1PmW功率电平(dBm)6in3()200*10P=10log10log7.011*10inP WWdBmmWW(dBm)out()()P=10log10log31.011outinPWP WzdBmmWmW(dBm)31/103P=10(1)0.79 100.79mWmWW3.2 光纤
13、的色散特性光纤的色散特性3.2.1 色散的概念色散的概念 当日光通过棱镜或水雾时会呈现按红橙黄绿青蓝紫顺序排列的彩色光谱。这是由于棱镜材料(玻璃)或水对不同波长(对应于不同的颜色)的光呈现的折射率n不同,从而使光的传播速度不同和折射角度不同,最终使不同颜色的光在空间上散开。自然光的色散 光脉冲中的不同频率或模式在光纤中的群速度不同,这些频率成分和模式到达光纤终端有先有后,使得光脉冲发生展宽,这就是光纤的色散,如图所示。色散一般用时延差来表示,所谓时延差,是指不同频率的信号成分传输同样的距离所需要的时间之差。色散引起的脉冲展宽示意图模式色散:不同模式不同传输速度(模式色散:不同模式不同传输速度(
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