光纤通信材料课件.ppt
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- 光纤通信 材料 课件
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1、1编辑版pppt光缆光缆2编辑版pppt光纤的损耗特性光纤的损耗特性3编辑版pppt光纤损耗的改进光纤损耗的改进4编辑版pppt光纤的色散特性光纤的色散特性 波长色散波长色散 模式色散模式色散 材料色散材料色散5编辑版pppt6编辑版pppt第二章 光纤通信材料2.1 概述2.2 光在光纤中的传输原理2.3 光纤的传输特性2.4 石英通信光纤材料2.5 特种光纤材料2.6 光纤材料在光纤技术中的主要应用7编辑版pppt光纤通信的特点光纤通信的特点 光纤损耗小,传输距离长 光纤的传输带宽宽、容量大 光纤不受电磁干扰 光纤的串音小、保密性好 光纤抗腐蚀 资源丰富2.1 概述8编辑版pppt一、光纤
2、结构及分类2.2光在光纤中的传输原理纤芯包层缓冲涂覆层光纤的典型结构光纤结构9编辑版pppt 光纤的纤芯折射率剖面分布 2b 2b 2b 2c 2a 2a 2a n n n n1 n1 n1 n2 n2 n2 n3 0 a b r 0 a b r 0 a c b r (a)阶跃光纤 (b)渐变光纤 (c)W型光纤 光纤的分类按折射率:阶跃折射率型、梯度折射率型按传输特性:单模、多模10编辑版pppt单模和多模光纤结构示意图11编辑版pppt12sinnnc2121sinnnc二、二、阶跃光纤中光束的传播阶跃光纤中光束的传播 1.子午光线的传播子午光线的传播子午面:通过光纤中心轴的任何平面.子午
3、线:位于子午面内的光线.子午光线传播条件:入射到纤芯和包层分界面上的入射角应满足全反射条件,即c12编辑版pppt单位长度光纤中光线经过的路程长度cos1子sa2tan子说明:子午光线在光纤中传播的光路长度与纤芯直径无关,仅取决于光线在入射端面上的入射角、光纤所处媒质的折射率n0和光纤纤芯的折射率n1;全反射次数除与上述参数有关外,还与纤芯直径成反比.13编辑版pppt2 2、斜光线的传播、斜光线的传播斜光线:光纤中不在子午面上的光线.全反射条件2121sincosnn单位长度光纤中斜光线的光路长度s斜和全反射次数分别为coscos2tancos1子斜子斜ass说明:斜光线和子午光线在光纤中的
4、光路长度相同;而斜光线的全反射次数总比子午光线的多,它和轴倾角密切相关.14编辑版ppptPrn2n1QQn2n1P(a)rtPQPrn2n1Q(b)图图 阶跃折射率光纤纤芯内的光线路径阶跃折射率光纤纤芯内的光线路径(a)子午光线的锯齿路径子午光线的锯齿路径;(b)偏斜光线的螺旋路经及其在纤芯横截面上的投影。偏斜光线的螺旋路经及其在纤芯横截面上的投影。15编辑版pppt3.光纤传输模式的特性1.光纤波导横截面是二维(r和尺寸),反射从所有表面,即从与y轴成角的任意半径方向所碰到的界面发生反射.而任意方向的半径均可用x和y来表示,所以波的相长干涉包括x和y方向的反射.用两个整数m和n来标记所有可
5、能在波导中存在的行波或导模.2.光纤中的传输模式是指其中光波场,即电磁场的分布状态.横电模:在横截面上有电场分量,在传输方向上没有电场分量,只有磁 场分量。TEmn波 横磁模:在横截面上有磁场分量,在传输方向上没有磁场分量,只有电 场分量。TMmn波 混合模:EHmn;HEmn3.光以各种传导模沿光纤传输,每种模具有自己的传输常数、电场分布和与波长有关的群速度。模间色散m:电场或磁场在圆周角方向分量的波节数,即光沿圆周角方向出现的暗区的个数。n:电场或磁场在半径方向分量的波节数,即光沿半径方向出现的暗区的数。16编辑版pppt(1)光波在光纤中的传播,是交变电磁场在光纤中的传播,电磁场的各种不
6、同分布形式称为模式。横电模(TEmn模):Hz0,Hr0,H0,Ez0,Er0,E0横磁模(TMmn模):Ez0,Er0,E0,Hz0,Hr0,H0混合模(EHmn模,HEmn模):具有全部六个电磁场分量3.光纤传输模式的特性(2)m:电场或磁场在圆周角方向分量的波节数,即光沿圆周角方向出现的暗区的个数。n:电场或磁场在半径方向分量的波节数,即光沿半径方向出现的暗区的数。(3)光以各种传导模沿光纤传输,每种模具有自己的传输常数、电场分布和与波长有关的群速度。模间色散17编辑版pppt三、三、梯度折射率光纤中光线的传播梯度折射率光纤中光线的传播梯度折射率光纤中光线的传播轨迹与纤芯折射率分布有关。
7、18编辑版pppt四、光纤的特性参数1。相对折射率差:表征光被约束在光纤中的难易程度.越大,越容易将传播光束约束在纤芯中.221121222)0(2)()0(nnnnnnnann2.受光角:把允许的最大入射角的2倍称为受光角.2221maxn19编辑版pppt3.数值孔径:相应于临界角的入射角反映了光纤集光能力的大小,通常被称为孔径角.数值孔径与孔径角的大小相关.,NA(或c)越大,光纤接收光的能力越强,从光源到光纤的越高。NA越大,纤芯对光能量的束缚越强,光纤抗弯曲性能越好;但NA越大,经光纤传输后产生的信号畸变越大,因而。所以要根据实际使用场合,选择适当的NA。子午光线:2sin12221
8、0nnnnNAcm斜光线:cossin22210nnnNAcc阶跃折射率光纤 渐变光纤:需用局部数值孔径值NA(r)来表示其横截面不同点处的数值孔径.rrnnrnrNA2)()()(2222)0()(12221maxnnnNArNA20编辑版pppt输入输入输入输入输出输出输出输出低数值孔径低数值孔径NA高数值孔径高数值孔径NANANA21编辑版pppt4.折射率分布函数)1(21)(21)(1211211nnrnarnrnar 0ar 阶跃光纤渐变光纤2抛物型或平方律型222编辑版pppt5.归一化频率:与参数、n1、a有关(1.4.10)归一化频率说明光纤中允许传输的模式的数量。0V2.4
9、05时,多模光纤6.截止波长截止波长是保证光纤实现单模传输的必要条件。(1.4.11)光纤中传输的波长大于c时,光纤为单模光纤。211212221)2()(kannnkaV405.2)2(2211ancc时,传输模式为多模.23编辑版pppt2.3 光纤的传输特性光纤的传输特性 产生产生的主要原因是光纤中存在的主要原因是光纤中存在,是光纤最重要的传输特性:是光纤最重要的传输特性:一、光纤的损耗衰减常数inoutPPLAlg101的存在 光信号减小 限制系统的。24编辑版pppt1.吸收损耗吸收损耗分本征吸收、杂质吸收。(1)本征吸收本征吸收来自基质材料电子跃迁和分子振动产生的吸收。(2)杂质吸
10、收杂质吸收是由于材料不纯造成的,主要来源于材料中的金属离子(Cu+、Cr+、Fe+、Co+等)和氢氧根(OH-)。在制作过程中,必须对原材料进行严格的化学提纯。损耗的机理25编辑版ppptOH-吸收谱吸收谱1380nm950nm720nm2730nmOH-吸收峰:2730nm,1380nm,950nm26编辑版pppt2.散射损耗散射是由于微小颗粒、材料密度的微观变化、成分的起伏、制造过程中产生的结构上的不均匀性或缺陷、非线性效应引起的损耗。可分为制作缺陷散射、瑞利散射、受激散射等。(1)光波导散射原料中的杂质、光纤拉制过程中产生的气泡、粗细不均匀、纤芯与包层间界面不平滑等都会引起散射。27编
11、辑版pppt(2)瑞利散射瑞利散射是光纤材料在固化时局部密度起伏折射率不均匀而产生的。瑞利散射损耗的表达式为式中A为瑞利系数,B代表波导色散或不完善引起的损耗,与波长无关。BA4是光纤的,决定着光纤损耗的最低理论极限。28编辑版pppt图2.15单模光纤损耗谱,示出各种损耗机理0.010.050.10.51510501000.81.01.21.41.6实 验波 导 缺 陷紫 外 吸 收瑞 利 散 射红 外吸 收波 长/m损 耗/(dBkm 1)29编辑版pppt二二 光纤色散光纤色散1.色散现象色散现象(Dispersion)是在光纤中传输的光信号,由于不同成分的光的不同而产生的一种物理效应。
12、3.色散的种类:色散的种类:2.色散产生的原因各模式分量和频谱分量的传播常数不同传播速度不同群时延弥散,光脉冲展宽30编辑版pppt4.色散的表征群时延|002200)(1ddddddvg色散或脉冲展宽的量度cnLnnncnLncLncLc1221111minmaxmax/sin(1)最大群时延的差(阶跃光纤中子午光线的传播)(2)色散系数:单位线宽光源在单位长度光纤上所引起的群时延的差。D0色散对传输带宽的影响0443B31编辑版pppt5.色散大小的比较(1)单模光纤的色散:材料色散和波导色散(2)多模光纤的色散:多模色散材料色散波导色散光纤零色散点32编辑版pppt三、单模光纤的双折射分
13、类:1.线双折射:光纤对两个正交的线偏振光有0.(1)几何双折射:由于光纤截面的非圆性引起的.最典型的是纤芯的椭圆度引起的双折射。当纤芯直径不均匀时,沿长轴和短轴方向振动的两线偏振基模的相位常数xy,产生线双折射.(2)应力双折射:通过光弹效应引起的.光纤材料本身是各向同性的介质,因而不同偏振方向的光场所遇到的折射率是相同的.但当光纤受力时,便引起了弹性变形,通过光弹效应,该形变又引起折射率的变化,使材料变为各向异性,从而产生双折射.2.圆双折射:光纤对两个左右旋转的圆偏振光有0.(1)场致圆双折射:如果沿光纤的轴向施加外磁场B,则通过光纤的偏振光的偏振方向将发生旋转.(2)扭转产生的圆双折射
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