光纤通信与系统设计第3章课堂记录版课件.ppt
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1、2023-2-9光纤通信与系统设计第3章课堂记录版光纤通信与系统设计光纤通信与系统设计-第第3章章-课堂记录版课堂记录版光纤通信与系统设计第3章课堂记录版课程内容课程内容 概论 光纤的结构和导波原理和制造光纤中的信号损伤光源光功率发射和耦合光检测器光接收机数字光纤通信系统模拟光纤通信系统WDM概念和器件光放大器光纤通信网络光纤通信测量 光纤通信与系统设计第3章课堂记录版复习:复习:第二章:光纤结构、波导原理和制第二章:光纤结构、波导原理和制造造 光纤通信与系统设计第3章课堂记录版回顾光的特性、基本的光学定律和定义介绍光纤结构、分类、特性和射线光学解释圆波导模式及其理论简介*单模光纤的特性、材料
2、以及制造工艺光纤的几种成缆方式主要内容主要内容光纤通信与系统设计第3章课堂记录版复习:复习:第二章的几个考点介绍光纤通信与系统设计第3章课堂记录版光速 c=3 108 m/s波长:=c/v当光在媒介中传播时,速度cn=c/n常见物质的折射率:空气 1.00027;水 1.33;玻璃(SiO2)1.47;钻石 2.42;硅 3.5折射率大的媒介称为光密媒介,反之称为光疏媒介光在不同的介质中传输速度不同基本的光学定律和定义基本的光学定律和定义光纤通信与系统设计第3章课堂记录版n1 sinfc=n2 sin 90 fc=sin-1(n2/n1),n1 n2光的全反射例:n玻璃=1.50n空气=1.0
3、0fc 42 全反射fc光密媒质光疏媒质光纤通信与系统设计第3章课堂记录版 按传输的模式数目分 单模光纤 多模光纤 按折射率的变化分 阶跃光纤 梯度光纤 ITU-T官方定义 G.651光纤(渐变型多模光纤)G.652光纤光纤(常规单模光纤常规单模光纤)G.653光纤(色散位移光纤)G.654光纤(衰减最小光纤)G.655光纤(非零色散位移光纤)光纤的分类光纤通信与系统设计第3章课堂记录版归一化频率(重要参数)最低阶模V值由芯径尺寸a,入射波长,波导折射率分布共同决定。V是判断光波导可支持的模式总数的标准。当V 2.405时,光纤只支持一个模式,即单模。给定和NA,减小V 的途径是减小光纤半径
4、a。故单模光纤半径比多模光纤小光纤通信与系统设计第3章课堂记录版多模光纤的模式总数当V2.405时,光纤可支持多个模式。若用M表示多模光纤的模式总数,当M比较大的时候,M与V之间存在近似关系:光纤通信与系统设计第3章课堂记录版功率分布如前所示,导波模的部分能量会进入包层:(1)光纤的V值接近某个模式的截止值时,这个模式 大部分功率进入包层;(2)若大量模式存 在,包层中的 光功率所占比 例近似为:最低阶模:包层20%;纤芯80%光纤通信与系统设计第3章课堂记录版模场直径(MFD):光功率为e-1E0时的光场半径宽度(E0为轴心的光功率),即光纤截面的光斑尺寸。模场直径习题2.24电场分布一般为
5、高斯分布:光纤通信与系统设计第3章课堂记录版偏振态根据电场矢量在xy平面上的运动轨迹,光可分为:线偏振光椭圆偏振光圆偏振光Oyxzee光纤通信与系统设计第3章课堂记录版光纤拍长当两个简并模相位差为2p整数倍时,则光的偏振态与入射点相同,此时称该点处出现“拍”,两个拍之间的间隔称为拍长:LB=2p/b。单模光纤中的特有现象:光偏振态呈周期变化实际中,由于受到应力影响,双折射系数沿轴并非常量,因此线偏振光很快变成任意偏振光。d=0d p/2d=2pLB光纤通信与系统设计第3章课堂记录版第三章 光纤中的信号损伤光纤通信与系统设计第3章课堂记录版主要内容光纤的损耗色散及其引起的信号失真单模光纤的色散优
6、化光纤通信与系统设计第3章课堂记录版3.1 光纤的损耗光纤的损耗 即便是在理想的光纤中都存在损耗本征损耗 光纤的损耗限制了光信号的传播距离。这些损耗主要包括:1.吸收损耗2.散射损耗3.弯曲损耗损耗光纤通信与系统设计第3章课堂记录版吸收损耗原子缺陷吸收:光纤材料原子结构的不完整造成非本征吸收: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本征吸收:材料本身(如SiO2)的特性决定,即便波导结构非常完美而且材料不含任何杂质也会存在本征吸收 光纤通信与系统设计第3章课堂记录版本征吸收(1)紫外吸收紫外吸收 光纤材料的电子吸收入射光能量跃迁到高的能级,同时引 起入射光的能量损耗,一般
7、发生在短波长范围晶格(2)红外吸收红外吸收 光波与光纤晶格相互作 用,一部分光波能量传 递给晶格,使其振动加 剧,从而引起的损耗光纤通信与系统设计第3章课堂记录版本征吸收曲线光纤通信与系统设计第3章课堂记录版非本征吸收光纤制造过程引入的有害杂质带来较强的非本征吸收OH吸收峰 2 dB解决方法:解决方法:(1)光纤材料化学提纯,比 如达到 99.9999999%的 纯度OH和过渡金属离子,如铁、钴、镍、铜、锰、铬等(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)光纤通信与系统设计第3章课堂记录版原子缺陷吸收1 rad(Si)=0.01 J/kg光纤晶格很容易在光场的作用下产生振动
8、光纤制造材料受到热激励热激励 结构不完善强粒子辐射辐射材料共价键断裂原子缺陷吸收光能,引起损耗光纤通信与系统设计第3章课堂记录版散射损耗光纤的密度和折射率分布不均及结构上的不完善导致散射现象1.瑞利散射2.波导散射光纤通信与系统设计第3章课堂记录版瑞利散射波导在小于光波长尺度上的不均匀:-分子密度分布不均匀-掺杂分子导致折射率不均匀导致波导对入射光产生本征散射瑞利散射一般发生在短波长本征散射和本征吸收一起构成了损耗的理论最小值光纤通信与系统设计第3章课堂记录版波导散射导致的原因是波导缺陷-纤芯和包层的界面不完备-圆度不均匀-残留气泡和裂痕等 目前的制造工艺基本可以克服波导散射光纤通信与系统设计
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