光纤结构波导原理和制造ppt课件.ppt
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1、第二讲 光纤结构、波导原理和制造,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、材料以及制造工艺光纤的几种成缆方式,主要内容,2.1 光的基本特性,- 17世纪意大利格里马蒂和英国胡克 观测到光的衍射现象- 1690年海牙物理学家惠更斯提出光 的波动性学说- 1801年托马斯杨双缝干涉实验- 1817年菲涅尔解释并重新演示了光 的衍射- 1865年麦克斯韦发表电磁场理论并 预言光是一种电磁波- 1888年赫兹实验证实了麦克斯韦的 预言,光的波动性,光两种典型的传播方式,定义:具有相同相位的点的集合称为光的等相面或者波前性质:光的
2、传播方向垂直于波前,假设光在各向同性的均匀介质中传播,平面波,光波是一个横波,其传播方向垂直于电场(E)和磁场(H)的振动方向 (1821年,菲涅尔)给定一个空间直角坐标系O-xyz,假设一列平面波始终沿 z 方向传播,那么这列波可测量的电场可以表示为:其中:e为电场振动方向 w为光的角频率 k = 2p/l为传播常数,表征相位变化的快慢,E(z, t) = eEcos(t - kz),O,y,x,z,e,e,偏振态,根据光的电场矢量在xy平面上的运动轨迹,可以将光分为:线偏振光椭圆偏振光圆偏振光,O,y,x,z,e,e,电场矢量在xy平面上的运动轨迹为一条直线的光称为线偏振光,它可以表示为两
3、个相互正交的线偏振光:E(z, t) = Ex(z, t) + Ey(z, t) Ex(z, t) = exE0 xcos(t - kz)Ey(z, t) = eyE0ycos(t - kz +)这两个垂直分量之间的相位差满足d = 2mp, 其中m = 0, 1, 2,线偏振光,q,E0y,E0 x,椭圆偏振光 (d 2mp, m = 0, 1, 2,),椭圆偏振光,圆偏振光,特别地,当两个相互正交的分量E0 x = E0y = E0,且二者之间的相位差d = p/2 + 2mp 时,椭圆偏振光变成圆偏振光:迎着光传播的方向观察,根据 d取p/2和-p/2,圆偏振光分为右旋圆偏振光和左旋圆偏
4、振光,光的粒子性:光电效应 (1887年赫兹发现,1905年爱因斯坦成功解释)1. 光能量的发射与吸收总是以光量子的离散形式进行的2. 光子的能量仅与光子的频率有关一个频率为n的光子能量为E = hn 其中h = 6.63 10-34 Js为普朗克常数,光的量子特性,在光的照射下,金属是否发射电子,仅与光的频率相关,而与光的亮度和照射时间无关。不同的金属材料要求不同的光照频率。,光速 c = 3 108 m/s波长: = c/v当光在媒介中传播时,速度cm = 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
5、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,2.2 基本的光学定律和定义,光的反射定律,两种不同媒介的界面反射光线位于入射光线和法线所决定的平面内,反射光线和入射光线处于法线的两侧,且反射角等于入射角:qin = qr,折射光线位于入射光线和法线所决定的平面内,折射光线和入射光线位于法线的两侧,且满足:n1 sin1 = n2 sin2,光的折射定律 (Snell定律 ),空气,玻璃,光从光密媒质折射到光疏媒质折射角大于入射角,n1 sinfc = n2 sin 90 fc = sin-1(n2/n1), n1 n2,光的全反射,玻璃的折射率为1.50,空气的折射率为1.00,如果
6、一束光从玻璃入射到玻璃 - 空气界面,那么,当入射角大于42度时,入射光将发生全反射。,q1 p/2 - fc,全反射中,光电场的垂直分量的相移(dN)和平行分量的相移(dp),全反射光的相移,空气与玻璃界面,n = n1/n2,fc,q1 p/2 - fc,fc,48,偏振态按光平面分解,垂直分量,水平分量,fc = 42度,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、材料以及制造工艺光纤的几种成缆方式,主要内容,2.3 光纤的结构和模式,纤芯,1) 位置:光纤的中心部位2) 尺寸:直径d1 = 4 mm 50 mm3) 材
7、料:高纯度SiO2,掺有极少量的掺杂剂(GeO2,P2O5), 作用是提高纤芯对光的折射率(n1),以传输光信号,包层,位置:位于纤芯的周围尺寸:直径d2 = 125 mm材料:其成分也是含有极少量掺杂剂的高纯度SiO2。而 掺杂剂(如B2O3)的作用则是适当降低包层对光的 折射率(n2),使之略低于纤芯的折射率,即n1 n2,它使得光信号能约束在纤芯中传输,涂覆层,1) 位置:位于光纤的最外层2) 尺寸:涂覆后的光纤外径约为1.5 mm3) 结构和材料:包括一次涂覆层,缓冲层和二次涂覆层 a) 一次涂覆层一般使用丙烯酸酯、有机硅或硅橡胶材料 b) 缓冲层一般为性能良好的填充油膏 (防水) c
8、) 二次涂覆层一般多用聚丙烯或尼龙等高聚物4) 作用:保护光纤不受水汽侵蚀和机械擦伤,同时又增加了光纤的机械强度与可弯曲性,起着延长光纤寿命的作用,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 (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,单模光纤和多模光纤,单模光纤(Signal Mode Fiber):仅允许一个模式传播的光纤多模光纤(Multiple Mode Fiber):同时允许多个模式进行传播,在光纤的受光角内,
9、以某一角度射入光纤端面,并能在光纤纤芯-包层交界面上产生全反射的传播光线,就可以称为入射光的一个传播模式,单模光纤和多模光纤 (续),一根光纤是不是单模传输,与 (1) 光纤自身的结构参数和 (2) 光纤中传输的光波长有关。 当光纤芯径的几何尺寸远大于光波波长时,光纤传输的过程中会存在着几十种乃至几百种传输模式,即多模传输。 反之,当光纤的几何尺寸较小,与光波长在同一数量级时,光纤只允许一种模式在其中传播,即单模传输。 因此,对于给定波长,单模光纤的芯径要比多模光纤小。例如,对于常用的通信波长 (1550 nm),单模光纤芯径为812 mm,而多模光纤芯径 50 mm。,注意:芯径尺寸不是判断
10、单模和多模光纤的标准,单模光纤优点:不存在模间色散,带宽大,用于长途传输缺点:芯径小,较多模光纤而言不容易进行光耦合,需要使用半导体激光器(LD)激励,多模光纤优点:芯径大,容易注入光功率,可以使用发光二极管 (LED)作为光源缺点:存在模间色散,只能用于短距离传输,单模光纤和多模光纤 (续),阶跃光纤,梯度光纤,阶跃光纤和梯度光纤,梯度光纤可以减小模间色散:沿着轴心传播的光经历的路程短但折射率高,沿纤芯外层传播的光路程长但折射率低。,ITU-T建议分类,G.652光纤(常规单模光纤) 在1310 nm工作时,理论色散值为零 在1550 nm工作时,传输损耗最低G.653光纤(色散位移光纤)
11、零色散点从1310 nm移至1550 nm,同时1550 nm处 损耗最低G.654光纤(衰减最小光纤) 纤芯纯石英制造,在1550 nm处衰减最小(仅0.185 dB/km),用于长距离海底传输G.655光纤(非零色散位移光纤) 引入微量色散抑制光纤非线性,适于长途传输,光纤中光传播的分析方法,射线追踪法 (几何光学分析法)可应用于分析多模光纤 (芯径尺寸 波长)易于直观理解电磁场导波模式分析应用于分析单模光纤 (芯径尺寸 波长),n1,光纤中光的传播方式有两种:a) 子午光线:光线始终在一个包含光纤中心轴线的平面内传播 a-1) 约束光线:约束在纤芯内部传播的光线 a-2) 非约束光线:将
12、折射到纤芯外面b) 斜光线:光线的传播轨迹不在一个固定的平面内,并且不 与光纤的轴线相交,光纤中光的传播,P,r,n2,n1,Q,Q,n2,P,光纤的数值孔径 阶跃光纤,约束光线产生内全反射的最大入射角应满足:sinfc = n2/n1空气的最大入射角应满足:nsinq0 = n1sin(p/2-fc) = (n12 n22)1/2小于最大入射角投射到光纤端面的光线将进入纤芯,并在芯包界面上被全反射,向前传播。,定义:数值孔径为NA = nsinq0=(n12 n22)1/2 = n1(2D)1/2其中D = (n1 n2)/n1为芯包相对折射率差,NA是一个小于1的无量纲的数,其值通常在0.
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