光纤光缆测试讲义.docx
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1、光纤光缆测试讲义湖北凯乐新材料科技股份有限公司二OO二年六月目 录第一章 光纤连接4第一节 光耦合4一、光纤与光源耦合4二、光纤与光接收器的耦合8第二节 光纤连接9一、光纤连接方法9二、光纤连接损耗的初步分析9三、光纤的熔接13第二章 光纤尺寸参数测量 23第一节 光纤尺寸参数定义 23一、 作用 23二、 定义 23第二节 光纤几何尺寸参数测量方法 25一、 近场图像法 25二、 折射近场法 27三、 侧视法 30四、 机械法 32五、 传输或反射脉冲延迟法 33六、 光纤伸长量的测定 35第三章 光纤带尺寸参数测量 38第一节 光纤带结构 38一、结构 38二、类型 38第二节 光纤带尺寸
2、参数定义 39一、定义 39二、尺寸要求 39第三节 光纤带尺寸参数测量 40一、目视测量法 40二、孔径规法 41第四章 光纤传输特性和光学特性 42第一节 光纤传输特性和光学特性测试目的 42第二节 性能测量 42一、衰减 42二、色散 55三、偏振模色散 65四、截止波长 77五、模场直径 83六、有效面积 90七、数值孔径 95八、光学连续性 97九、微弯敏感性 98第五章 光纤机械性能 102第一节 光纤机械性能测试的目的 102第二节 测量方法 103一、光纤强度 104二、疲劳参数 111三、可剥性 115四、光纤的翘曲 117第六章 光纤带机械性能 122第一节 光纤带机械性能
3、测试的目的 122第二节 测量方法 122一、光纤带可分离性 122二、光纤带可剥离性 123三、光纤带抗扭转 124四、光纤带残余扭转 125第七章 光纤的环境性能 126第一节 光纤环境性能测试的目的 126第二节 测量方法 126一、温度循环 126二、温度时延漂移 128三、浸水 130四、高温高湿 130五、高温 131六、核辐照 132第八章 光纤机械性能测试 137第一节 光缆机械性能测试的目的 137第二节 性能测试 138一、拉伸 138二、光缆护套耐磨损 140三、压扁 140四、冲击 142五、反复弯曲 144六、扭转 145七、曲挠 148八、弯折 149九、弯曲 14
4、9十、耐切入 150十一、枪击损伤 150十二、刚性 151十三、拉力弯曲 154第九章 光缆的环境性能 155第一节 环境性能测试的目的 155第二节 性能与测试 156一、温度循环 156二、渗水 158三、阻水油膏滴流 159四、油分离和蒸发 160五、气体阻力 161六、风积振动 162七、过滑轮 164八、舞动 165九、耐电痕 166十、阻燃 167第十章 光缆线路工程测量 169第一节 光缆线路工程测量的目的 169第二节 单盘光缆现场复测 169一、规定 169二、光缆长度复测 170三、单盘光缆衰减测量 173第三节 光纤后向散射衰减曲线 178一、曲线的作用 178二、观察
5、和评价 179第四节 工程竣工测量 180一、目的 180二、测量内容 180三、光缆线路衰减测量 180四、光缆线路衰减曲线测量 182五、光缆线路电特性测量 186六、光缆护层对地绝缘测量 188七、光缆线路对地绝缘监测 189第五节 光缆链路偏振色散测量 190一、目的 190二、偏振模色散对系统的影响 190三、光缆链路偏振模色散 192四、光缆链路偏振模色散的测量 196第六节 光缆线路自动监控 197一、目的 197二、监测原理与系统组成 197三、光缆线路监控 199第一章 光纤连接在介绍光纤光缆性能检测方法之前,先讲述光纤连接特别是光纤端面处理和熔接技术,作为必须掌握的基本技能
6、训练。实际的光通信系统由光发射器、光传输通道(光纤)、光接收器三个主要部分组成,光纤光缆的传输性能检测系统也同样如此。系统各部分之间的衔接就是光耦合或光纤连接问题。通信系统和检测系统都要求各部分之间光耦合有高耦合效率、稳定可靠、连接损耗小的连接。而且光耦合和光纤连接技术是光纤通信系统和检测系统中一门非常基本和实用的技术。第一节 光耦合一、光纤与光源的耦合在光纤通信系统和光纤传输特性检测系统中使用多种光源,有半导体激光器、气体激光器、液体激光器、发光二极管、宽光谱光源等等。它们大致可以分为两大类,一类是相干光源,如各种激光器;另一类是非相干光源,如发光二极管、宽光谱光源(白炽灯)。光耦合先要解决
7、如何高效率地把光源发射的光注入到传输通道中去的问题。为此,先了解一下光源的特性。(一) 光源特性1. 半导体激光器(LD)半导体激光器的发光区是窄条形的发光区域,它的发光区域很薄,只有大约0.3m。半导体激光器的发光强度在其谐振腔内中的谐振腔外部的空间按一定的规律分布。半导体激光器工作电流在超过其阈值电流Ith不多时(约大于Ith的10),它发光的模式是基横模(光强度在空间的不同分布称为不同的模式)。基横模在垂直于光轴的平面内光强度的分布是两维高斯形状。这种高斯形光束的腰部宽度即激光器谐振腔镜面上发光区域的宽度和厚度。即约30m和0.3m。半导体激光器在其宽度方向上(即平行于P-n结的方向)光
8、束比较集中,其发散角比较小,约56。而在厚度方向(即垂直于P-n结的方向)上其光束的发散角较大,约有4060。所以半导体激光器发射的光束的强度分布在空间上是不对称的,它所发射的光的远场图形是一种细长的椭圆形(远场概念在第二章中叙述)。2. 面发光二极管(LED)面发光二极管发出的光是由自发辐射产生的非相干辐射光。一般来说,LED是个均匀的面发光器件。非相干光源的基本参数之一是它的亮度,即单位面积上的某方向在单位立体角内所发射的光功率,以字母Le来表示、所谓的均匀发光,是指在整个发光面上各处的发光亮度都是一样的,并且在空间也是各向同性的。这种光源在空间单位立体角内所含的光功率分布遵循其法线夹角的
9、余弦的m次方比例关系:Le() cosm,特例当m=1时,即Le() cos的光源就是朗伯光源。面发光二极管属于此类光源。当发光面很小时,在空间的一点处面积为S的小区域内所得到的光功率P是光源的亮度Le和其发光面积AE与面积元(S)对光源所张立体角和该面积元位置的余弦cos之乘积:P=LeAEcos (1-1)式中:观察方向与光源发光面法线的夹角面发光二极管的亮度一般只有100W/sr/cm2。(二) 光纤与光源耦合1. 直接耦合直接将光纤靠近光源,由光纤接收光源发出的光。(1) 光纤与半导体激光器直接耦合(如图1-1所示)图1-1 光纤与激光器直接耦合半导体激光器的发光面积很小,当光纤端面与
10、它的发光区靠得足够近的时候,激光器发出的光能全部照射到光纤端面上,甚至光纤的芯上。这时由光纤本身的数值孔径决定了光耦合的效率。多模光纤,标称数值孔径0.20;单模光纤一般只有0.11左右。说明通信用多模光纤的光接收孔径约23,单模光纤只有13弱。由于光纤端面还存光反射,所以还需考虑到光垂直入射情况下有约4的反射损失。估计光纤与半导体激光器直接耦合时的最高耦合效率约20,换言之,光纤与半导体激光器直接耦合时,光耦合损耗约7dB(耦合损耗)。(2) 光纤与面发光二极管直接耦合当光纤纤芯的截面积大于发光二极管的发光面积,且光纤端面离发光面足够近时,可以用比较简单的方法求出这时的耦合效率 (1-2)式
11、中,c是光纤的临界接收角,NA是光纤的数值孔径。标称多模光纤NA=0.20(c=11.5),所以它与面发光二极管直接耦合时效率只有4左右,也即光耦合损耗约14dB。2. 透镜耦合光纤与光源直接耦合,特别是与非相干光源耦合时,光耦合效率是低的。为了提高光纤与光源之间的光耦合效率,可以在光纤端面与光源发光面之间加入某些光学元件。通过改变光源的发光的方向性或者改变光纤的接收角,来提高光耦合效率。(1) 对于激光器一类相干光源,可以使用多种方法。其中最简单的方法是将光纤端面熔融成一个半球形状,它能起短焦距透镜的作用,改变光纤的等效接收角。这就是所谓的光纤端面球透镜,减小球透镜的半径,光纤的等效接收角增
12、大,但最终有个极限值。这种方法可使耦合效率达到60。这种方法对于突变型光纤效果较好。一种方法是用柱状透镜,将半导体激光器的垂直于P-n结方向上的光束进行压缩,改变它在空间的细长椭圆形分布,使光斑接近圆形,以利于与圆形截面的光纤进行耦合。图1-2示出柱透镜的排列情况。图1-2 柱透镜耦合从图1-2中可以看出,自激光器发出的张角为的光,经过柱透镜的两次折射以后,比较小的角度射入光纤,实际上扩大了光纤的等效接收角。当柱透镜的半径R与光纤纤芯半径差不多或者更小一些,而且激光器的发光面位置z=0.3R时,能达到约80的耦合效率。第三种方法是通过一段锥形光纤来耦合。采用腐蚀光纤或熔融拉锥的方法将光纤弄成一
13、段锥形部分,如图1-3所示。锥形光纤的前端(细的那端)半径为a1,光纤本身的半径为an。图1-3 锥形光纤耦合锥形光纤的前端的临界接收角c。与正常光纤段的临界接收角c之间有近似关系: (1-3)公式(1-3)说明,锥形段光纤的前端接收数值孔径扩大到了倍。结果证实了这种耦合方式效率可以达到97。还有一种方法是通过凸透镜进行光耦合,这是一种最常用的耦合方式。将激光器发光面放在凸透镜的焦点位置处,这样,通过透镜出射的光就会变成平行光;然后再用第二个凸透镜,将平行光重新聚焦到光纤的输入端面上。一般采用直径为6mm的凸透镜,其焦距f为415mm(用于光纤与激光器之间耦合,可使用焦距长些的透镜)。一般,使
14、第二个透镜所成的像比发光面大(如成像比率4:1),使入射光能充满光纤纤芯(如图1-4所示)。图1-4 双凸透镜耦合这种耦合方式用得较广泛,在两个透镜之间还可以安放其它光学元件,如加入可变光阑改变从第二个透镜出射的光束的孔径角(这在以后光纤损耗测量的注入条件中将会看到);如图1-4中已经示出的那样放置一块分光板,就可用于双光束监控或监控光纤的对中情况;当第二透镜换用不同焦距的透镜时,又可改变从它出射的光斑的大小。光纤与激光器之间的光耦合还可以通过自聚焦透镜(自聚焦光纤)进行,调节自聚焦透镜的位置能使成像缩小或放大;在自聚焦透镜前加一个柱透镜的复合透镜,耦合效果更好,光耦合效率可以达80以上。(2
15、) 对于发光二极管一类非相干光源,根据哈密顿几何光学刘维定理可知,朗伯型光源,无论在光纤与光源之间添加何种光学系统,其光耦合效率都不会超过某个极值max: (1-4)式中,n为光源与光纤之间介质的折射率;AF是光纤的接收面积;AE为光源发光面积;NA为光纤的数值孔径。公式(1-4)说明,当光源的发光面积大于光纤的接收面积时,添加任何光学元件都不能提高光耦合效率;当光源的发光面积小于光纤的接收面积时,通过附加光学元件的方法来提高光耦合效率的途径是有效的,而且发光面积越小,耦合效率的提高也就越多。 这一类光源的发光面直径较大,一般利用附加光学系统的方法并不能改善光耦合效率;这类光源的发光面积小时,
16、又会使它总的发光功率降低。一般地,面发光二极管的发光面直径约为4050m时,耦合情况最佳(对多模光纤而言)。用直径约100m的球透镜可以改善面发光二极管的发射光束的方向性,使其半功率点发散角降至40左右。当今,已经有一种新型的边辐射高亮度发光二极管,它的发光区域很薄,只有0.05m左右,在垂直于结面方向上发射角也大大地减小了:从120左右下降到35左右。用这种发光器件,可望在与光纤耦合时获得较高的耦合效率。二、光纤与光接收器的耦合在光纤通信系统和光纤传输特性检测系统中,所用的光电接收(检测)器件基本上是PIN光电二极管和APD雪崩光电二极管。光电二极管的光敏面积,一般地相对于光纤纤芯横截面积而
17、言,是较大的。如APD的光敏面直径一般有100300m,PIN的接收面直径可大于500m,甚至大达10mm。所以光纤与检测器之间的耦合是比较简单的事情,只要光纤出射端面和光电检测器的光敏面之间的距离足够近,光纤出射的光能全部照射到检测器光敏面上,那么它们之间的低损耗耦合就很容易实现。一般,光纤与光检测器之间,不使用任何光学元件,就可以达到85以上的耦合效率。虽然光纤与光电检测器之间的耦合比较容易,一般采用直接耦合方式,但也需要良好的对准调节和定位。有的场合,特别是在检测仪器上和系统中使用裸光纤FC型活动连接器定位耦合,有的通过耦合光纤(尾纤)用光纤活动连接器来耦合。有的场合下,为了减小光检测器
18、表面的光反射,还需加合适的折射率匹配材料。在必要的时候,光纤与光电检测器之间也采用透镜来实现光耦合,用该透镜将从光纤出射的光成像到检测器的光敏面上。用透镜耦合时,即使光纤端面的位置稍有变动,也不致于对光耦合效率产生影响。譬如,在光纤的某些特性检测系统中,为了提高光耦合的重复性,或者在某些特殊场合中,光纤出射端面不得不远离光检测器时,常常使用透镜来进行光耦合。第二节 光纤连接一、光纤连接方法光纤通信系统和光纤光缆传输性能检测系统中,都需要把光路连接起来,光纤之间的连接是必不可少的一环。光纤的连接本质上是光纤之间的对接耦合,光纤的连接是通信系统构成和光纤光缆性能检测中时刻要碰到的,我们必须熟练掌握
19、光纤的连接技术。在光纤之间实现互连主要有两种方式。一种是用连接器实现光纤的活动连接,它可以多次反复插拔装接。光纤通信系统的光端机和许多光纤光缆性能检测仪器都装有光纤连接器接口,对装有光纤连接头的光纤,可以直接与这些端机或仪器相接,使用十分方便。只需注意,光纤连接器有许多种类,它们的结构有所不同,互相之间并不一定能互换使用,这时候就必须使用转接器(适配器)进行转接。另外一种光纤连接方式是固定连接或者永久性连接,这是一种得到广泛应用的光纤连接方式,在光纤链路构成中得到最广泛的应用。光纤的固定连接也有多种形式,光纤连接过程中的光纤处理、端面制备等方法是光纤测量的基本技能,我们专门用一节来介绍这些技术
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