教学课件PPT光导纤维与光纤传感器.ppt
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1、第9章 光导纤维与光纤传感器,光纤的基础知识光导纤维的应用光导纤维的分类及构成功能型光纤传感器非功能型光纤传感器,学校:南昌大学 专业:精仪,9.1 光导纤维基础知识,9.1.1 光纤的结构,图9-1 光纤的结构示意图,光纤由纤芯、包层及外套组成,如图9-1所示。,纤芯一般由玻璃、石英或塑料等组成,一般直径为5 150 um。包层的材料也是玻璃或塑料。外套起到保护光纤的作用。纤芯、包层及外套的折射率关系如下:纤芯 包层 外套 包层,9.1.1 光纤的种类,依据折射率的变化规律,光纤被分为阶跃型和梯度型。,图9-2(a)阶跃型多模光纤,图9-2(a)所示为阶跃型光纤,纤芯的折射率n1分布均匀,不
2、随半径变化。包层内的折射率n2分布也大体均匀。可是纤芯与包层之间折射率的变化呈阶梯状。在纤芯内,中心光线沿光纤轴线传播。通过轴线平面的不同方向入射的光线(子午光线)呈锯齿形轨迹传播。,图9-2(b)梯度型多模光纤,图9-2(b)所示为梯度型光纤,纤芯的折射率n1不是常数,从中心轴线开始沿径向大致按抛物线规律逐渐减小。因此光在传播中会自动地从折射率小的界面处向中心会聚。光线偏离中心轴线越远,则传播路程越长。传播的轨迹类似正弦波曲线。这种光纤又称自聚焦光纤。右下图所示为经过轴线的子午光线传播的轨迹。,9.1.3 光纤的传输模式,在纤芯内传播的光波,可以分解为沿轴向传播的平面波和沿半径方向(剖面方向
3、)传播的平面波。沿半径方向传播的平面波在纤芯与包层的界面上将产生反射。如果此波在一个往复(入射和反射)中相位变化为2的整数倍,就会形成驻波。只有能形成驻波的那些特定角度射入光纤的光才能在光纤内传播,这些光波就称为模。在光纤内只能传输一定数量的模。通常纤芯直径较粗(几十微米以上)时,能传播几百个以上的模,而纤芯很细(510微米),只能传播一个模。前者称为多模光纤,后者为单模光纤。阶跃型和梯度型光纤为多模光纤。,9.1.4 光纤的传光原理,图9-3(a)1c时光线在界面上发生的反射,当光线以较小的入射角,由光密媒质进入光疏媒质时,一部分光线被反射,另一部分折射入光疏媒质。如图所示。折射角满足斯奈尔
4、(Snell)定律则,图9-3(b)1c时光线在界面上发生的反射,图9-3(c)1c时光线在界面上发生的反射,当逐渐加大入射角1,一直到c,折射光就会沿着界面传播,此时如右图所示折射角190o。这时,入射角1 c,c称为临界角,由下式决定:,当继续加大入射角1,(即1c),光不再产生折射,只有反射,形成光的全反射现象,如右图所示。,图9-4 阶跃型光纤中子午光线的传播,以阶跃型光纤为例,来说明光纤的传光原理。,光纤的传播基于光的全反射。当光线以不同角度入射到光纤端面时,在端面发,生折射后进入光纤。当1大于临界角1(0 小于临界角c时)光在纤芯和包层界面上经若干次全反射向前传播,最后从另一端面射
5、出。若光纤两端同处于空气之中,则出射角也将为0。,由斯奈尔(Snell)定律:,若满足,即,就能产生全反射。,可见,光纤临界入射角的大小是由光纤本身的性质(n1、n2)决定的,与光纤的几何尺寸无关。,入射角的最大值为:,将sinc定义为光导纤维的数值孔径,用NA表示,则,NA意义讨论:NA表示光纤的集光能力,无论光源的发射功率有多大,只要在2c张角之内的入射光才能被光纤接收、传播。若入射角超出这一范围,光线会进入包层漏光。一般NA越大集光能力越强,光纤与光源间耦合会更容易。但NA越大光信号畸变越大,要选择适当。产品光纤不给出折射率N,只给数值孔径NA。,9.1.5 光纤的传输特性,1、传输损耗
6、,光纤传光中,由于存在费涅耳反射损耗、光吸收损耗、全反射损耗以及弯曲损耗等,一部分光在途中就损耗了。,损耗一般用损耗系数表示:,(单位:dB/km),(其中L是光纤长度,Pin和Pout分别是输入和输出光功率),光纤损耗可归结为吸收损耗和散射损耗两类。吸收损耗是物质的吸收作用使光能变成热能引起的;散射损耗是由于光纤的材料及其不均匀性或几何尺寸的缺陷引起的。光纤的弯曲也会造成散射损耗。,2、色散,信号在光纤中是由不同的频率成份和不同的模式成份携带的,这些不同的频率成份和模式成份有不同的传播速度,使得光纤输出波形在时间上产生展宽。光纤的色散有以下几种,材料色散:材料折射率随波长的变化,使不同波长的
7、群速度不同,造成时延差,发生脉冲展宽。波导色散:由于波导结构不同,某一波导模式的传播常数随着信号角频率 变化而引起的色散。多模色散:不同模按不同速度传播,到达端点产生的延迟不同,使一个窄的脉冲弥散而导致宽度展宽。,一般,三种色散的大小顺序是:多模材料波导,3、容量,光脉冲的展宽程度可以用延迟时间来反映,设光源中心频率为f0,,带宽为f,某一模式光的传播常数为则总的延时量为,式中,c为真空中的光速,,,,。,4、抗拉强度,光纤的抗拉强度取决于材料的纯度、分子结构状态、光纤的粗细及缺陷等因素。,5、集光本领,光纤的集光本领与数值孔径有密切的关系。数值孔径越大,光纤的集光能力就越强。,9.1.6 光
8、纤的耦合,光纤的耦合分为强耦合和弱耦合两种。光纤强耦合是光纤纤芯间形成直通。光纤弱耦合是通过光纤的弯曲,或使其耦合处成锥状。,将裸光纤固定在石英制成的弧形槽中,进行光学研磨,抛光,将经研磨后的两根光纤拼接在一起,经透过纤芯-包层界面的消逝场产生耦合,将两根裸光纤扭绞一起,高温加热熔融,同时在熔融过程中拉伸光纤形成双锥型耦合器。,用化学方法将光纤腐蚀掉大部分包层,再把两根腐蚀后的光纤扭绞在一起构成光纤耦合器。,常用的耦合器有3种结构形式。这些耦合器的制作方法如表1所示。,表1 光纤耦合器制作方法,9.2 光导纤维的应用,9.2.1 光纤在直接导光方面的应用,利用光纤柔软可弯曲的特点,可按需要制作
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