光纤复习资料.ppt
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1、1,光纤通信系统,2,V=C/n where C=speed of light in vacuum,V=speed of light in medium,and n=refractive index of mediumn的典型值:1.00 for air,1.33 for water,1.50 for glass.Snells Lawn1sin f1=n2sin f2临界角 fcsin fc=n2/n1全反射条件when f1 fc,Basic Optical Laws(Ray Optics View),3,为简便起见,以阶跃型多模光纤的交轴(子午)光线为例,进一步讨论光纤的传输条件。设纤芯和
2、包层折射率分别为n1和n2,空气的折射率n0=1,纤芯中心轴线与z轴一致,如图2.4。光线在光纤端面以小角度从空气入射到纤芯(n0n2)。,1.阶跃型多模光纤,图 2.4 阶跃型多模光纤的光线传播原理,4,改变角度,不同相应的光线将在纤芯与包层交界面发生反射或折射。根据全反射原理,存在一个临界角m。当m时,相应的光线将在交界面折射进入包层并逐渐消失,如光线3。由此可见,只有在半锥角为m的圆锥内入射的光束才能在光纤中传播。,5,根据这个传播条件,定义临界角m的正弦为数值孔径(Numerical Aperture,NA)。根据定义和斯奈尔定律 NA=n0sinm=n1cosc,n1sinc=n2s
3、in90(2.2)n0=1,由式(2.2)经简单计算得到,式中=(n1-n2)/n1为纤芯与包层相对折射率差。NA表示光纤接收和传输光的能力,NA(或m)越大,光纤接收光的能力越强,从光源到光纤的耦合效率越高。对于无损耗光纤,在m内的入射光都能在光纤中传输。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,因而限制了信息传输容量。所以要根据实际使用场合,选择适当的NA。,(2.3),6,时间延迟 根据图2.4,入射角为的光线在长度为L的光纤中传输,所经历的路程为l,在不大的条件下,其传播时间即时间延迟为,式中c为真空中的光速。由式(2.4)得到最
4、大入射角(=m)和最小入射角(=0)的光线之间时间延迟差近似为,(2.4),(2.5),这种时间延迟差在时域产生脉冲展宽,或称为信号畸变。由此可见,阶跃型多模光纤的信号畸变是由于不同入射角的光线经光纤传输后,其时间延迟不同而产生的。,7,介质平板波导的总模数,一般情况下一个波导能够同时传输奇模和偶模。,综合起来,在一个波导中能传输的总模数量为,总模数,如果一个波导能传输两个以上的模式(包括两个),称为多模。如果只能传输一个模式就被称为单模。,波导只能传输一个模式,当,光学尺寸,(18),8,9,单模条件和截止波长 从图2.8和表2.2可以看到,传输模式数目随V值的增加而增多。当V值减小时,不断
5、发生模式截止,模式数目逐渐减少。特别值得注意的是当V2.405时,只有HE11(LP01)一个模式存在,其余模式全部截止。HE11称为基模,由两个偏振态简并而成。由此得到单模传输条件为,V=2.405 或c=,由式(2.36)可以看到,对于给定的光纤(n1、n2和a确定),存在一个临界波长c,当c时,是单模传输,这个临界波长c称为截止波长。由此得到,(2.36),10,损耗定义:,POUT-出纤光功率 Pin-入纤光功率,2.4.1 光纤的损耗特性,光纤损耗是通信距离的固有限制,在很大程度上决定着传输系统的中继距离,损耗的降低依赖于工艺的提高和对石英材料的研究。,若P0是入射光纤的功率,则传输
6、功率PT为:,这里代表光纤损耗,L是光纤长度,习惯上光纤的损耗通过下式用dB/km来表示:,11,1300,1550,850,紫外吸收,红外吸收,瑞利散射,0.2,2.5,损 耗(dB/km),波 长(nm),OH离子吸收峰,光纤损耗谱特性与机理,损耗主要机理:材料吸收、瑞利散射和辐射损耗,12,2.4.2 光纤的色散特性,光纤色散:信号能量中的各种分量由于在光纤中传输速度不同,而引起的信号畸变。将引起光脉冲展宽和码间串扰,最终影响通信距离和容量。,色散展宽是提高通信速率的主要障碍,13,色散(Dispersion)模式色散(intermodal dispersion):多模光纤中各模式在同一
7、频率下有不同的群速度,因而形成模式色散。对于多模光纤,既有模式色散,又有模内色散,但以模式色散为主。而单模光纤不存在模式色散。模内色散(intramodal dispersion)材料色散 波导色散 偏振模色散,波长色散(色度色散),14,材料色散,材料色散是由于光纤的折射率随波长变化而使模式内不同波长的光时间延迟不同产生的色散。取决于光纤材料折射率的波长特性和光源的谱线宽度。对于谱线宽度为的光波,经过长度为L的光纤后,由材料色散引起的时延差为该式也可写成 式中,C=3108m/s,是真空中的光速,是光源的谱线宽度,15,波导色散,由于单模光纤中只有约80的光功率在纤芯中传播,20在包层中传播
8、的光功率其速率要更大一些,这样就出现了与波导结构有关的色散。波导色散取决于波导尺寸和纤芯包层的相对折射率差。波导色散的大小取决于光纤的设计,因为模式的传播常数()是a/的函数(a纤芯半径,a/是光纤相当于波长的尺度).,16,群时延是频率的函数,因此任意频谱分量传播相同距离所需的时间都不一样。这种时延差所造成的后果就是光脉冲传播时延随时间的推移而展宽。而我们所关心的就是由群时延引入的脉冲展宽程度。,群时延:频率为的光谱分量经过长为L的单模光纤时的时延。,群时延,17,光脉冲展宽(1),光脉冲展宽:由于光脉冲包含许多频率分量,因而群速度的频率相关性导致了脉冲传输过程中展宽,不再同时到达光纤输出端
9、。,为群速色散(GVD),脉冲展宽同2、光纤长度L和信号谱宽成正比,2决定了脉冲在光纤中的展宽程度,18,光脉冲展宽(2),以色散参数Dps/(nm.km)表达脉冲展宽 D的定义为:,D代表两个波长间隔为1nm的光波传输1km距离后的时延,脉冲展宽:,以波长单位表达的光信号谱宽,19,G.652单模光纤的色散,零色散波长,17ps/nm.km1550nm,D=DM+DW,20,Dispersion of“Standard”Single-Mode Fiber,0,D0 红快兰慢光脉冲的较高的频率分量(兰移)比较低的频率分量(红移)传输得慢,D 反常色散区20兰快红慢光脉冲的较高的频率分量(兰移)
10、比较低的频率分量(红移)传输得快,D,21,波导色散DW对D(2)的影响依赖于光纤设计参数,如纤芯半径和芯包层折射率差。根据光纤的这种特性,可改变光纤的色散情况,进行色散位移。,色散位移,22,G.653色散位移光纤,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,衰减(dB/km),1600,1700,1400,1300,1200,1500,1100,波长(nm),23,G.653色散位移光纤,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,衰减(dB/km),1600,1700,1400,1300,1200,1500,1100,波长(nm),24,非零色散位移光纤(G.655光纤),NZ-
11、DSF在15301565nm(EDFA的工作波长)区具有小的但非零的色散,既适应高速系统的需要,又使FWM效率不高。NZ-DSF的色散可正可负。若零色散波长小于1530nm则色散为正;若零色散波长大于1565nm则色散为负。从而实现长距离的色散管理。,25,G.655非零色散位移光纤,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,衰减(dB/km),1600,1700,1400,1300,1200,1500,1100,波长(nm),26,光与物质相互作用的三种基本方式,自发辐射无外界激励而高能级电子自发跃迁到低能级,同时释放出光子。受激辐射高能级电子受到外来光作用,被迫跃迁到低能级,同时释放
12、出光子,且产生的新光子与外来激励光子同频同方向,为相干光。受激吸收低能级电子在外来光作用下吸收光能量而跃迁到高能级。,27,自发辐射,E2,E1,E2,E1,h=E2-E1,特点:是处于高能级电子的自发行为,与是否存在外界激励作用无关;产生自发辐射的发射光谱范围很宽;即使跃迁过程满足相同的能级差(光子频率一致),它们也是独立的、随机的辐射,产生的光子仅仅能量相同而彼此无关,各列光波可以有不同的相位与偏振方向,并且向空间各个角度传播,是一种非相干光。,28,E2,E1,E2,E1,h=E2-E1,受激辐射,特点:Rste=WstN2 Wst=C3()/(8n3h3sp)B()感应光子能量应等于电
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