光纤耦合器的发展与制作.ppt
《光纤耦合器的发展与制作.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光纤耦合器的发展与制作.ppt(96页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、光纤无源器件,之光纤耦合器,光电新技术讲座,光纤耦合器,光纤的发展光纤无源器件的蓬勃发展耦合器件种类及应用熔锥型光纤耦合器的制作新型熔锥型光纤耦合器件的展望新型熔锥型光纤耦合器研究,一、光纤的发展,光纤的诞生光纤的构造与分类光纤传光原理光纤光缆的制作,1、光纤的诞生,在光纤出现之前,人们一直在追寻一种性能稳定的,廉价的,方便使用的介质来传输光信号。最初人们认识到光的直线传播,反射特性后除了利用大气做为波导,还开始采用各种介质利用作为光的传输介质。例如介质透镜、反射镜波导、气体透镜波导等,使光束限制在一定范围内并沿确定路线传播。在半导体激光器和集成光路中用到的平面型介质波导也被尝试作为光波导使用
2、,由于制作成本高,工艺复杂,不适于大量铺设。能不能象电信号依靠铜缆传输一样,找到一种光波导来实现光信号廉价、低损耗的稳定传输呢?,1、光纤的诞生,早在古希腊的玻璃制作工人就发现玻璃可以传输可见光,他们利用玻璃的这种性质,制作了各种流光异彩的玻璃工艺品。十九世纪中期英国的丁达尔(J.Tyndall)利用实验证明利用光的全反射原理,光线在水中可以实现弯曲传播。,1、光纤的诞生,1927年英国的贝尔德(J.G.Baird)提出利用光的全反射现象制成石英光纤,从此以后人们把注意力集中到石英这种材料上。早期的光纤只有纤芯,利用空气石英构成的界面实现光线的全反射,由于这种结构的开放性,经常引起光线的泄漏。
3、为解决这一问题人们实验在玻璃纤维上涂覆塑料,以降低光线的泄漏同时对玻璃芯起一定的保护。这时初步形成了光纤纤芯包层结构,但由于塑料包层难以做到均匀一致,而且塑料包层与玻璃纤芯之间界面不够平滑理想,光能量损失很大。,1、光纤的诞生,1955年,美国人B.I.Hirschowitz(西斯乔威兹)把高折射率的玻璃棒插在低折射率的玻璃管中,将它们放在高温炉中拉制,得到玻璃(纤芯)玻璃(包层)结构的光纤,解决了光纤的漏光问题,这一结构在后来被广泛采用,就是今天的光纤结构。但这时的光纤损耗是非常大高于1000 dB/km,即使是利用优质的光学玻璃制作光纤也无法得到低损耗的光纤。人们曾经一度对玻璃这种材料产生
4、怀疑,转向塑料光纤、液芯光纤的研制。,1966年,英籍华裔学者高锟(C.K.Kao)和霍克哈姆(C.A.Hockham)发表了关于传输介质新概念的论文,指出了利用光纤(Optical Fiber)进行信息传输的可能性和技术途径,奠定了现代光通信光纤通信的基础。,指明通过“原材料的提纯制造出适合于长距离通信使用的低损耗光纤”这一发展方向,光纤通信发明家高锟(左)1998年在英国接受IEE授予的奖章,2、光纤标准,通信用光纤经过二十几年的发展形成了一系列标准。ITU-T国际电信联盟目前将单模光纤分为G.652(G.652A、G.652B、G.652C和G.652D)、G.653(G.653A和G.
5、653B)、G.654(G.654A、G.654B和G.654)、G.655(G.655A、G.655B和G.655C)以及用于S+C+L三波段传输的G.656光纤(标准名称为宽带光传输用非零色散单模光纤和光缆特性),按照零色散波长将单模光纤分为6种,非色散位移光纤:G.652色散位移光纤:G.653截止波长位移光纤:G.654非零色散位移光纤:G.655色散平坦光纤色散补偿光纤,3、光纤的构造,纤芯,光信号的传输 包层,限制光信号溢出 一次涂敷层(预涂层),保护光纤增加韧性 缓冲层,减少对光纤的压力二次涂敷层(套塑层),加强光纤的机械强度,纤芯:位于光纤中心部位,主要成分是高纯度的SiO2,
6、纯度可达99.99999%,其余成份为掺入极少量掺杂剂,如P2O5和GeO2,掺杂剂的作用是提高纤芯的折射率。纤芯直径一般为2a3100m包层:含有少量掺杂剂的高纯度SiO2,掺杂剂有氟或硼,其作用是降低包层折射率,包层直径2b125140m一次涂层:厚度540m,材料一般为环氧树脂或硅橡胶,可承受7kg拉力缓冲层:厚度100m二次涂敷层:原料大都采用尼龙或聚乙烯,1层2层光纤345层护层5层大约0.9mm左右,3、光纤的分类1,从原材料分:石英系光纤多组份玻璃光纤氟化物光纤塑料光纤液芯光纤掺杂光纤,如掺铒光纤 由于石英系光纤具有传输衰减小,通信频带宽,机械强度较高等特点,在通信系统中得到广泛
7、应用。,光纤分类2,按照光纤横截面上折射率分布特征n(r)分:阶跃型光纤,也称突变型光纤(常用SI表示Step Index fibber)纤芯与包层的折射率均为一常数,其界面处呈阶跃式变化。渐变型光纤,也称梯度光纤或自聚焦光纤(常用GI表示Graded Index fibber)纤芯折射率连续变化,包层的折射率则为一常数。W型光纤 等,相对折射率差,(n1-n2)/n1,光纤分类3,按光纤内的导模数分多模光纤(MMMulti Mode fiber)可传输多种模式,或允许多种场结构存在2a=5075m,2b=100-200 m(多模)单模光纤(SMSingle Mode fiber)只传输一种模
8、式 2a=410 m,2b=125 m(单模),光纤分类4,按套塑的情况分松套紧套按工作波长分短波长光纤:0.80.9m长波长光纤:1.01.7m超长波长光纤:2m 短波长与长波长光纤为石英系光纤,而超长波长光纤为非石英系光纤,如重金属氧化物、硫硒碲化合物和卤化物光纤等,3、光纤的传光原理,分析光纤的传输原理有两种方法:几何光学法:将光看成一条条的几何射线来分析,也称射线理论 应用条件:光波的波长远小于光纤的几何尺寸,只适用于多模光纤波动光学法:光波按电磁场理论,用麦克斯韦方程组求解,也称模式理论。它既可用于多模光纤,也可用于单模光纤,4 光纤光缆制造技术,选材的准则:1.能拉长、拉细、具有一
9、定的柔韧性、可卷绕2.在特定波长损耗低3.能使纤芯的折射率略高于包层,满足波导条件按材料分类:1.无源玻璃纤维;2.有源玻璃纤维;3.塑料纤维,4.1 光纤材料,无源玻璃纤维,玻璃纤维的主材:SiO2-物理和化学稳定性好-对通信光波段的透明性好折射率差的引入:通过在SiO2中掺入不同杂质增加非线性效应:通过掺入硫属元素,SiO2中掺GeO2或P2O5,折射率增加SiO2中掺氟或B2O3,折射率减小,典型组合:,1、GeO2-SiO2纤芯,SiO2包层2、P2O5-SiO2纤芯,SiO2包层3、SiO2纤芯,B2O3-SiO2包层4、GeO2-B2O3-SiO2纤芯,B2O3-SiO2包层,卤化
10、物玻璃纤维,红外光纤(氟化物光纤):低损耗范围:0.28m,最低损耗窗口:2.55 m,理论最小损耗:0.010.001dB/km。缺点:不成熟,性能不稳定,有源玻璃纤维,掺稀土光纤:在SiO2中掺入稀土元素实现光放大(或吸收),如:掺铒光纤(EDF)、掺钕光纤。,硫属化合物玻璃纤维,非线性光纤:用作非线性光学器件。如:As40S58Se2纤芯As2S3包层,塑料光纤(POF),特点:更好的韧性、更耐用,可用于环境恶劣的场合低成本、低续接成本损耗比玻璃纤维高,一般用于短距离传输使用范围还十分有限,主要用于接入网,4.2 光纤制造,两种基本方法1.直接熔化法:按传统制造玻璃的工艺将处在熔融状态的
11、石英玻璃的纯净 组分直接制造成光纤2.汽相氧化过程:-高纯度金属卤化物(如SiCl4和GeCl4)与氧反应生成SiO2微粒-(通过四种不同的方法)将微粒收集在玻璃容器的表面-烧结(在尚未熔化的状态将SiO2转化成玻璃体)制成预制棒-拉丝成纤,直接熔化法:双坩埚法,直接熔化法:可用于制造石英光纤、卤化物光纤和硫属光纤具有可连续制造的优点但坯料棒熔化过程中容易带来杂质,它的最低损耗值为5 dB/km,光纤预制棒置备好之后进行光纤拉丝,光纤拉丝机,汽相氧化法:外部汽相氧化法(OVPO),1970年 康宁 第一根损耗小于20 dB/km的光纤,汽相轴向沉积法(VAD),优点:1.预制棒不再具有空洞2.
12、预制棒可以任意长3.沉积室和熔融室紧密 相连,可以保证制作 环境清洁4.单模光纤所含的OH-较低,因此损耗较低 在0.20.4 dB/km,1977年日本开发,改进的化学汽相沉积法(MCVD),贝尔实验室设计,用于制造低损耗梯度折射率光纤,烧结后,纤芯由汽相沉积材料构成,包层由原始的石英管构成,H-O,化学反应:,等离子体活性化学汽相沉积法(PCVD),飞利浦提出1978年应用于量产,直接玻璃沉积不需高温烧结反应管不易变形,快速移动,使沉积厚度减少,有利于控制折射率分布,沉积效率高、沉积速度快有利于消除包层沉积过程中的微观不均匀,几点关键,为了防止石墨在高温下氧化,充入氩气等惰性气体加以保护。
13、送棒机构与牵引辊的速度要一致,以保持光纤外径的均匀性。激光测径,紫外固化外径的波动控制在0.5微米之内。拉丝的速度可以调整,600m/min1000m/m,预制棒体积:Vpreform=D2L/4,D:mm,L:mm光纤体积:Vfiber=d2l/4,d=125 um拉丝长度l:Vpreform=Vfiber l=6.4 10-5D2L(km),拉丝原理:保持芯/包层结构不变!,4.3 光纤的机械和温度特性,1)光纤的抗拉强度很高,接近金属的抗拉强度2)光纤的延展性(1%)比金属差(20%)3)当光纤内存在裂纹、气泡或杂物,在一定张力下容易断裂4)包层中掺入二氧化钛可以增强机械可靠性5)光纤遇
14、水容易断裂且损耗增大6)在低温下损耗随温度降低而增加,光纤的机械特性主要包括耐侧压力、抗拉强度、弯曲以及扭绞性能等,使用者最关心的是抗拉强度。(1)光纤的抗拉强度 光纤的抗拉强度很大程度上反映了光纤的制造水平。影响光纤抗拉强度的主要因素是光纤制造材料和制造工艺。预制棒的质量。拉丝炉的加温质量和环境污染。涂覆技术对质量的影响。机械损伤。,光纤的机械特性,(2)光纤断裂分析 存在气泡、杂物的光纤,会在一定张力下断裂,如图所示。,光纤断裂和应力关系示意图,(3)光纤的寿命 光纤的寿命,习惯称使用寿命,当光纤损耗加大以致系统开通困难时,称其已达到了使用寿命。从机械性能讲,寿命指断裂寿命。(4)光纤的机
15、械可靠性 一般来说,二氧化硅包层光纤的机械可靠性已经得到广泛的认可。为了提高光纤的机械可靠性,在光纤的外包层中掺入二氧化钛,从而增加网络的寿命。,光纤的温度特性,是指在高、低温条件下对光纤损耗的影响,一般是损耗增大。如图所示。,光纤低温特性曲线,光纤的温度特性,4.4 成缆对光纤特性的影响,a.光缆的构造,缆芯:在光缆的构造中,缆芯是主体,其结构是否合理,与光纤的安全运行关系很大。一般来说,缆芯结构应满足以下基本要求:光纤在缆芯内处于最佳位置和状态,保证光纤传输性能稳定,在光缆受到一定的拉力、侧压力等外力时,光纤不应承受外力影响;其次缆芯内的金属线对也应得到妥善安排,并保证其电气性能;另外缆芯
16、截面应尽可能小,以降低成本和敷设空间。护层:光缆护层同电缆护层的情况一样,是由护套和外护层构成的多层组合体。其作用是进一步保护光纤,使光纤能适应在各种场地敷设,如架空、管道、直埋、室内、过河、跨海等。对于采用外周加强元件的光缆结构,护层还需提供足够的抗拉、抗压、抗弯曲等机械特性方面的能力。,b.光缆特性,抗拉力特性 光缆能承受的最大拉力取决于加强构件的材料和横截面积,一般要求大于1 km光缆的重量(多数光缆在100400kg范围).抗压特性 光缆能承受的最大侧压力取决于护套的材料和结构,多数光缆能承受的最大侧压力在100400kg/10cm。弯曲特性 弯曲特性主要取决于纤芯与包层的相对折射率差
17、以及光缆的材料和结构。温度特性,c.成缆对光纤特性的影响,改善光纤的温度特性 虚线:光纤自身的特性曲线;实线:成缆后的特性曲线增加机械强度 由于光缆结构中加入了加 强构件、护套、甚至铠装 层等,因此其断点强度远 大于光纤;不仅如此,光 缆的抗侧压、抗冲击和抗 扭曲性能都有明显增强成缆的附加损耗 不良的成缆工艺,把光纤制成光缆后,会带来附加损耗,(比如说不良应力造成微弯)称之为成缆损耗,d.光缆的典型结构光缆的基本结构按缆芯组件的不同一般可以分为层绞式、骨架式、束管式和带状式四种。我国及欧亚各国用的较多的是传统结构的层绞式和骨架式两种。,光纤耦合器,光纤的发展光纤无源器件的蓬勃发展光纤耦合器的制
18、作熔锥型光纤耦合器件种类及应用新型熔锥型光纤耦合器件的展望新型熔锥型光纤耦合器研究,二、光纤无源器件的蓬勃发展,光纤通信元件包括有源器件和无源器件等。光纤通信的发展促进了光源、探测器等有源器件的发展,同时由于工程应用的需要,各种各样的光无源器件也相应的出现。光纤的发展给光无源器件带来了新的一页。,二、光纤无源器件的蓬勃发展,光纤无源器件包括光纤活动连接器光纤耦合器光纤衰减器光纤滤波器光纤隔离器光开关光纤环行器光纤调制器,无源器件,耦合器(coupler)主要功能再分配光信号重要应用在光纤网络尤其是应用在局域网在波分复用器件上应用,无源器件,耦合器(coupler)基本结构耦合器是双向无源器件基
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 光纤 耦合器 发展 制作
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4894063.html