光纤光缆基础知识.docx
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1、光纤和光缆基础知识湖北凯乐新材料科技股份有限公司二OO二年六月光纤和光缆基础知识一、光纤1. 光纤结构光纤(Optical Fiber)是由中心的纤芯和外围的包层同轴组成的圆柱形细丝。纤 芯的折射率比包层稍高,损耗比包层更低,光能量主要在纤芯内传输。包层为光的传 输提供反射面和光隔离,并起一定的机械保护作用。图1示出光纤的外形。设纤芯和 包层的折射率分别为n和n,光能量在光纤中传输的必要条件是nn。纤芯和包层1212的相对折射率差=( n1-n2)/n1的典型值,一般单模光纤为0.3%0.6%,多模光纤 为1%2%。越大,把光能量束缚在纤芯的能力越强,但信息传输容量却越小。图1光纤的外形2.
2、光纤类型光纤种类很多,这里只讨论作为信息传输波导用的由高纯度石英(SiO2)制成的光 纤。实用光纤主要有三种基本类型,图2示出其横截面的结构和折射率分布,光线在 纤芯传播的路径,以及由于色散引起的输出脉冲相对输入脉冲的畸变。这些光纤的主 要特征如下。突变型多模光纤(Step-Index Fiber, SIF)如图2(a),纤芯折射率为七保持 不变,到包层突然变为气。这种光纤一般纤芯直径2a=5080 m,光线以折线形状沿 纤芯中心轴线方向传播,特点是信号畸变大。渐变型多模光纤(Graded-Index Fiber, GIF)如图2(b),在纤芯中心折射率最 大为,沿径向r向外围逐渐变小,直到包
3、层变为气。这种光纤一般纤芯直径2a为 50p m,光线以正弦形状沿纤芯中心轴线方向传播,特点是信号畸变小。单模光纤(Single-Mode Fiber, SMF)如图2(c)折射率分布和突变型光纤相似, 纤芯直径只有810 m,光线以直线形状沿纤芯中心轴线方向传播。因为这种光纤只 能传输一个模式(两个偏振态简并),所以称为单模光纤,其信号畸变很小。撞禳而抚射.率骨布株入豚神光幻传拓Bt驻输斯脉冲图2三种基本类型的光纤(a)突变型多模光纤;(b)渐变型多模光纤;(c)单模光纤相对于单模光纤而言,突变型光纤和渐变型光纤的纤芯直径都很大,可以容纳数 百个模式,所以称为多模光纤。渐变型多模光纤和单模光
4、纤,包层外径2b都选用125 M m。实际上,根据应用的需要,可以设计折射率介于SIF和GIF之间的各种准渐变 型光纤。为调整工作波长或改善色散特性,可以在图2(c)常规单模光纤的基础上,设 计许多结构复杂的特种单模光纤。最有用的若干典型特种单模光纤的横截面结构和折 射率分布示于图3,这些光纤的特征如下。双包层光纤 如图3(a)所示,折射率分布像W形,又称为W型光纤。这种光纤有 两个包层,内包层外直径2a,与纤芯直径2a的比值a,/a2o适当选取纤芯、外包 层和内包层的折射率nn2和气,调整a值,可以得到在1.31.6m m之间色散变化 很小的色散平坦光纤(Dispersion-Flatten
5、ed Fiber,DFF),或把零色散波长移到1.55 M m 的色散移位光纤(Dispersion-Shifted Fiber, DSF)。三角芯光纤 如图3(b)所示,纤芯折射率分布呈三角形,这是一种改进的色散移 位光纤。这种光纤在1.55m m有微量色散,有效面积较大,适合于密集波分复用和孤 子传输的长距离系统使用,康宁公司称它为长距离系统光纤,这是一种非零色散光纤。椭圆芯光纤 如图3(c)所示,纤芯折射率分布呈椭圆形。这种光纤具有双折射特 性,即两个正交偏振模的传输常数不同。强双折射特性能使传输光保持其偏振状态, 因而又称为双折射光纤或偏振保持光纤。图3典型特种单模光纤(a)双包层;(
6、b)三角芯;(c)椭圆形以上各种特征不同的光纤,其用途也不同。突变型多模光纤信号畸变大,相应的 带宽只有1020MHz - km,只能用于小容量(8Mb/s以下)短距离(几km以内)系统。 渐变型多模光纤的带宽可达12GHzkm,适用于中等容量(34140Mb/s)中等距离 (1020km)系统。大容量(565Mb/s2.5Gb/s)长距离(30km以上)系统要用单模光纤。特种单模光纤大幅度提高光纤通信系统的水平。1.55 m m色散移位光纤实现了 10Gb/s容量的100km的超大容量超长距离系统。色散平坦光纤适用于波分复用系统, 这种系统可以把传输容量提高几倍到几十倍。三角芯光纤有效面积较
7、大,有利于提高 输入光纤的光功率,增加传输距离。外差接收方式的相干光系统要用偏振保持光纤, 这种系统最大优点是提高接收灵敏度,增加传输距离。3. 光纤种类和应用1)光纤种类(1) 多模光纤结构两种多模光纤结构,如图4和图5所示。通常,光纤的纤芯用来导光,包层保证 光全反射只发生在芯内,涂覆层则为保护光纤不受外界作用和吸收诱发微变的剪切应 力。表1列出了当今常用的AI类多模光纤的结构尺寸参数。图4梯度型多模光纤结构图5阶跃型多模光纤结构表1 Al类多模光纤的结构尺寸参数光纤结构AlaAlbAlcAld纤芯直径(M m)50362.538531005包层直径(M m)125212531253140
8、4芯/包同心度(M m)3366芯不圆度(%)6666包层不圆度(%)2224包层直径(未着色)(M m)245 10245 10245 1025025包层直径(着色)(M m)250152501525015种类A.梯度型多模光纤梯度型多模光纤包括Ala、Alb、Alc和Ald类型。它们可用多组分玻璃或掺杂石 英玻璃制得。为降低光纤衰减,梯度型多模光纤的制备选用的材料纯度比大多数阶跃 型多模光纤材料纯度高得多。正是由于折射率呈梯度分布和更低的衰减,所以梯度型 多模光纤的性能比阶跃型多模光纤性能要好得多。一般在直径(包括缓冲护套)相同 的情况下,梯度型多模光纤的芯径大大小于阶跃型多模光纤,这就赋
9、予梯度型多模光 纤更好的抗弯曲性能。四种梯度型多模光纤的传输性能及应用场合,如表2所列。表2四种梯度型多模光纤的传输性能及应用场合光纤芯/包直径工作波长带宽类型(M m)(M m)(MHz)Ala50/1250.85,1.302001500Alb62.5/1250.85,1.303001000Alc85/1250.85,1.301001000Ald100/1250.85,1.30100 500数值孔径衰减系数 (dB/km)应用场合0.20 0.240.8 1.5数据链路、局域网0.26 0.290.8 2.0数据链路、局域网0.26 0.302.0局域网、传感等0.26 0.293.0 4.
10、0局域网、传感等B.阶跃型多模光纤阶跃型多模光纤A2、A3和A4三类九个品种。它们可选用多组分玻璃或掺杂玻璃 或塑料作为芯、包层来制成光纤。由于这些多模光纤具有大的纤芯和大的数值孔径, 所以它们可更为有效地与非相十光源,例如发光二极管(LED)耦合。链路接续可通过 价格低廉的注塑型连接器,从而降低整个网络建设费用。因此,阶跃型多模光纤,特 别是A4类塑料光纤将在短距离通信中扮演着重要的角色。A2、A3和A4三类阶跃型多 模光纤的传输性能和应用场合,如表3所列。表3三类九种阶跃型多模光纤的传输性能及应用场合光纤类型A2a A2b A2cA3a A3b A3cA4a A4b A4c芯/包直径m)1
11、00/140200/300980/1000200/240200/380730/750200/280200/230480/500工作波长m)0.850.850.65带宽(MHz)N10N5N10数值孔径0.23 0.260.400.50衰减系数(dB/km)101040dB/0.1km典型选用长度(m)20001000100应用场所短距离信息传输、楼内局部布线、传感器等(2)单模光纤结构单模光纤的结构,如图6所示。单模光纤具有小的芯径,以确保其传输单模,但 是其包层直径要比芯径大十多倍,以避免光损耗。单模光纤结构的各部分作用与多模 光纤类似,与多模光纤所不同的是用与波长有关的模场直径w。来表示芯
12、直径。表4 和表5分别列出了当今光纤通信工程中广泛使用的B1.1和B4两类单模光纤的尺寸参 数。图6 阶跃型单模光纤结构表4 B1.1类单模光纤的结构尺寸参数光纤类别B1.11310模场直径(p m)(8.69.5) 0.7包层直径(p m)12511310nm芯同心度误差(p m)5 8包层不圆度(%)2涂覆层直径(未着色)(p m)245 10涂覆层直径(着色)(p m)25015包层/涂覆层同心度误差(p m)12.5表5 B4类单模光纤的结构尺寸参数光纤类别B41550nm模场直径(p m)(8.011.0) 0.7包层直径(p m)12511550nm芯同心度误差(p m)5 8包层
13、不圆度(%)2涂覆层直径(未着色)(p m)245 10涂覆层直径(着色)(p m)25015包层/涂覆层同心度误差(p m)12.5分类单模光纤以其衰减小、频带宽、容量大、成本低和易于扩容等优点,作为一种理 想的光通信传输媒介,在全世界得到极为广泛的应用。目前,随着信息社会的到来, 人们研究出了光纤放大器、时分复用、波分复用和频分复用技术,从而使单模光纤的 传输距离、通信容量和传输速率进一步提高。值得指出的是,光纤放大器延伸了传输距离,复用技术在带来的高速率、大容量 信号传输的同时,使色散、非线性效应对系统的传输质量的影响增大。因此,人们专 门研究开发了几种光纤:色散位移光纤、非零色散位移光
14、纤、色散平坦光纤和色散补 偿光纤,它们在解决色散和非线性效应问题上各有独道之处。按照零色散波长和截止波长位移与否可将单模光纤分为5种,国际电信联盟电信 标准化部门ITU-T在2000年10月对其中4种单模光纤已给出最新建议:G.652、G.653、 G.654和G.655光纤。单模光纤的分类、名称、IEC和ITU-T命名对应关系如下:名称ITU-TIEC非色散位移单模光纤G.652:A、B、CB1.1 和 B1.3单模光纤- 色散位移单模光纤G.653B2截止波长位移单模光纤G.654B1.2非零色散位移单模光纤G.655:A、BB4L色散补偿单模光纤A.非色散位移单模光纤2000年10月国际
15、电信联盟第15专家组会议通过了非色散位移单模光纤(ITU-T G.652)最新标准文本、即按G.652光纤的衰减、色散、偏振模色散、工作波长范围及 其在不同的传输速率的SDH系统的应用情况,将G.652光纤进一步细分为G.652A、 G.652B和G.652C。究其实质而言,G.652光纤可分为两种,即常规单模光纤(G.652A 和G.652B)和低水峰单模光纤(G.652C)。a.常规单模光纤常规单模光纤于1983年开始商用。常规单模光纤的性能特点是:(1)在1310nm 波长处的色散为零;(2)在波长为1550nm附近衰减系数最小,约为0.22dB/km,但在 1550nm附近其具有最大色
16、散系数,为17ps/(nmkm)。(3)这种光纤工作波长即可选 在1310nm波长区域,又可选在1550 nm波长区域,它的最佳工作波长在1310 nm区 域。这种光纤常称为“常规”或“标准”单模光纤。它是当前使用最为广泛的光纤。 迄今为止,其在全世界各地累计铺设数量已高达7千万公里。今天,绝大多数光通信传输系统都选用常规单模光纤。这些系统包括在1310nm 和1550nm工作窗口的高速数字和CATV(Cable Television)模拟系统、然后,在1550nm 波长处的大色散成为高速系统中这种光纤中继距离延长的“瓶颈”。利用常规单模光纤进行速率大于2.5Gbit/s的信号长途传输时,必须
17、采取色散补 偿措施进行色散补偿,并需引入更多的掺铒光纤放大器来补偿由引入色散补偿产生的 损耗。常规单模光纤(G.652A和G.652B)的色散,如图7所示。常规单模光纤的传输 性能及其应用场所,如表6所示。(1653兆始图7 G.652光纤的色散表6常规单模光纤的性能及应用性能模场直径(p m)截止波长入 cc (p m)零色散波长(nm)工作波长(nm)最大衰减系数 (dB/km)最大色散系数 ps/(nm km)要求值1310nm8.6 9.50.7入cc W1270入 cW1250入cj W125013101310 或 15501310nm0.401550nmV0.251310nm:01
18、550nm:17应用最广泛用于数据通信和模拟图像传输媒介,其缺点是工作波长为1550nm时色散系数高达场合17ps/(nm km)阻碍了高速率、远距离通信的发展。b.低水峰单模光纤为解决城域网发展面临着业务环境复杂多变、直接支持用户多、传输短(通常仅 为5080km)等问题,人们采取的解决方案是选用数十至上百个复用波长的高密集波 分复用技术,即:将不同速率和性质的业务分配到不同的波长,在光路上进行业务量 的选路和分插。为此,需要研发出具有更宽的工作波长区的低水峰光纤(ITU-T G.652C) 来满足高密集波分城域网发展的需要。众所周知,常规单模光纤G.652工作波长区窄的原因是1385nm附
19、近高的水吸收 峰。在1385nm附近,常规G.652光纤中只要含有10-9量级个数的OH-离子就会产生几 个分贝的衰减,使其在13501450nm的频谱区因衰减太高而无法使用。为此,国外 著名光纤公司都纷纷致力于研究消除这一高水峰的新工艺技术,从而研发出了工作波 长区大大拓宽的低水峰光纤。现以美国朗讯科技公司1998年研究出的低水峰光纤全波光纤为例,说明该 光纤的性能特点。全波光纤与常规单模光纤G.652的折射率剖面一样。所不同的是全波光纤的生产 中采用一种新的工艺,几乎完全去掉了石英玻璃中的OH-离子,从而消除了由0&离子 引起的附加水峰衰减。这样,光纤即使暴露在氢气环境下也不会形成水峰衰减
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