《光导纤维材料》PPT课件.ppt
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1、第 8章 光导纤维材料,光纤通讯现代通讯最重要的主力军,信息高速公路的基石。载体光导纤维材料光导纤维材料用于通讯、电子光学、光 学仪器、医疗器件、传感器等领域本章内容简要回顾光纤通讯历史、介绍光导纤维基本原理,着重讲述光导纤维材料类别和光纤的制备工艺技术,8.1 概述,古希腊人们在制作玻璃器皿的过程中,发现玻璃棒能发光19世纪英国科学家观察到光沿细小水流传播的现象1930年德国人做了光在玻璃纤维中传播的第一个实验20世纪50年代不少研究所开展了光纤及其原形设想,但光纤并未引起足够重视1966年英国标准电讯研究所的英籍华人工程师高琨论证了把光纤的光学损耗降低到20dB/km的可能性(当时光纤的传
2、输损耗约为1000dB/km),并指出其对未来光通讯的作用。从此,光纤开始引起世界工业发达国家科学界、实业界及政府部门的普遍重视。,1970年美国康宁玻璃公司采用二氧化硅拉制出世界上第一根低损耗光纤,长度数百米,在波长630nm处损耗低于20dB/km。同年,美国贝尔实验室的Hayashi等人研制出室温下连续工作的GaAlAs双异质注入式激光器。从此,拉开了光纤通讯的序幕。1972年随着原材料提纯、制棒和拉丝技术水平的不断提高,制备出衰减系数降至4dB/km的多模光纤。1976年在设法降低玻璃中OH含量中发现光纤的衰减在长波长区有1.31和1.55m两个窗口。同年,美国西屋电器公司在亚特兰大成
3、功地进行了世界上第一个44.736Mbits/s传输110km的光纤通讯系统的现场试验,使光纤通讯向实用化迈出第一步。1980年原料提纯和光纤制备工艺的完善,加快了光纤的传输窗口由0.85m移至1.31和1.55m的进程,制造出衰减系数为0.2dB/km的低衰减光纤,接近了理论值。1981年以后世界各发达国家的光纤通讯技术大规模地商业化。,1988年全长为6680km的世界上第一条海底电缆由美国新泽西州开始横跨大西洋至英国的光缆铺设完毕,其容量达4万话路,是当时大西洋海底电缆总话路的2.5倍。1989年,横跨太平洋全长15927km的海底光缆,从美国旧金山以北阿利那角通至日本、关岛、菲律宾等国
4、家和地区。,1975-1976年以前为第一阶段,短波长(0.85um)多模光纤阶段,传输速率为45Mbits/s.1982-长波长多模光纤时代80年代后半期,长波长单模光纤时代,传输速率达600Mbits,无中继距离达30km.90年代,全光传输系统,10-40Gbits/s以上。,8.2 光纤通讯原理及特点,光导纤维指导光的纤维,通常由折射率高的纤芯及折射率低的包层组成,这两部分对被传输的光居右极高透射率。,利用介质中的麦克斯韦方程来描写光纤中光波的电磁场,求出波动方程在纤芯包层界面的边界条件下的解,就知道光纤中光波的电场或磁场是许多独立解的叠加,每个独立解代表一种场的分布。通常把这种场的分
5、布称之为场模。当V2.406时,光纤中只允许一个模式存在,称之为单模光纤。,光纤中传播光波的模及模数,什么是单模光纤?,单模光纤具备10 micron的芯直径,可容许单模光束传输,可减除频宽及振模色散(Modal dispersion)的限制,但由于单模光纤芯径太小,较难控制光束传输,故需要极为昂贵的激光作为光源体,而单模光缆的主要限制在于材料色散(Material dispersion),单模光缆主要利用激光才能获得高频宽,而由于LED会发放大量不同频宽的光源,所以材料色散要求非常重要。单模光纤相比于多模光纤可支持更长传输距离,在100MBPS的以太网以至这行的1G千兆网,单模光纤都可支持超
6、过5000m的传输距离。,什么是多模光纤,多模光纤电缆容许不同光束于一条电缆上传输,由于多模光缆的芯径较大,故可使用较为廉宜的偶合器及接线器,多模光缆的光纤直径为50m至100m。基本上有两种多模光缆,一种是梯度型(graded)另一种是引导型(stepped),对于梯度型(graded)光缆来说,芯的折光系数(refraction index)于芯的外围最小而逐渐向中心点不断增加,从而减少讯号的振模色散,而对引导型(SteppedInder)光缆来说,折光系数基本上是平均不变,而只有在色层(cladding)表面上才会突然降低引导型(stepped)光缆一般较梯度型(graded)光缆的频宽
7、为低。在网络应用上,最受欢迎的多模光缆为62.5/125,62.5/125意指光缆芯径为62.5m而色层(cladding)直径为125m,其他较为普通的为50/125及100/140。相对于双绞线,多模光纤能够支持较长的传输距离,在10mbps及100mbps的以太网中,多模光纤最长可支持2000米的传输距离,而于1GpS千兆网中,多模光纤最高可支持550米的传输距离。业界一般认为当传输距离超过295尺,电磁干扰非常严重,或频宽需要超过350MHz,那便应考虑采用多模光纤代替双绞线作为传输载体。,单模光纤,纤芯直径很小(8-10m),光信号仅与光纤轴成单个可分辨角度的单光线传输,只以单一模式
8、传输,避免了模态色散,使得传达室输频带宽,传输容量大,光信号损耗小,离散小,适用于大容量、长距离通信。多模光纤,光信号与光纤轴成多个可分辨角多光线传输,以多个模式同时传输,其直径在50-200m,比单模光纤传输性能差。可分为多模突变型光纤和多模渐变型光纤,前者纤芯较大,传输模态较多,带宽窄,转输容量小。,光纤通讯系统的组成,光纤通讯系统由发送设备、传输线路、接收设备三部分组成。,电信号,光发送机,光源,中继器,检测器,光接受机,电信号,E/O变换,O/E变换,光纤通讯的特点,传输频带宽,通讯容量大。传输损耗小,传输距离远,每单位传输距离只需很少的放大器或中继站。抗干扰能力强、传输质量高、保密性
9、好。成本低廉。耐化学腐蚀、适应于特殊环境。光纤弯曲半径不宜过小,光纤的切断和连接操作技术要求十分娴熟,分路、耦合操作比较繁琐。,光纤的种类,光纤,按传输原理,按光纤折射率分布,按传输模数,按传输功能,按光纤材质,芯包型光纤,自聚焦型光纤,阶跃式光纤,梯度式光纤,单模光纤,多模光纤,传光光纤,传像光纤,石英玻璃光纤,多组分光纤,塑料光纤,红外光纤,石英玻璃光纤,多模石英光纤用于短距离通讯,单模石英光纤用于远距离通讯。,光功率损失这一通用于光纤领域的术语代表了光纤通信链路的衰减。衰减是光纤通信链路的一个重要的传输参数,它的单位是分贝(dB)。它表明了光纤通信链路对光能的传输损耗(传导特性),其对光
10、纤质量的评定和确定光纤通信系统的中继距离起到决定性的作用。光信号在光纤中传播时,平均光功率延光纤长度方向成指数规律减少。在一根光纤网线中,从发送端到接收端之间存在的衰减越大,两者间可能传输的最大距离就越短。衰减对所有种类的网线系统在传输速度和传输距离上都产生负面的影响,但因为光纤传输中不存在串扰、EMI、RFI等问题,所以光纤传输对衰减的反应特别敏感。,一般采用SiCl4或硅烷等挥发性化合物进行氧化或水解,通过气相沉积获得低损耗石英光纤预制件,再进行拉丝。用锗提高折射指数,用硼降低折射指数。用CF4和CCl2F2可降低包层的折射指数。加入磷来降低石英光纤的熔点。,多组分玻璃光纤,主要成分为Si
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