《光纤和光缆》PPT课件.ppt
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1、1,第2章 光纤和光缆,2,本章内容、重点和难点,本章内容 光纤的结构和类型。光纤的导光原理。光纤的特性。光缆的结构和种类。光缆的熔接本章重点 光纤的结构和类型。光纤的特性。光缆的种类。光缆的熔接,第2章 光纤和光缆,3,学习本章目的和要求,掌握光纤的结构和类型。了解光纤的导光原理。掌握光纤的特性。掌握光缆的结构和种类。掌握光缆的熔接方法,第2章 光纤和光缆,4,2.1 光纤的结构和类型,2.1.1 光纤的结构 1.光纤结构 光纤由纤芯、包层和涂覆层3部分组成,如图2-1所示。,图2-1 光纤的结构,5,2.1 光纤的结构和类型,(1)纤芯:纤芯位于光纤的中心部位。直径d1=4m50m,单模光
2、纤的纤芯为4m10m,多模光纤的纤芯为50m或62.5um。纤芯的成分是高纯度SiO2,掺有极少量的掺杂剂(如GeO2,P2O5),作用是提高纤芯对光的折射率(n1)(2)包层:包层位于纤芯的周围。直径d2=125m,其成分也是含有极少量掺杂剂的高纯度SiO2。而掺杂剂(如B2O3)的作用则是适当降低包层对光的折射率(n2),使之略低于纤芯的折射率,即n1n2,它使得光信号封闭在纤芯中传输。,6,2.1 光纤的结构和类型,(3)涂覆层:光纤的最外层为涂覆层,包括一次涂覆层,缓冲层和二次涂覆层。一次涂覆层一般使用丙烯酸酯、有机硅或硅橡胶材料;缓冲层一般为性能良好的填充油膏;二次涂覆层一般多用聚丙
3、烯或尼龙等高聚物。涂覆的作用是保护光纤不受水汽侵蚀和机械擦伤,同时又增加了光纤的机械强度与可弯曲性,起着延长光纤寿命的作用。涂覆后的光纤其外径约1.5mm。通常所说的光纤为此种光纤。,7,2.1 光纤的结构和类型,2光纤的折射率分布与光线的传播 图2-3所示为两种典型光纤的折射率分布情况。一种称为阶跃折射率光纤;另一种称为渐变折射率光纤,如图2-3(a)、(b)所示。,图2-3 光纤的折射率分布,8,2.1 光纤的结构和类型,光在阶跃折射率光纤和渐变折射率光纤的传播轨迹分别如图2-5和图2-6所示。,图2-5 光在阶跃折射率多模光纤中的传播,图2-6 光在渐变折射率多模光纤中的传播,9,2.1
4、.2 光纤的分类,若按传输模的数量分类可分为多模光纤和单模光纤 若按传输波长分类可分为短波长光纤和长波长光纤 若按套塑结构分类可分为紧套光纤和松套光纤,10,2.1.2 光纤的分类,1按传输模数分类 按传输模的数量不同,光纤分为多模光纤和单模光纤。传播模式概念:当光在光纤中传播时,如果光纤纤芯的几何尺寸远大于光波波长时,光在光纤中会以几十种乃至几百种传播模式进行传播。如图2-4所示。这些不同的光束称为模式。,图2-4 光在阶跃折射率光纤中的传播,11,2.1.2 光纤的分类,(1)多模光纤 当光纤的几何尺寸(主要是芯径d1)远大于光波波长时(约1m),光纤传输的过程中会存在着几十种乃至几百种传
5、输模式,这样的光纤称为多模光纤。如图2-5和图2-6所示。(2)单模光纤 当光纤的几何尺寸(主要是芯径d1)较小,与光波长在同一数量级,如芯径d1 在4m10m范围,这时,光纤只允许一种模式(基模)在其中传播,其余的高次模全部截止,这样的光纤称为单模光纤。如图2-7所示。,12,2.1.2 光纤的分类,图2-7 光在单模光纤中的传播轨迹,13,2.1.2 光纤的分类,2按传输波长分类 光纤可分为短波长光纤和长波长光纤。短波长光纤的波长为0.85m(0.8m0.9m)长波长光纤的波长为1.3m1.6m,主要有1.31m和1.55m两个窗口。3按套塑结构分类 按套塑结构不同,光纤可分为紧套光纤和松
6、套光纤。,14,2.1 光纤的结构和类型,紧套光纤与松套光纤 紧套光纤就是在一次涂覆的光纤上再紧紧地套上一层尼龙或聚乙烯等塑料套管,光纤在套管内不能自由活动。松套光纤,就是在光纤涂覆层外面再套上一层塑料套管,光纤可以在套管中自由活动。,图2-2 套塑光纤结构,15,2.1.2 光纤的分类,4单模光纤的分类 ITU-T建议规范了G.652、G.653、G.654和G.655四种单模光纤。,16,与单模光纤相比,多模光纤芯径大,便于接续;但由于光纤中存在多种传输模式,不同的传播模式具有不同的传输速度与相位,所以经过长距离传输后会带来严重时延,导致脉冲变宽(模式色散),模式色散会使多模光纤的带宽变窄
7、,降低了传输容量,故目前多模光纤只适用于短距离、低速率信息传输,G.651光纤,衰减系数1.5 dB10 dB/km,17,(1)G.652光纤,.652光纤,也称为标准单模光纤(SMF),是指色散零点(即色散为零的色散波长)在1310nm附近的光纤。,G.652光纤在1.31m处衰减系数为0.35dB/km左右,在1.55m处衰减系数为人0.20dB/km左右,但1.55m处的色散系数大约为17-20ps/km.nm,从而限制了其在工作波长为1550nm系统中的传输速率和传输距离。PMD0.5PS/KM(1/2)400KM PMD=10PS,18,G.653光纤是零色散波长由G.652光纤的
8、1.31m位移到1.55m制得的光纤,故其称为色散位移光纤。,(2)G.653光纤,零色散波长,零色散波长,19,G.653光纤同时实现了1.55m窗口的低衰减系数和小色散系数。但是当其用于带有掺铒光纤放大器的波分复用系统中时,由于光纤芯中的光功率密度过大产生了非线性效应(四波混频),限制了G.653光纤在单信道速率10Gbit/s以上波分复用或密集波分复用系统中的应用。,20,(3)G.654光纤,G.654光纤是截止波长移位的单模光纤。ITU-T建议规定:G.654光纤在22m长光纤上的截止波长=1530nm,在短于2m长光纤上的一次涂覆截止波长=1600nm。G.654光纤的设计重点是降
9、低1550nm的衰减。G.654光纤主要应用于需要很长中继距离的海底光纤通信。在1550nm处,衰减系数0.15dB0.17dB/km,21,(4)G.655光纤,由于G.653(色散位移光纤)的色散零点在1550nm附近,而DWDM系统在零色散波长处工作很容易引起四波混频效应,对系统性能造成严重影响。为了避免该效应,将色散零点的位置从1550nm附近移开一定距离,使色散零点不在1550nm附近的DWDM工作波长范围内。这就是G.655光纤,即非零色散位移光纤(NDSF)。1530nm波长1560nm,0.1ps/(nm.km)色散6 ps/(nm.km),22,在ITU建议中,G.652光纤
10、的截止波长应大于1260nm,G.655光纤的截止波长应大于1450 nm。就是说,G.652光纤不仅可以单模工作在1 310 nm波长,也可以工作在1550 nm波长。但G.655光纤却只能单模工作在1550 nm波长。而不保证在1310 nm波长能单模工作,23,2.1.2 光纤的分类,这四种单模光纤的主要性能指标是衰减、色散、偏振模色散(PMD)和模场直径。另:G.653光纤是为了优化1 550nm窗口的色散性能而设计的,但它也可以用于1 310nm窗口的传输。由于G.654光纤和G.655光纤的截止波长都大于1 310nm,所以G.654光纤和G.655光纤不能用于1 310nm窗口。
11、,24,(5)G.656光纤 G.656光纤是一种宽带光传输非零色散位移光纤。G.656光纤与G.655光纤不同的是:具有更宽的工作带宽,即G.655光纤工作带宽为15301625nm(C+L波段,C波段15301565nm和L波段15651625nm),而G.656光纤工作带宽则是14601625nm(S+C+L波段),将来还可以拓宽超过14601625nm。色散斜率更小(更平坦)能够显著地降低DWDM系统的色散补偿成本。G.656光纤是色散斜率基本为零、工作波长范围覆盖S+C+L波段的宽带光传输的非零色散位移光纤。,2.1 光纤的结构和分类,25,(6)大有效面积光纤 大有效面积光纤(LE
12、AF)是为了适应更大容量、更长距离的WDM系统的应用而出现,这种光纤的模场直径由普通光纤8.4m增加到9.6m,从而使有效面积从55m2增加到72m2以上。工作在1550nm波长,与标准的非零色散位移光纤相比,具有较大的有效面积,因而有较大的功率承受能力,可以更有效地克服非线性影响,适于WDM技术的网络。,2.1 光纤的结构和分类,26,(7)色散补偿光纤 色散补偿光纤(DCF)是具有大的负色散的光纤。它是针对现已敷设的G.652标准单模光纤而设计的一种新型单模光纤。标准光纤在1550nm波长的色散不为零,是正的1720ps/(nmkm),并且有正的色散斜率,所以就必须在这些光纤中加接具有负色
13、散的色散补偿光纤,进行色散补偿,以保证光纤线路的总色散值近似为零,从而实现高速度、大容量、长距离的通信。,2.1 光纤的结构和分类,27,(8)全波光纤 ITU-T将“全波光纤”定义为G.652c类光纤,全波光纤(AWF)消除了常规光纤在1385nm附近由于OH离子造成的损耗峰,损耗从原来的2dB/km降到0.3dB/km,这使光纤的损耗在1310nm1600nm都趋于平坦,形象地称为“全波光纤”,也被称作“低水峰光纤”。,2.1 光纤的结构和分类,28,2.2 光纤的导光原理,1折射和折射率 光线在不同的介质中以不同的速度传播,描述介质的这一特征的参数就是折射率,或称折射指数。折射率可由下式
14、确定:n=c/v 其中是光在某种介质中的速度,是光在真空中的速度。在折射率为n的介质中,光传播速度变为c/n,光波长变为0/n(0表示光在真空中的波长)。表2-1中给出了一些介质的折射率。,表2-1不同介质的折射率,29,2.2 光纤的导光原理,当一条光线照射到两种介质相接的边界时,入射光线分成两束:反射光线和折射光线(如图2-9所示)。,图2-9 光的折射,图2-10 光的反射,斯涅耳定律给出了定义这些光线方向的规则:1=3 n1sin 1=n2sin 2 全反射是光信号在光纤中传播的必要条件。,30,2.2 光纤的导光原理,2光的偏振 光波属于横波,即光的电磁场振动方向与传播方向垂直。如果
15、光波的振动方向始终不变,只是光波的振幅随相位改变,这样的光称为线偏振光,如图2-11(c)和图2-11(d)所示。从普通光源发出的光不是偏振光,而是自然光,如图2-11(a)所示。自然光在传播的过程中,由于外界的影响在各个振动方向的光强不相同,某一个振动方向的光强比其他方向占优势,这种光称为部分偏振光,如图2-11(b)所示。,31,2.2 光纤的导光原理,图2-11 光的偏振,32,2.2 光纤的导光原理,3光的色散 如图2-12所示,当日光通过棱镜或水雾时会呈现按红橙黄绿青蓝紫顺序排列的彩色光谱。这是由于棱镜材料(玻璃)或水对不同波长(对应于不同的颜色)的光呈现的折射率n不同,从而使光的传
16、播速度不同和折射角度不同,最终使不同颜色的光在空间上散开。,图2-12 自然光的色散,33,式中:E为电场强度矢量;D为电位移矢量;H为磁场强度矢量;B为磁感应强度矢量。且D与E,B与H有下列关系。,34,2.2 光纤的导光原理,阶跃型光纤中光射线种类 子午射线。通过光纤纤芯的轴线可以作很多平面,这些平面为子午面。如果光射线在光纤中传播的路径始终在一个子午面内,就称为子午射线,简称子午线。子午射线的特点是光线在一个周期内两次穿越光纤轴心,成为锯齿形波前进,子午线在光纤端面上的投影是一条过轴心的直线,如图2-10(a)所示。,图2-10 阶跃型光纤中的光射线,35,2.2 光纤的导光原理,斜射线
17、。光射线在光纤中传播时,如果传播路径不在同一个子午面内,则称此射线为斜射线。斜射线是不经过光纤轴线的空间折线,从斜射线在光纤端面上的投影可以看出,斜射线是限制在一定范围内传播的。可以找出与该射线相切的圆柱面,该面被称为焦散面,其在端面上的投影就是射线投影的内切圆,如图2-10(b)所示。斜射线就是在纤芯包层界面与各自的焦散面之间传输的。由于斜射线的情况比较复杂,下面只分析阶跃型光纤中的子午线。,36,2.2 光纤的导光原理,(3)子午线的分析 什么样的子午线才能在纤芯中形成导波。很明显,必须是能在纤芯与包层界面上产生全反射的子午线才能在纤芯中形成导波,如图2-11所示。,图2-11 阶跃型光纤
18、纵向剖面上的子午线传播,37,2.2 光纤的导光原理,首先分析光线从空气入射到光纤的情况。由于空气的折射率和光纤的折射率不同,一条光线射到光纤端面会发生折射。根据图2-11所示,由折射定律可得 为保证光在光纤中的全反射,临界状态为1c,且 得到 sinkn1cos1,(n01),38,2.2 光纤的导光原理,因此,要想光线在光纤里全反射地进行传输,必须满足,39,4模场直径和有效面积 模场直径是指描述单模光纤中光能集中程度的参量。有效面积与模场直径的物理意义相同,通过模场直径可以利用圆面积公式计算出有效面积。模场直径越小,通过光纤横截面的能量密度就越大。当通过光纤的能量密度过大时,会引起光纤的
19、非线性效应,造成光纤通信系统的光信噪比降低,影响系统性能。因此,对于传输光纤而言,模场直径(或有效面积)越大越好。图2-13所示为模场直径示意图。,40,图2-13 模场直径,41,5截止波长 理论上的截止波长是单模光纤中光信号能以单模方式传播的最小波长。截止波长条件可以保证在最短光缆长度上单模传输,并且可以抑制高次模的产生或可以将产生的高次模噪声功率代价减小到完全可以忽略的地步。注:几何特性、光学特性影响光纤的连接质量,施工对它们不产生变化,而传输特性则相反,它不影响施工,但施工对传输特性将产生直接的影响。,42,2.3 光纤特性,2.3.1 光纤的几何特性 光纤的几何特性包括芯直径、包层直
20、径、纤芯/包层同心度、不圆度和光纤翘曲度等。1芯直径 芯直径主要是对多模光纤的要求。ITU-T规定,多模光纤的芯直径为503m。2包层直径 包层直径指光纤的外径,ITU-T规定,多模及单模光纤的包层直径均要求为1253m。目前,光纤生产制造商已将光纤外径规格从125.03m提高到125.01m。,43,2.3 光纤特性,3纤芯/包层同心度和不圆度 纤芯/包层同心度是指纤芯在光纤内所处的中心程度。目前光纤制造商已将纤芯/包层同心度从0.8m的规格提高到0.5m的规格。不圆度包括芯径的不圆度和包层的不圆度。ITU-T规定,纤芯/包层同心度误差6%(单模为1.0m),芯径不圆度6%,包层不圆度(包括
21、单模)2%。4光纤翘曲度 光纤翘曲度指在特定长度光纤上测量到的弯曲度,可用曲率半径来表示弯曲度。翘曲度(即曲率半径)数值越大,意味着光纤越直。注:纤芯/包层同心度对接续损耗的影响最大,其次是翘曲度。,44,2.3 光纤特性,5带状光纤的几何特性 光缆网络的迅速发展,使得大芯数光缆被更多地采用,对于大芯数光缆建设,采用带状光缆可以提高施工速度。带状光纤通常由4、6、8、12、24芯涂覆光纤,采取紫外线固化粘结材料粘结成带状,通过粘结材料把带状光纤组合成阵列排列(如图2-14所示)。接续时一般可以同时一次性完成一个带状光纤的接续。,图2-14 带状光纤截面图,45,2.3 光纤特性,带状光纤的主要
22、性能指标(1)几何参数 带状光纤的的几何参数如图2-15所示。,图2-15 几何参数示意,46,2.3 光纤特性,(2)标识 12芯带状光纤全色谱标识规则如表2-4所示。光纤涂覆表面应着色,其颜色不褪色,不迁移,光纤带层叠体中各光纤带的识别应采用在各光纤带上印字方式进行识别,字迹应明显、清晰和牢固。印字相对距离为1520cm。,47,2.3 光纤特性,(3)可分离性 光纤带结构应允许光纤能从带中分离出来,分成若干根光纤的子单元或单根的光纤,并且满足如下要求:不使用特殊工具或器械就能完成分离。撕开时所需的力应不超过4.4N;光纤分离过程不应对光纤的光学及机械性能造成永久性的损害;对光纤着色层无损
23、害,在任意一段2.5cm长度的光纤上应留有足够的色标,以便光纤带中光纤能够相互区别。(4)接续 带状光纤的护层剥离工具为电加热剥除器,使用不同芯数匹配夹具的专用带状熔接机,热熔加强保护管也是特制的。,48,2.3.3 光纤的传输特性,光纤的传输特性主要是指光纤的损耗特性和色散特性,另有机械特性和温度特性。1光纤的损耗特性 光波在光纤中传输,随着传输距离的增加,而光功率强度逐渐减弱,光纤对光波产生衰减作用,称为光纤的损耗(或衰减)。光纤的损耗限制了光信号的传播距离。光纤的损耗主要取决于吸收损耗、散射损耗、弯曲损耗3种损耗。(1)吸收损耗 光纤吸收损耗是制造光纤的材料本身造成的损耗,包括紫外吸收、
24、红外吸收和杂质吸收。,49,2.3.3 光纤的传输特性,(2)散射损耗 由于材料的不均匀使光信号向四面八方散射而引起的损耗称为瑞利散射损耗。光纤制造中,结构上的缺陷会引起与波长无关的散射损耗。(3)弯曲损耗 光纤的弯曲会引起辐射损耗。实际中,有两种情况的弯曲:一种是曲率半径比光纤直径大得多的弯曲;一种是微弯曲。决定光纤衰减常数的损耗主要是吸收损耗和散射损耗,弯曲损耗对光纤衰减常数的影响不大。,50,2.3.3 光纤的传输特性,(4)衰减系数 光纤的衰减系数是指光在单位长度光纤中传输时的衰耗量,单位一般用dB/km。它是描述光纤损耗的主要参数。在单模光纤中有两个低损耗区域,分别在1 310nm和
25、1 550nm附近,即通常说的1 310nm窗口和1 550nm窗口;1 550nm窗口又可以分为C-band(1 525nm1 562nm)和L-band(1 565nm1 610nm)。如图2-14所示。,51,2.3.3 光纤的传输特性,图2-14 光纤的特性,52,2.3.3 光纤的传输特性,2光纤的色散特性 光脉冲中的不同频率或模式在光纤中的群速度不同,这些频率成分和模式到达光纤终端有先有后,使得光脉冲发生展宽,这就是光纤的色散,如图2-15所示。色散一般用时延差来表示,所谓时延差,是指不同频率的信号成分传输同样的距离所需要的时间之差。,图2-15 色散引起的脉冲展宽示意图,53,2
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