《光纤通信材料》PPT课件.ppt
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1、光纤的拉制过程,光缆,光纤的损耗特性,光纤损耗的改进,光纤的色散特性,波长色散模式色散材料色散,模式色散,第二章 光纤通信材料,2.1 概述2.2 光在光纤中的传输原理2.3 光纤的传输特性2.4 石英通信光纤材料2.5 特种光纤材料2.6 光纤材料在光纤技术中的主要应用,光纤通信的特点,光纤损耗小,传输距离长光纤的传输带宽宽、容量大光纤不受电磁干扰光纤的串音小、保密性好光纤抗腐蚀资源丰富,2.1 概述,一、光纤结构及分类,2.2光在光纤中的传输原理,纤芯包层缓冲涂覆层,光纤的典型结构,光纤结构,光纤的纤芯折射率剖面分布,2b 2b 2b 2c 2a 2a 2a n n n n1 n1 n1
2、n2 n2 n2 n3 0 a b r 0 a b r 0 a c b r(a)阶跃光纤(b)渐变光纤(c)W型光纤,光纤的分类按折射率:阶跃折射率型、梯度折射率型按传输特性:单模、多模,单模和多模光纤结构示意图,二、阶跃光纤中光束的传播,1.子午光线的传播,子午面:通过光纤中心轴的任何平面.子午线:位于子午面内的光线.子午光线传播条件:入射到纤芯和包层分界面上的入射角应满足全反射条件,即,单位长度光纤中光线经过的路程长度,说明:子午光线在光纤中传播的光路长度与纤芯直径无关,仅取决于光线在入射端面上的入射角、光纤所处媒质的折射率n0和光纤纤芯的折射率n1;全反射次数除与上述参数有关外,还与纤芯
3、直径成反比.,2、斜光线的传播,斜光线:光纤中不在子午面上的光线.,全反射条件,单位长度光纤中斜光线的光路长度s斜和全反射次数分别为,说明:斜光线和子午光线在光纤中的光路长度相同;而斜光线的全反射次数总比子午光线的多,它和轴倾角密切相关.,3.光纤传输模式的特性,1.光纤波导横截面是二维(r和尺寸),反射从所有表面,即从与y轴成角的任意半径方向所碰到的界面发生反射.而任意方向的半径均可用x和y来表示,所以波的相长干涉包括x和y方向的反射.用两个整数m和n来标记所有可能在波导中存在的行波或导模.,2.光纤中的传输模式是指其中光波场,即电磁场的分布状态.横电模:在横截面上有电场分量,在传输方向上没
4、有电场分量,只有磁 场分量。TEmn波 横磁模:在横截面上有磁场分量,在传输方向上没有磁场分量,只有电 场分量。TMmn波 混合模:EHmn;HEmn,3.光以各种传导模沿光纤传输,每种模具有自己的传输常数、电场分布和与波长有关的群速度。模间色散,m:电场或磁场在圆周角方向分量的波节数,即光沿圆周角方向出现的暗区的个数。n:电场或磁场在半径方向分量的波节数,即光沿半径方向出现的暗区的数。,(1)光波在光纤中的传播,是交变电磁场在光纤中的传播,电磁场的各种不同分布形式称为模式。横电模(TEmn模):Hz0,Hr 0,H 0,Ez0,Er0,E0横磁模(TMmn模):Ez0,Er0,E0,Hz0,
5、Hr 0,H 0混合模(EHmn模,HEmn模):具有全部六个电磁场分量,3.光纤传输模式的特性,(2)m:电场或磁场在圆周角方向分量的波节数,即光沿圆周角方向出现的暗区的个数。n:电场或磁场在半径方向分量的波节数,即光沿半径方向出现的暗区的数。,(3)光以各种传导模沿光纤传输,每种模具有自己的传输常数、电场分布和与波长有关的群速度。模间色散,三、梯度折射率光纤中光线的传播,梯度折射率光纤中光线的传播轨迹与纤芯折射率分布有关。,四、光纤的特性参数,1。相对折射率差:表征光被约束在光纤中的难易程度.越大,越容易将传播光束约束在纤芯中.,2.受光角:把允许的最大入射角的2倍称为受光角.,3.数值孔
6、径:相应于临界角的入射角反映了光纤集光能力的大小,通常被称为孔径角.数值孔径与孔径角的大小相关.NA表示光纤接收和传输光的能力,NA(或c)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。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。,子午光线:,斜光线:,阶跃折射率光纤,渐变光纤:需用局部数值孔径值NA(r)来表示其横截面不同点处的数值孔径.,4.折射率分布函数,阶跃光纤,渐变光纤,抛物型或平方律型,5.归一化频率:与参数、n1、a有关(1.4.10)归一化频率说明光纤
7、中允许传输的模式的数量。02.405时,多模光纤6.截止波长 截止波长是保证光纤实现单模传输的必要条件。(1.4.11)光纤中传输的波长大于c时,光纤为单模光纤。,时,传输模式为多模.,2.3 光纤的传输特性,产生信号畸变的主要原因是光纤中存在色散,损耗和色散是光纤最重要的传输特性:损耗限制系统的传输距离 色散则限制系统的传输容量,一、光纤的损耗,衰减常数,损耗的存在 光信号幅度减小 限制系统的传输距离。,1.吸收损耗 吸收损耗分本征吸收、杂质吸收。(1)本征吸收 本征吸收来自基质材料电子跃迁和分子振动产生的吸收。(2)杂质吸收 杂质吸收是由于材料不纯造成的,主要来源于材料中的金属离子(Cu+
8、、Cr+、Fe+、Co+等)和氢氧根(OH-)。在制作过程中,必须对原材料进行严格的化学提纯。,损耗的机理,OH-吸收谱,1380nm,950nm,720nm,2730nm,OH-吸收峰:2730nm,1380nm,950nm,2.散射损耗 散射是由于微小颗粒、材料密度的微观变化、成分的起伏、制造过程中产生的结构上的不均匀性或缺陷、非线性效应引起的损耗。可分为制作缺陷散射、瑞利散射、受激散射等。(1)光波导散射 原料中的杂质、光纤拉制过程中产生的气泡、粗细不均匀、纤芯与包层间界面不平滑等都会引起散射。,(2)瑞利散射 瑞利散射是光纤材料在固化时局部密度起伏折射率不均匀而产生的。瑞利散射损耗的表
9、达式为 式中A为瑞利系数,B代表波导色散或不完善引起的损耗,与波长无关。,瑞利散射损耗和本征吸收损耗是光纤的固有损耗,决定着光纤损耗的最低理论极限。,图 2.15 单模光纤损耗谱,示出各种损耗机理,二 光纤色散 1.色散现象 色散(Dispersion)是在光纤中传输的光信号,由于不同成分的光的时间延迟不同而产生的一种物理效应。,3.色散的种类:模式色散:各模式之间群速度不同 材料色散:光纤材料的折射率随入射光频率不同而变化 波导色散:传播常数随入射光波长不同而变化,2.色散产生的原因各模式分量和频谱分量的传播常数不同,传播速度不同,群时延弥散,光脉冲展宽,4.色散的表征,群时延|,色散或脉冲
10、展宽的量度,(1)最大群时延的差(阶跃光纤中子午光线的传播),(2)色散系数:单位线宽光源在单位长度光纤上所引起的群时延的差。,色散对传输带宽的影响,5.色散大小的比较,(1)单模光纤的色散:材料色散和波导色散,(2)多模光纤的色散:多模色散材料色散波导色散,光纤零色散点,三、单模光纤的双折射,分类:1.线双折射:光纤对两个正交的线偏振光有0.(1)几何双折射:由于光纤截面的非圆性引起的.最典型的是纤芯的椭圆度引起的双折射。当纤芯直径不均匀时,沿长轴和短轴方向振动的两线偏振基模的相位常数xy,产生线双折射.(2)应力双折射:通过光弹效应引起的.光纤材料本身是各向同性的介质,因而不同偏振方向的光
11、场所遇到的折射率是相同的.但当光纤受力时,便引起了弹性变形,通过光弹效应,该形变又引起折射率的变化,使材料变为各向异性,从而产生双折射.2.圆双折射:光纤对两个左右旋转的圆偏振光有0.(1)场致圆双折射:如果沿光纤的轴向施加外磁场B,则通过光纤的偏振光的偏振方向将发生旋转.(2)扭转产生的圆双折射:光纤绕其中心轴转动,由于剪切应力的作用,会在光纤中引起圆双折射.3.椭圆双折射:光纤对两个正交的线偏振光和两个左右旋转的圆偏振光都有0.,影响:由于存在双折射,两模式的群速度不同,因而会在光纤中引起偏振色散;双折射的存在还会导致光纤输出偏振态不稳定.这些双折射效应都会对光纤通信质量构成严重影响.,2
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