光纤结构与原理.ppt
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1、第2章 光纤,光纤传输原理 单模光纤多模光纤光纤结构,本章在介绍光纤结构和制备工艺的基础上,使用几何光学和波动方程两种方法分析了光纤中光的传输机理,在此基础上,对单模光纤和多模光纤传输特性进行了分析。,光纤的基本结构,光纤的几何尺寸很小,纤芯直径一般在550 m之间,包层的外径为125 m,包括防护层,整个光纤的外径也只有250 m左右,一些常见光纤的折射率分布。,光纤典型参数,2.1 光纤结构分类 按照光纤横截面上径向折射率的分布特点,我们把光纤分为阶跃折射率光纤和渐变折射率光纤两大类。2.1.1 阶跃折射率光纤阶跃折射率光纤的折射率分布如图所示。图(a)、(b)分别为单模和多模阶跃折射率光
2、纤示意图。图2.1.1 阶跃折射率光纤示意图图中,2a为纤芯直径,2b为包层直径,纤芯和包层的折射率都是常数,分别为n1和n2。为了满足光在纤芯内的全内反射条件,要求。在纤芯和包层分界面处,折射率呈阶跃式变化,用数学形式表示为()多模阶跃光纤由于存在着较大的模间色散,使用受到了很大限制。,2.1.2 渐变折射率光纤 渐变折射率光纤纤芯中折射率不是常数,而是在纤芯中心最大,为n1,沿径向(r方向)按一定的规律逐渐减小至n2,包层中折射率不变仍为 n2。其折射率分布是:()式中,r是光纤的径向半径,参数决定折射率形式。为相对折射率差。值越大,把能量束缚在纤芯中传输的能力越强,对渐变多模光纤而言,其
3、典型值为0.015,图示出了多模渐变折射率光纤中折射率分布和光线传输示意图,与阶跃型光纤不同的是,光线传播的路径是连续的弯曲线。表2.1列出了阶跃型单模光纤、阶跃型多模光纤和渐变型多模光纤的典型参数。,2.2 光纤传输原理 由物理学可知,光具有粒子性和波动性,对其分析也有两种方法:一是几何光学分析法,二是波动方程分析法。2.2.1 几何光学分析法几何光学分析法是用射线光学理论分析光纤中光传输特性的方法。这种分析方法的前提条件是光的波长要远小于光纤尺寸,用这种方法可以得到一些基本概念:全内反射、数值孔径等,其特点是直观、简单。1.全内反射光在不同介质中的传播速度不同,描述介质对光这种作用的参数就
4、是折射率,折射率与光之间的关系为()式中,c是光在真空中的传播速度,c3108m/s,是光在介质中的传播速度,n是介质的折射率。空气的折射率近似为1。折射率越高,介质材料密度越大,光在其中传播的速度越慢。在均匀介质中,光是直线传播的,当光由一种折射率介质向另一种折射率介质传播时,在介质分界面上会产生反射和折射现象,见图。,图2.2.1 光由光密介质向光疏介质的入射,由斯涅尔定理可知,入射光、反射光以及折射光与界面垂线间的角度满足下列关系()式中,1、2和3分别称为入射角、折射角和反射角。我们将折射率较大的介质称为光密介质,折射率较小的称为光疏介质,由()式可知,当光由光疏介质进入光密介质时,折
5、射角小于入射角;反之,光由光密介质进入光疏介质时,折射角大于入射角。在这种情况下(n1n2),随着入射角的增大,折射角也增大,当 时,折射光将沿着分界面传播,此时对应的入射角称为临界入射角,记为。图2.2.1 光由光密介质向光疏介质的入射由()式可求得临界入射角:,即(),如果入射光的入射角,所有的光将被反射回入射介质,这种现象称之为全反射,光纤就是利用这种折射率安排来传导光的:光纤纤芯的折射率高于包层折射率,在纤芯与包层的分界面上,光发生全内反射,沿着光纤轴线曲折前进,如图所示。我们将光纤内的光线分成两类:一类是子午光线,见图(a)。另一类是斜光线,见图(b)。子午光线是在与光纤轴线构成的平
6、面(子午面)内传输,斜光线则在传播的过程中不固定在一个平面内。,图2.2.2 子午光线和斜光线,几种不同光纤传光原理,(a)阶跃型多模光纤;(b)渐变型多模光纤;(c)单模光纤,2.3 光纤的制备下面我们介绍一下光纤制造过程,它有利于我们对光纤的使用和维护。2.3.1 光纤制作工艺光纤的制作工艺包括两个主要阶段,第一是制作预制棒,第二是拉丝。1.预制棒的制作预制棒是制作光纤的原料,它的径向折射率按照芯层和包层的折射率要求而分布,但尺寸则要大的多,典型的预制棒直径约为1025mm,长度约为60120cm。图2.3.1 预制棒制造工艺流程由图可见,芯棒的制作有四种工艺,它们分别是改进的化学气相沉积
7、法MCVD(Modified Chemical Vapor Deposition),外部气相沉积法OVD(Outside Vapor Deposition),气相轴向沉积法VAD(Vapor Axial Deposition)和等离子体化学气相沉积法PCVD(Plasma Chemical Vapor Deposition)。,其基本化学反应是用两种气体SiCl4和O2在高温下进行混合,生成二氧化硅SiO2:为了控制折射率,往往还要加入一些掺杂物,例如硼、锗等。其反应过程如下:,SiCl4+O2 SiO2+2Cl2 4BCl3+3O2 2B2O3+6Cl2 GeCl4+O2 GeO2+2Cl2
8、,芯棒的制作技术有以下四种。(1)外部气相沉积法OVD这种方法如图所示。基棒由石墨石英或氧化铅做成,从喷管出来的SiO2粉尘在旋转并移动的基棒上形成一层沉积层,沉积层较为松散,沉积过程完成后抽走基棒,将粉尘预制棒置于固化炉中,在高温(大约14000C)环境下将其脱水固化,制成洁净的玻璃基棒,这种管状芯棒的中心空洞在拉丝过程中会消失。OVD法要求环境清洁,严格脱水,可以制得0.16dB/km,的单模光纤,几乎接近于石英光纤在1.55窗口的理论损耗0.15dB/km。沉积层SiO2粉尘基棒O2SiCl4图2.3.2 沉积过程此方法为Corning 公司制造第一根损耗小于20 dB/km 的石英光纤
9、所使用的方法。,(2)改进的化学气相沉积法MCVD MCVD广泛用于低损耗渐变折射率光纤的生产,图示出了其过程,反应气体(O2、SiCl4、GeCl4等)由基管(合成石英管)的左侧流进基管,基管是旋转的,下面有来回移动的喷灯,这样SiO2、GeO2和其它掺杂物将形成粉尘并沉积在基管内的表面,经过喷灯烧结成一层纯净的玻璃薄层,其工作温度大约有16000C。当管子内壁的玻璃沉积层达到一定厚度时,停止反应气体的供给,将基管加热至20000C,使之成为实心棒。MCVD时是目前制备高质量石英光纤比较稳定可靠的方法。该法备制的单模光纤性能可达0.20.3dB/lm。MCVD属于内沉积工艺。内沉积技术的优点
10、在于可精确地控制径向折射率的分布,而芯棒的外沉积技术(如OVD)的优势在于不用价格很昂贵的合成石英管,沉积速率、沉积层数不会受到基管直径的限制,特别有利于以高沉积速率制造大型预制棒。图2.3.3 MCVD工艺示意图,(3)气相轴向沉积法VAD 这种方法是在反应室里放置一根基棒石英玻璃棒,基棒可以旋转并向反应室外移动,如图所示。当反应气体送入反应室之后,就在基棒上沉积,基棒的旋转运动保证了芯棒的轴对称性,疏松的预制棒在向上移动的过程中经过一环形加热器,从而生成玻璃预制棒。图2.3.4 VAD工艺示意图,(4)等离子体化学气相沉积法PCVD 该方法与MCVD有些相似,它用微波加热腔代替喷灯,在合成
11、石英管内形成离子化气体等离子体。等离子体激发的化学反应可直接将一层纯净玻璃直接沉积在管壁上,而不形成粉尘,当达到所需的厚度的玻璃以后,再将管子制成实心预制棒。目前微波加热腔的移动速度在8m/min,这允许管内沉积数千个薄层,从而使每层的沉积厚度减小,因此折射率分布的控制更为精确,可以获得更高的带宽。,2.拉丝图示出了拉丝的设备,预制棒被放在拉丝加热炉,其底部受热熔化,受热熔化的部分开始下降,置于底部的拉线塔上卷绕轴的转速决定光纤的拉制速度,而拉制速度又决定了光纤的粗细,所以卷绕轴的转速必须精确控制并保持不变。光纤直径监测仪通过反馈实现对于拉丝速度的调整,光纤拉成以后,将被立即涂覆上一层有弹性的
12、覆盖物。然后使用硬化设备(紫外灯或热源)固化,最后通过卷线轴后卷轴。图2.3.5 光纤拉制工艺示意图,3 光缆,为了构成实用的传输线路,同时便于工程上安装和敷设,常常将若干根光纤组合成光缆。虽然在拉丝过程中经过涂覆的光纤已具有一定的抗拉强度,但仍经不起弯折、扭曲等侧压力,所以必须把光纤和其他保护元件组合起来构成光缆,使光纤能在各种敷设条件下和各种工程环境中使用,达到实际应用的目的其主要性能有:(1)机械性能:包括抗拉强度、抗压、抗冲击和弯曲性能。(2)温度特性:包括高温和低温温度特性。(3)重量和尺寸:每千米重量(kg/km)及外径尺寸,根据缆芯结构,光缆可分为层绞式、骨架式、带状式和束管式四
13、大类。图2.4为各类光缆的典型结构示意图。我国和欧亚各国多采用前两种结构。,图 2.4 各类光缆的典型结构示意图(a)层绞式;(b)骨架式;(c)带状式;(d)束管式,(1)层绞式光缆 层绞式光缆结构(图2.4(a)与一般的电缆结构相似,能用普通的电缆制造设备和加工工艺来制造,工艺比较简单,也较成熟。这种结构由中心加强件承受张力,而光纤环绕在中心加强件周围,以一定的节距绞合成缆,光纤与光纤之间排列紧密。当光纤数较多时,可先用这种结构制成光纤束单元,再把这些单元绞合成缆,这样可制得高密度的多芯光缆。由于光纤在缆中是“不自由”的,当光缆受压时,光纤在护层与中心加强件之间没有活动余地,因此层绞式光缆
14、的抗侧压性能较差,属于紧结构光缆。通常采用松套光纤以减小光纤的应变。,(2)骨架式结构 骨架式结构(图2.4(b)是在中心加强件的外面制作一个带螺旋槽的聚乙烯骨架,在槽内放置光纤绳并充以油膏,光纤可以自由移动,并由骨架来承受轴向拉力和侧向压力,因此骨架式结构光纤具有优良的机械性能和抗冲击性能,而且成缆时引起的微弯损耗也小,属于松结构光缆。其缺点是加工工艺复杂,生产精度要求较高。,(3)带状式光缆带状式光缆(如2.4(c)是一种高密度结构的光纤组合。它是将一定数目的光纤排列成行制成光纤带,然后把若干条光纤带按一定的方式排列扭绞而成。其特点是空间利用率高,光纤易处理和识别,可以做到多纤一次快速接续
15、。缺点是制造工艺复杂,光纤带在扭绞成缆时容易产生微弯损耗。,(4)束管式光缆束管式光缆(图2.4(d)的特点是中心无加强元件,缆心为一充油管,一次涂覆的光纤浮在油中。加强件置于管外,既能做加强用,又可作为机械保护层。由于构成缆芯的束管是一个空腔,因此又称为空腔式光缆。由于束管式光缆中心无任何导体,因而可以解决与金属护层之间的耐压问题和电磁脉冲的影响问题。这种结构的光缆因为无中心加强件,所以缆芯可以做得很细,减小了光缆的外径,减轻了重量,降低了成本,而且抗弯曲性能和纵向密封性较好,制作工艺较简单。,2.4 数值孔径数值孔径是光纤一个非常重要的参数,它体现了光纤与光源之间的耦合效率。图示出了光源发
16、出的光进入光纤的情况。,图2.2.3 光源出射光与光纤的耦合,光源与光纤端面之间存在着空气缝隙,入射到光纤端面上的光,一部分是不能进入光纤的,而能进入光纤端面内的光也不一定能在光纤中传输,只有符合特定条件的光才能在光纤中发生全内反射而传播到远方。由图可知,只有从空气缝隙到光纤端面光的入射角小于o,入射到光纤里的光线才能传播。实际上o是个空间角,也就是说如果光从一个限制在2o的锥形区域中入射到光纤端面上,则光可被光纤捕捉。设空气的折射率为no,在空气与光纤端面上运用斯涅尔定律,有()式中C与临界入射角C之间的关系为()由()式和()式可得对空气,有n01,故有()显然,0越大,即纤芯与包层的折射
17、率之差越大,光纤捕捉光线的能力越强,而参数直接反映了这种能力,我们称为光纤的数值孔径NA(Numerical Aperture)(2.2.7)称0为最大接收角,c为临界传播角。,临界光锥与数值孔径示意图,数值孔径NA的范围通常为NA=0.150.24之间。小的数值孔径导致光纤耦合效率的降低。例2.2.1 n11.48、n21.46的阶跃光纤的数值孔径是多少?最大接收角是多少?要求掌握数值孔径的概念和物理意义 解:数值孔径还可以表示成(),注:相对折射率差大一些,光纤与光源之间的耦合效率就高一些,但是过大,色散影响就会严重,实际光纤总有1。,对于渐变折射率光纤,数值孔径有着类似的定义,n1和n2
18、分别为处(轴线)和处(包层)的折射率。用几何光学分析法也可以解释渐变折射率光纤中光线的传播方式。渐变折射率光纤的纤芯折射率不是常数,在中心轴线处最高,然后沿径向逐渐减小。我们可以将光纤纤芯分成若干个同心圆柱层,每层的折射率看作常数,为简单起见,在图中只画出了三层同心圆柱,它们的折射率满足:。显然,光线由第一层向第二层入射时,也即由光密介质向光疏介质入射时,有,同理。与阶跃型光纤不同的是,光在每层传输后,方向都要发生变化,这样就不难解释为什么渐变折射率光纤中光线会向轴线方向发生弯曲现象,而且越靠近轴线弯曲程度就越高,渐变折射率光纤对光的这种作用也称为自聚焦。,图2.2.4 渐变折射率光纤中光线的
19、传播方式,3.传播时延和时延差光线在纤芯中的传输速度。对于子午光线而言,它在纤芯中按锯齿状路径传播,设Lp为光线路径在包层和纤芯界面交点P、Q间的距离,如图所示,为光线与z轴的夹角,则光线在z方向行进的距离为需要时间,图2.2.5 子午光线在光纤中的传播,定义沿z轴方向传播单位距离的时间为光线的传播时延,用表示,则有()可见,光线的传播时延在纤芯折射率n1一定时,仅与光线与z轴的夹角有关,如果在纤芯中有两条束缚光线,与z轴的夹角分别为1和2,显然,它们沿z轴方向传输单位距离时,在纤芯中走过的路径是不一样的,因而传播时延也不相同,用表示两条路径光线传播的时延差,有()在所有可能存在的子午光线中,
20、路径最短的一条光线是沿z轴方向直线传播的光线,其0。路径最长的一条光线则是沿全内反射临界角行进的光线,其arccos-1(n1/n2),它们的时延差为最大值()上式常用来估算阶跃光纤中多径传输所导致的光脉冲展宽。对于渐变折射率光纤,光折射率分布为抛物线时,最大时延差的计算公式为(小很多)(),4.通信容量光纤通信系统的通信容量用比特率距离积来表示,它是系统的一个极限参数。某个系统设计完成以后,通信容量则是一个定值。其意义是:数据速率和传输距离可以变化,但必须满足两者的乘积为常数。设系统的比特率为B,距离为L,我们可以通过这样的方法来估算比特率距离积:光脉冲传输距离L后的展宽不超过系统比特周期的
21、四分之一由上式可得通信容量()对于抛物线型渐变折射率光纤,通信容量为()因为是远小于1的数,比较()式和()式可以发现,渐变折射率光纤大大降低了模式色散,提高了通信容量。,2.2.2 波动方程分析法当光纤的尺寸与光的波长相当时,用几何光学分析法分析光纤中光的特性便受到了限制,这时须用波动方程分析法。波动方程法是基于电磁场理论,在麦克斯韦方程的基础上,运用光纤纤芯与包层分界面的边界条件,从而导出光纤中光场的分布形式,得到光在光纤中的传播特性。1.光波基本理论在这里,我们要学习一些光波的基本概念和基本理论。我们已经知道,光波是电磁波,它的电场和磁场随着时间不断地变化,其形式是多样的,最简单的形式是
22、正弦波,下式是一个沿着z方向传播的行波表达式()式中,E0是振幅,是光波的角频率,k是传播常数或波数,k=2/,为介质中光波的波长,0是初始相位常数。记0为光在真空中的波长,k0为光在真空中的波数,那么有()电场是个有方向的量,()式表示电场的指向是在x方向上,大小是在x方向上随着时间t和传输距离z变化,如果将电场写成一般表达式,设它沿r方向传播,则有()在直角坐标系中,kx、ky和kz称为传播常数在直角坐标系中的分量。,实际上,随时间变化的电场会产生同频率的磁场,反之,磁场也会产生电场。所以电场和磁场总是同时存在,它们频率相同,方向相互垂直,如图所示。从图中可以看出Ex场量总是在x方向,Hy
23、场量总在y方向,两者矢量乘的方向是z方向,即光波能量的传播方向。电磁波功率流密度的表达式是()电场与磁场在数量上满足关系()式中称为波阻抗,量纲为欧姆,、分别是介质的磁导率和介电常数,在真空中,04107特斯拉米/安培,08.851012库仑/牛顿米2。一般介质中,0,r0n20,r为相对介电常数,n为折射率。为方便起见,常用指数形式表示平面波()式中,显然()式为()式的实数部分。,下面讨论几个基本概念(1)相速度、群速度相速度是电磁波等相位点的传播速度。在()式中,记相位()如果将观察点固定于波形的某个点,可以看到此点以匀速向+z方向传播,因为该点对应的相位为常数,我们就将波传播的速度称为
24、相速。根据常数可求得()可见,相速度与介质的折射率有关。在光密介质中,光传输得慢些。在各向同性介质中,折射率n为一常数,不随介质方向而改变。在各向异性介质中,n随介质方向的不同而改变,例如,沿x方向上的折射率与沿y方向上的折射率不同,nxny,造成电磁波在两个方向上传播的速度不一样,许多光器件的工作就基于该机理。光源发出的光波并不是单一频率的电磁波,其光谱具有一定的宽度,从形式上看是一光包络,该包络向前传播的速度称为群速度,它的表达式是()群速度也是能量以及信息传输的速度。由()式得,对于色散介质,代入()式中,得()式中 称为群折射率。,(2)偏振偏振是电磁理论的一个重要概念,它反映了在空间
25、给定点上电场强度矢量的取向随时间变化的特性。我们用电场强度矢量端点在空间描绘出的轨迹来表示,如果该轨迹是直线,称电磁波为线极化;如果轨迹是圆,则称为圆极化;如果轨迹是椭圆,则称为椭圆极化。在前面的分析中,我们把电场固定在x方向,磁场固定在y方向,其实这只是一个特例。在一般情况下,沿z方向传播的均匀平面波,Ex、Ey两个分量都存在,这两个分量的振幅和相位不一定相同,将它们分别表示为()为分析方便起见,在上式中设Ex分量的初相为零。我们分三种情况讨论。线偏振为分析简单起见,取z=0(xoy平面)。线偏振的条件是:Ex、Ey相位相同或相反,即00或01800,此时合成电场()合成电场与x轴的夹角()
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