光导纤维与光纤传感器课件.ppt
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1、关于光导纤维与光纤传感器现在学习的是第1页,共36页 例如,在石英中加入折射率低于石英的例如,在石英中加入折射率低于石英的B2O3,即包层材料为,即包层材料为B2O3SiO2 例如,在石英中加入折射率高于石英的例如,在石英中加入折射率高于石英的GeO2或或P2O3;称为锗;称为锗-硅光纤或磷硅光纤或磷-硅光纤。硅光纤。 纤芯纤芯是由玻璃、石英或塑料等制成的圆柱体,一般直径约为是由玻璃、石英或塑料等制成的圆柱体,一般直径约为5150微米微米. . 围绕着纤芯的那一层叫包层,材料也是玻璃或塑料等。围绕着纤芯的那一层叫包层,材料也是玻璃或塑料等。 纤芯的折射率纤芯的折射率n1(1.5) 包层的折射率
2、包层的折射率n2(1.485)。 外套外套起保护光纤的作用,其折射率起保护光纤的作用,其折射率n3 包层的折射率包层的折射率 由于纤芯和包层构成了一个由于纤芯和包层构成了一个同心圆双层结构同心圆双层结构,所以光纤具,所以光纤具有使光束封闭在纤芯里面传输的功能。有使光束封闭在纤芯里面传输的功能。通常人们又把较长的或多股的光纤称之为通常人们又把较长的或多股的光纤称之为光缆光缆。一一 光导纤维基础知识光导纤维基础知识(一)光纤的结构(一)光纤的结构光纤由纤芯、包层及外套组成光纤由纤芯、包层及外套组成纤芯纤芯包层包层套塑套塑涂覆层涂覆层121nnn 2211 () / 2nn 01. 0芯包间芯包间相
3、对折射率差为相对折射率差为:现在学习的是第2页,共36页 梯度型光纤:梯度型光纤:纤芯内的折射率从中心轴线开始沿径向按抛纤芯内的折射率从中心轴线开始沿径向按抛物线规律变化物线规律变化, ,中心轴线折射率最大中心轴线折射率最大, ,光在传播中会自动地从光在传播中会自动地从折射率小的界面处向中心会聚折射率小的界面处向中心会聚. . 在纤芯内,中心光线沿光纤的轴线传播,通过轴在纤芯内,中心光线沿光纤的轴线传播,通过轴线的子午光线呈正弦波曲线。线的子午光线呈正弦波曲线。 梯度型光纤梯度型光纤又称为自聚焦光纤又称为自聚焦光纤,其折射率分布为其折射率分布为 纤芯的折射率纤芯的折射率n1分布均匀,固定不变;
4、包层内的折射率分布均匀,固定不变;包层内的折射率n2 2分布也大体均匀,但纤芯到包层的折射率变化呈台阶状。分布也大体均匀,但纤芯到包层的折射率变化呈台阶状。 在纤芯内,中心光线沿光纤的轴线传播,通过在纤芯内,中心光线沿光纤的轴线传播,通过轴线的子午光线呈锯齿形轨迹。那么什么是子午光轴线的子午光线呈锯齿形轨迹。那么什么是子午光线?线?( (二二) )光纤的种类光纤的种类 (1) (1) 根据折射率的变化规律,光纤分为阶跃型根据折射率的变化规律,光纤分为阶跃型(Step Index Fiber)和梯度型和梯度型(Graded Index Fiber)两种两种 阶跃型光纤阶跃型光纤: : 折射率折射
5、率折射率折射率g121 2 () nr aranna rb 现在学习的是第3页,共36页 归一化频率是光纤的最重要的结构参数,是一个归一化频率是光纤的最重要的结构参数,是一个直接与频率成正比的无量纲的量,它能表征光纤中传直接与频率成正比的无量纲的量,它能表征光纤中传播模式的数量。播模式的数量。 光纤中只允许传播一个模式,即基模。光纤中只允许传播一个模式,即基模。V2.405也就是单模光纤单模传输的条件也就是单模光纤单模传输的条件 单模光纤在给定的工作波长上,只能传输单一基模单模光纤在给定的工作波长上,只能传输单一基模(HE11),其它高阶模均被截止。),其它高阶模均被截止。 (3) (3) 根
6、据传播波长,光纤分为根据传播波长,光纤分为短波长短波长和和长波长长波长两种:短两种:短波长是波长是0.85微米,长波长是微米,长波长是1.3和和1.55微米微米 “麦氏方程组麦氏方程组+光纤的边界条件光纤的边界条件”的解就是光纤中的可的解就是光纤中的可能传播的模式。能传播的模式。 光纤中的光纤中的模和光纤的性能参数有关:模和光纤的性能参数有关:如纤芯直径大小,如纤芯直径大小,折射率分布因子,光纤芯包的相对折射率差,数值孔径和折射率分布因子,光纤芯包的相对折射率差,数值孔径和传播的波长等有关。传播的波长等有关。 (2) (2) 根据传输模式,光纤分为根据传输模式,光纤分为单模单模和和多模多模两种
7、两种 什么是光纤中的什么是光纤中的模式?模式? 光纤中的光纤中的模式:模式:是指电磁场在光纤中可能的存在方是指电磁场在光纤中可能的存在方式,可能的传播方式。式,可能的传播方式。 光纤中的光纤中的模大略可分为两类:模大略可分为两类:传导模和辐射模传导模和辐射模 在在光纤中还有一个比较有用的归一化频率参数光纤中还有一个比较有用的归一化频率参数V22212221nannaV405. 2V221VN 现在学习的是第4页,共36页(三)光纤的传光原理(三)光纤的传光原理 当光线以较小的入射角当光线以较小的入射角由光密媒质由光密媒质n1射入光疏媒质射入光疏媒质n2时时2211sinsinnn若继续加大入射
8、角若继续加大入射角,使得折射角为使得折射角为90度,此时入射角为?度,此时入射角为? 2折射光折射光反射光反射光1入射光入射光折射率折射率n2折射率折射率n1界面法线界面法线 折射光折射光 若继续加大入射角若继续加大入射角, 光不再产生折射,而只有在光密媒质光不再产生折射,而只有在光密媒质中的反射,即形成了光的全反射现象中的反射,即形成了光的全反射现象2c1arcsin()nn现在学习的是第5页,共36页 本征吸收本征吸收是物质固有的是物质固有的, ,主要由紫外红外波段电子跃迁与振动主要由紫外红外波段电子跃迁与振动跃迁引起跃迁引起. .杂质吸收杂质吸收由于材料的正过渡离子的电子跃迁和由于材料的
9、正过渡离子的电子跃迁和OHOH- -的分子的分子振动引起振动引起. .原子吸收原子吸收由于强烈的热和光或者辐射使光纤材料受激出现缺陷由于强烈的热和光或者辐射使光纤材料受激出现缺陷而致而致. . 光纤的弯曲也会造成散射损耗光纤的弯曲也会造成散射损耗:光纤边界条件的变化,使光在光:光纤边界条件的变化,使光在光纤中无法进行全反射传输。光纤的弯曲半径越小,造成的散射损耗越纤中无法进行全反射传输。光纤的弯曲半径越小,造成的散射损耗越大。大。 多模短波长多模短波长( (0.8-0.9m) )光纤为光纤为2.5dB/km-3dB/km;多模光纤损耗的指标大致为:多模光纤损耗的指标大致为: 散射损耗散射损耗是
10、由于光纤材料的不均匀或存在缺陷引起的。如瑞利散是由于光纤材料的不均匀或存在缺陷引起的。如瑞利散射就是由于材料的缺陷引起折射率随机性变化所致。射就是由于材料的缺陷引起折射率随机性变化所致。 例如例如: :“1966“1966年,年,高锟高锟用纯度极高的玻璃纤维在超过用纯度极高的玻璃纤维在超过100km的的距离以上成功传输了光信号距离以上成功传输了光信号,而在,而在60年代普通的纤维只能传输年代普通的纤维只能传输光信号光信号20m远。远。” 物质对光的吸收物质对光的吸收作用将使传输的光能变成热能,造成光能的损失作用将使传输的光能变成热能,造成光能的损失 入射光纤中的光,由于存在着费涅耳反射损耗、吸
11、收损耗、入射光纤中的光,由于存在着费涅耳反射损耗、吸收损耗、全反射损耗以及弯曲损耗等,光纤不可能百分之百地将入射光全反射损耗以及弯曲损耗等,光纤不可能百分之百地将入射光的能量传播出去。的能量传播出去。( (四四) )光纤的传输特性光纤的传输特性表征光纤时的特性参数有表征光纤时的特性参数有:传输损耗传输损耗色散色散容量容量 抗拉强度抗拉强度 集光本领集光本领1 1、传输损耗、传输损耗 当光纤长度为当光纤长度为L,输入与输出的光功率分别为,输入与输出的光功率分别为Pi和和P0时时, ,光纤光纤的损耗系数的损耗系数光纤损耗主要包括光纤损耗主要包括吸收损耗和散射损耗吸收损耗和散射损耗 OH-离子难以根
12、除离子难以根除,其分子振动跃迁在波段其分子振动跃迁在波段0.85m,1.31m,1.55m吸收很少吸收很少,最小在最小在1.55m 吸收损耗包括吸收损耗包括: :本征吸收本征吸收, ,杂质吸收和原子吸收杂质吸收和原子吸收. .dB/km)(lg10ioPPL多模长波长多模长波长( (1.5m) )光纤为光纤为1dB/km-1.5dB/km;单模长波长光纤为单模长波长光纤为0.2dB/km-0.5dB/km。 杂质:金属离子杂质:金属离子Fe、Co、Ni、Mn现在学习的是第6页,共36页)km/s (221cnLG梯度型光纤的时延差为:梯度型光纤的时延差为: 对长波长光纤来说,在对长波长光纤来说
13、,在1.31.3m m附近有零色散区,这是目前较附近有零色散区,这是目前较长距离大容量光纤通信选择长距离大容量光纤通信选择1.31.3m m为中心波长的主要原因!为中心波长的主要原因! 模式色散实际是指光线到达接收端的时延差!模式色散实际是指光线到达接收端的时延差!)km/s (1cnLs阶跃型光纤的时延差为:阶跃型光纤的时延差为: 材料的折射率随波长的变化而变化,因光信号中各波长分量的群材料的折射率随波长的变化而变化,因光信号中各波长分量的群速度不同而引起的色散称为材料色散速度不同而引起的色散称为材料色散( (又称为又称为折射率色散折射率色散) ); 光纤的色散光纤的色散就是输入脉冲在光纤内
14、的传输过程中,由于光波的就是输入脉冲在光纤内的传输过程中,由于光波的群速度不同而出现的脉冲展宽现象。群速度不同而出现的脉冲展宽现象。 由于波导结构不同,某一波导模式的传播常数随着信号角频率由于波导结构不同,某一波导模式的传播常数随着信号角频率变化而引起的色散称为波导色散变化而引起的色散称为波导色散( (结构色散结构色散) ); 在多模光纤中由于各个模式在同一角频率下的传播常数不同,群速在多模光纤中由于各个模式在同一角频率下的传播常数不同,群速度不同而产生的色散称为多模色散度不同而产生的色散称为多模色散( (又称为又称为模式色散模式色散) ) 。 光纤色散使传输的信号脉冲发生畸变,从而限制了光纤
15、的传输光纤色散使传输的信号脉冲发生畸变,从而限制了光纤的传输带宽带宽. .2.2.色散色散 (1)(1)材料色散材料色散(2)(2)波导色散波导色散(3)(3)多模色散多模色散三种色散的大小顺序是三种色散的大小顺序是: :多模色散多模色散材料色散材料色散波导色散波导色散光纤色散光纤色散材料色散材料色散波导色散波导色散多模色散多模色散)kmnm/ps(d)(dd22ncLm 单模光纤不存在模式色散单模光纤不存在模式色散, ,但由于它存在两个相互但由于它存在两个相互垂直的线偏模垂直的线偏模, ,因此存在偏振色散因此存在偏振色散对单模光纤而言:对单模光纤而言:m3 . 1处衰减量较大,但总色散为处衰
16、减量较大,但总色散为0 0;m55. 1处衰减量最小,但色散值较大;处衰减量最小,但色散值较大; 为了得到衰减量小,色散值为为了得到衰减量小,色散值为0 0的光纤,采用的光纤,采用0 0色散迁移的色散迁移的办法,把办法,把0 0色散位置从色散位置从m3 . 1m55. 1现在学习的是第7页,共36页 输入光纤的可能是强度连续变化的光束输入光纤的可能是强度连续变化的光束, ,也可能是一组光脉也可能是一组光脉冲冲, ,由于光纤色散现象由于光纤色散现象, ,会使脉冲展宽会使脉冲展宽, ,造成信号畸变造成信号畸变, ,从而限制了光从而限制了光纤的信息容量和品质。纤的信息容量和品质。 设光源的中心频率为
17、设光源的中心频率为 ,带宽为,带宽为 ,某一模式光,某一模式光的传播常数为的传播常数为 ,则总的延迟增量为,则总的延迟增量为 0ff0|12200ffdkdkffc式中:式中: ; ,c c为真空中的光速。为真空中的光速。cf2k00cf2k3.3.容量容量光脉冲的展宽程度可以用延迟时间来反映。光脉冲的展宽程度可以用延迟时间来反映。 光纤的弯曲性与光纤的抗拉强度有很大关系。抗拉强度光纤的弯曲性与光纤的抗拉强度有很大关系。抗拉强度大的光纤大的光纤, ,不仅强度高不仅强度高, ,可挠性也好。同时可挠性也好。同时, ,其环境适应性能也强。其环境适应性能也强。 4.4.抗拉强度抗拉强度 光纤的抗拉强度
18、取决于材料的纯度、分子结构状态、光纤的粗细及光纤的抗拉强度取决于材料的纯度、分子结构状态、光纤的粗细及缺陷等因素。缺陷等因素。现在学习的是第8页,共36页0.01 121nnn 如果如果那么那么 光纤波导的弱导条件是光纤与微波介质圆波导之间的重要差别光纤波导的弱导条件是光纤与微波介质圆波导之间的重要差别之一之一. . 弱导的基本含义:弱导的基本含义:很小的折射率差就可能构成良好的光纤波很小的折射率差就可能构成良好的光纤波导结构,而且为工艺制造提供了方便。导结构,而且为工艺制造提供了方便。2211 () / 2nn 假设芯包间的相对折射率差为假设芯包间的相对折射率差为: 5.5.收光本领收光本领
19、cNsinA 光纤的数值孔径光纤的数值孔径NA定义为:定义为:当光从空气中入射到光纤端面时当光从空气中入射到光纤端面时的光锥半角之正弦:的光锥半角之正弦: 光锥的大小是使此角锥内所有方位的光线一旦进入光纤,就光锥的大小是使此角锥内所有方位的光线一旦进入光纤,就被截留在纤芯中,沿着光纤传播。被截留在纤芯中,沿着光纤传播。 对于阶跃型光纤,其数值孔径可表示为对于阶跃型光纤,其数值孔径可表示为222101sinAnnnNc 光纤的集光本领与数值光纤的集光本领与数值孔径有密切的关系孔径有密切的关系: :2221AnnN数值孔径只决定于数值孔径只决定于光纤的折射率,与光纤的折射率,与光纤的尺寸无关光纤的
20、尺寸无关从真空入射时从真空入射时:1 21(2 )NAn光纤波导的光纤波导的弱导条件弱导条件想一想:想一想:该公式是怎么得到的?该公式是怎么得到的? 光纤可以做得很细使之柔软、弯曲。当光纤的数值孔径光纤可以做得很细使之柔软、弯曲。当光纤的数值孔径最大时,光纤的集光本领也最大。最大时,光纤的集光本领也最大。数值孔径的数值一般为:数值孔径的数值一般为:0.20-0.25kA现在学习的是第9页,共36页光纤耦合器是实现光信号分路光纤耦合器是实现光信号分路/ /合路的功能器件合路的功能器件。 光纤弱耦合光纤弱耦合是通过光纤的弯曲或使其耦合处成锥状是通过光纤的弯曲或使其耦合处成锥状. .于是于是, ,纤
21、芯中的部分传导模变为包层模纤芯中的部分传导模变为包层模, ,再由包层进入耦合臂中的纤芯再由包层进入耦合臂中的纤芯, ,形成传导模。形成传导模。 把光纤埋入玻璃块的弧形槽中,将其侧面研磨抛光,使光纤耦把光纤埋入玻璃块的弧形槽中,将其侧面研磨抛光,使光纤耦合处的包层厚度达到一定的要求,然后将两根光纤拼接在一起。合处的包层厚度达到一定的要求,然后将两根光纤拼接在一起。( (五五) )光纤的耦合光纤的耦合光纤的耦合分为光纤的耦合分为强耦合强耦合和和弱耦合弱耦合两种两种 光纤强耦合光纤强耦合是光纤纤芯间形成直通,传输模直接进人耦合是光纤纤芯间形成直通,传输模直接进人耦合臂臂 常用的耦合方式有三种常用的耦
22、合方式有三种:拼接型拼接型(2) (2) 将两根光纤稍加扭绞,用微火炬对耦合部位进行加热,在熔融将两根光纤稍加扭绞,用微火炬对耦合部位进行加热,在熔融过程中拉伸光纤,最后拉细成型。过程中拉伸光纤,最后拉细成型。熔融拉熔融拉锥型锥型 此时此时, ,在两根光纤的耦合部位形成双锥区在两根光纤的耦合部位形成双锥区, ,两根光纤包层合两根光纤包层合并在一起并在一起, ,纤芯变细并靠近纤芯变细并靠近, ,形成了一个新的合成光波通路形成了一个新的合成光波通路. .根据根据靠近程度的不同靠近程度的不同, ,可构成弱耦合或强耦合。可构成弱耦合或强耦合。 Pin耦合臂耦合臂直通臂直通臂现在学习的是第10页,共36
23、页 还可通过控制扭力或张力,调节光纤间距,以达到还可通过控制扭力或张力,调节光纤间距,以达到调节光纤耦合强弱的目的。调节光纤耦合强弱的目的。(3) (3) 将光纤的局部外套去掉将光纤的局部外套去掉剥离护剥离护套扭绞套扭绞固化固化然后进行加固然后进行加固。腐蚀腐蚀 腐蚀掉光纤耦合部位的大部腐蚀掉光纤耦合部位的大部分包层,并将两根光纤的纤芯紧分包层,并将两根光纤的纤芯紧紧扭绞在一起;紧扭绞在一起;现在学习的是第11页,共36页 在检测技术中光纤照明器常制成叉型,在检测技术中光纤照明器常制成叉型,又叫做又叫做Y Y形光形光纤耦合器纤耦合器。合成一端作为探头,探测待测信息;两枝分。合成一端作为探头,探
24、测待测信息;两枝分束光纤一枝接受光源的光,另一枝输出返回探头的光,束光纤一枝接受光源的光,另一枝输出返回探头的光,从而使光电探测器获得所需的光信息。从而使光电探测器获得所需的光信息。 二二 光导纤维的应用光导纤维的应用 光导纤维除应用于光通信光导纤维除应用于光通信, ,传感器外传感器外, ,还可用于导还可用于导光和传像。光和传像。(一)光纤在直接导光方面的应用(一)光纤在直接导光方面的应用 利用光纤柔软可弯曲的特点,可按需要制成各种利用光纤柔软可弯曲的特点,可按需要制成各种导光器导光器1.1.光纤照明器光纤照明器 1)1) 线状照明线状照明 光源所发之光经透镜进入圆形光纤束的一端,光源所发之光
25、经透镜进入圆形光纤束的一端,另一端可以排成另一端可以排成圆形、方形或三角形圆形、方形或三角形等多种形状,实现等多种形状,实现所需形状的光输出。所需形状的光输出。 光源所发的光汇聚进入光纤束的一端,另一端按需光源所发的光汇聚进入光纤束的一端,另一端按需要由多束光纤输出,分别照明所需照明的位置要由多束光纤输出,分别照明所需照明的位置。2) 2) 多路照明多路照明3 3)检测照明检测照明现在学习的是第12页,共36页2 2光纤束行扫描器光纤束行扫描器条状条状光源光源 待测物待测物 光电探光电探测器测器 转换器转换器 多种光的合成多种光的合成: :利用光纤比利用光学系统方便得多。利用光纤比利用光学系统
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