光导纤维PPT讲稿.ppt
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1、光导纤维光导纤维1第1页,共151页,编辑于2022年,星期四2.1 光纤的结构和分类2.1.1 光纤的结构2.1.2 光纤的分类2第2页,共151页,编辑于2022年,星期四2.1.1 光纤的结构光纤有不同的结构形式。通信用的光纤绝大多数是用石英材料做成的横截面很小的双层同心圆柱体,外层的折射率比内层低。折射率高的中心部分叫做纤芯,其折射率为n1,直径为2a;折射率低的外围部分称为包层,其折射率为n2,直径为2b。3第3页,共151页,编辑于2022年,星期四2.1.1 光纤的结构图2-1 光纤的结构4第4页,共151页,编辑于2022年,星期四2.1.2 光纤的分类按照光纤横截面折射率分布
2、不同来划分 阶跃型光纤纤芯折射率n1沿半径方向保持一定,包层折射率n2沿半径方向也保持一定,而且纤芯和包层的折射率在边界处呈阶梯型变化的光纤称为阶跃型光纤,又称为均匀光纤。渐变型光纤如果纤芯折射率n1随着半径加大而逐渐减小,而包层中折射率n2是均匀的,这种光纤称为渐变型光纤,又称为非均匀光纤。5第5页,共151页,编辑于2022年,星期四2.1.2 光纤的分类图2-2光纤的剖面折射率分布 6第6页,共151页,编辑于2022年,星期四2.1.2 光纤的分类按照纤芯中传输模式的多少来划分 单模光纤光纤中只传输一种模式时,叫做单模光纤。单模光纤的纤芯直径较小,约为410m。适用于大容量、长距离的光
3、纤通信。多模光纤在一定的工作波长下,多模光纤是能传输多种模式的介质波导。多模光纤可以采用阶跃折射率分布,也可以采用渐变折射率分布。多模光纤的纤芯直径约为50m。7第7页,共151页,编辑于2022年,星期四2.1.2 光纤的分类图2-3光纤中的光射线轨迹 8第8页,共151页,编辑于2022年,星期四2.2 用射线理论分析光纤的导光原理 分析光纤导光原理有两种基本的研究方法射线理论法(简称为射线法,又称几何光学法)波动理论法(又称波动光学法)9第9页,共151页,编辑于2022年,星期四2.2 用射线理论分析光纤的导光原理 2.2.1 平面波在两介质交界面的反射与折射 2.2.2 阶跃型光纤的
4、导光原理2.2.3 渐变型光纤的导光原理10第10页,共151页,编辑于2022年,星期四2.2.1 平面波在两介质交界面的反射与折射1均匀平面波的一般概念2平面波在两介质交界面上的折射与反射 3平面波的全反射11第11页,共151页,编辑于2022年,星期四1均匀平面波的一般概念均匀平面波的一般概念平面波是指在与传播方向垂直的无限大平面的每个点上,电场强度E的幅度相等、相位相同,磁场强度H的幅度也相等、相位也相同。或者说,这种波的等幅、等相位面是无限大的平面。12第12页,共151页,编辑于2022年,星期四1均匀平面波的一般概念图2-4 沿正z轴方向传播的均匀平面波 13第13页,共151
5、页,编辑于2022年,星期四1均匀平面波的一般概念均匀平面波在均匀理想介质中的传播特性可通过以下3个参量来描述。(1)传播速度v(2)波阻抗Z(3)相位常数k14第14页,共151页,编辑于2022年,星期四1均匀平面波的一般概念传播速度v定义:平面波的传播速度是指在平面波的传播方向上等相位面的传播速度,故又称为相速。表达式:15第15页,共151页,编辑于2022年,星期四1均匀平面波的一般概念波阻抗Z定义:如图2-4所示,电场强度仅有x分量,而磁场强度仅有y分量,电场Ex和磁场Hy之比所得到的Z具有阻抗的量纲,称为波阻抗。表达式:说明:自由空间波阻抗Z0是指平面波在自由空间传播时的波阻抗。
6、16第16页,共151页,编辑于2022年,星期四1均匀平面波的一般概念相位常数k定义:k代表了在单位长度上相位变化了多少,称之为相位常数,也称为波数。表达式:当平面波在介质中传播时,17第17页,共151页,编辑于2022年,星期四2平面波在两介质交界面上的折射与反射图2-5 平面波的反射和折射 18第18页,共151页,编辑于2022年,星期四2平面波在两介质交界面上的折射与反射平面波沿k1方向由介质1射到两介质的分界面上,这时将产生反射和折射。一部分能量沿k1方向反射回原来的介质,这称为反射波;一部分能量沿k2方向进入第二种介质,称为折射波。入射线、反射线和折射线各在k1、k1和k2方向
7、,1,1,2为入射线、反射线、折射线与法线之间的夹角,分别称为入射角、反射角和折射角。反射和折射的基本规律是由斯奈耳定律和菲涅尔公式表示的。19第19页,共151页,编辑于2022年,星期四2平面波在两介质交界面上的折射与反射(1)斯奈耳定律 斯奈耳定律说明反射波、折射波与入射波方向之间的关系。反射定律:1=1折射定律:n1sin1=n2sin2 20第20页,共151页,编辑于2022年,星期四2平面波在两介质交界面上的折射与反射n代表介质的折射指数。物理概念:光在真空中的传播速度与在介质中的传播速度之比被定义为介质的折射指数(或称折射率),用符号n表示。n越大的介质,光波在其中传播的速度越
8、慢。21第21页,共151页,编辑于2022年,星期四2平面波在两介质交界面上的折射与反射(2)菲涅尔公式菲涅尔公式表明反射波、折射波与入射波的复数振幅之间的关系。22第22页,共151页,编辑于2022年,星期四2平面波在两介质交界面上的折射与反射反射系数R=折射系数T=23第23页,共151页,编辑于2022年,星期四2平面波在两介质交界面上的折射与反射式中R和T都是复数,包括大小及相位。|R|和|T|是反射系数和折射系数的模值,分别表示反射波、折射波与入射波的大小之比;21和2 2是反射系数和折射系数的相角,分别表示在界面上反射波、折射波比入射波超前的相位。24第24页,共151页,编辑
9、于2022年,星期四2平面波在两介质交界面上的折射与反射平面波可分成水平极化波和垂直极化波。电场矢量与分界面平行的平面波叫做水平极化波,磁场矢量与分界面平行的平面波叫做垂直极化波。25第25页,共151页,编辑于2022年,星期四2平面波在两介质交界面上的折射与反射图2-6 水平极化波与垂直极化波的反射与折射 26第26页,共151页,编辑于2022年,星期四2平面波在两介质交界面上的折射与反射1与2之间的关系:27第27页,共151页,编辑于2022年,星期四2平面波在两介质交界面上的折射与反射结论:平面波入射到两介质分界面时,将产生反射和折射现象,它们的基本规律是由斯奈耳定律及菲涅尔公式决
10、定的。水平极化波与垂直极化波的反射系数和折射系数不同,但是它们都是由介质参数n1、n2及入射角1决定的。28第28页,共151页,编辑于2022年,星期四3平面波的全反射全反射是一个重要的物理现象。当光射线由折射率大的物质(n1)射向折射率小的物质(n2)时,射线将离开法线而折射,即折射光线靠近两种物质的界面传播。若入射角1再增大,光就不再进入第二种介质了,入射光全部被反射回来,这种现象称为全反射。29第29页,共151页,编辑于2022年,星期四3平面波的全反射c:折射角刚好达到90时的入射角称为临界角。全反射条件:阶跃光纤所取的结构就是使入射光在光纤中反复地通过上述全反射形式,闭锁在其中向
11、前传播。30第30页,共151页,编辑于2022年,星期四2.2.2 阶跃型光纤的导光原理 1相对折射指数差 2阶跃型光纤中的光射线种类 3子午线的分析 4数值孔径的概念 31第31页,共151页,编辑于2022年,星期四1相对折射指数差光纤的纤芯和包层采用相同的基础材料SiO2,然后各掺入不同的杂质,使得纤芯中的折射指数n1略高于包层中的折射指数n2,它们的差极小。相对折射指数():n1和n2的相差程度32第32页,共151页,编辑于2022年,星期四1相对折射指数差弱导波光纤:n1与n2差别极小 33第33页,共151页,编辑于2022年,星期四2阶跃型光纤中的光射线种类(1)子午射线子午
12、面。子午面上的光射线在一个周期内和该中心轴相交两次,成为锯齿形波前进。这种射线称为子午射线,简称为子午线。子午线是平面折线,它在端面上的投影是一条直线。34第34页,共151页,编辑于2022年,星期四2阶跃型光纤中的光射线种类图2-7阶跃光纤中的子午线 35第35页,共151页,编辑于2022年,星期四2阶跃型光纤中的光射线种类(2)斜射线斜射线不在一个平面里,是不经过光纤轴线的射线。斜射线是限制在一定范围内传输的,这个范围称为焦散面。斜射线是不经过光纤轴线的空间折线。在阶跃型光纤中,不论是子午线还是斜射线,都是根据全反射原理,使光波在芯子和包层的界面上全反射,而把光波限制在芯子中向前传播的
13、。36第36页,共151页,编辑于2022年,星期四2阶跃型光纤中的光射线种类图2-8 阶跃光纤中的斜射线 37第37页,共151页,编辑于2022年,星期四3子午线的分析导波:携带信息的光波在光纤的纤芯中,由纤芯和包层的界面引导前进,这种波称为导波。38第38页,共151页,编辑于2022年,星期四3子午线的分析图2-9 光纤剖面上的子午射线 39第39页,共151页,编辑于2022年,星期四3子午线的分析只有能满足式(2-2-14)的射线,才可以在纤芯中形成导波(即满足了全反射条件)。(2-2-14)40第40页,共151页,编辑于2022年,星期四4数值孔径的概念数值孔径:表示光纤捕捉光
14、射线能力的物理量被定义为光纤的数值孔径,用NA表示。数值孔径越大,就表示光纤捕捉射线的能力就越强。由于弱导波光纤的相对折射指数差很小,因此其数值孔径也不大。41第41页,共151页,编辑于2022年,星期四2.2.3 渐变型光纤的导光原理 1渐变型光纤中的子午线 2子午线的轨迹方程 3渐变型光纤的最佳折射指数分布 4渐变型光纤的本地数值孔径 42第42页,共151页,编辑于2022年,星期四1渐变型光纤中的子午线渐变型光纤中的射线,也分为子午线和斜射线两种。渐变型光纤由于芯子中的折射指数n1是随半径r变化的,因此子午线不是直线,而是曲线。渐变型光纤靠折射原理将子午线限制在芯子中,沿轴线传输。不
15、同入射条件的子午线,在芯子中,将有不同轨迹的折射曲线。43第43页,共151页,编辑于2022年,星期四1渐变型光纤中的子午线图2-10 渐变型光纤中的子午线 44第44页,共151页,编辑于2022年,星期四2子午线的轨迹方程由于渐变型光纤芯子中的折射指数n1随半径r变化,因此可将纤芯分成若干层折射指数不同的介质。射线轨迹与芯子中折射率分布n(r)有关,也和射线的入射条件(n0、r0、zo)有关。45第45页,共151页,编辑于2022年,星期四2子午线的轨迹方程图2-11子午线的行进轨迹 46第46页,共151页,编辑于2022年,星期四2子午线的轨迹方程渐变型光纤子午线的轨迹方程 47第
16、47页,共151页,编辑于2022年,星期四3渐变型光纤的最佳折射指数分布在渐变型光纤中,由于芯子中的折射指数分布不均匀,因此光射线的轨迹将不再是直线而是曲线。当射线的起始条件不同时,将有不同的轨迹存在。如果选用合适的n(r)分布,就有可能使芯子中的不同射线以同样的轴向速度前进,从而可减小光纤中的模式色散。48第48页,共151页,编辑于2022年,星期四3渐变型光纤的最佳折射指数分布模式色散:光功率以脉冲形式注入光纤后,将分布在光纤内所有模式之中,而不同模式沿着不同轨迹传输。每个模式的轴向传输速度不同,于是它们在相同的光纤长度上,到达某一点所需要的时间不同,从而使得沿光纤行进的脉冲在时间上展
17、宽,这种色散称为模式色散。49第49页,共151页,编辑于2022年,星期四3渐变型光纤的最佳折射指数分布(1)光纤的自聚焦渐变型光纤中,不同射线具有相同轴向速度的现象称为自聚焦现象,这种光纤称为自聚焦光纤。当光纤中的射线传输相同的轴线长度时,则靠近轴线处的射线需要的时间长,但路程短;而远离轴线处的射线需要的时间短,但路程长。具有不同起始条件的子午线,如果它们的空间周期长度相同,则这些子午线将同时到达终端,就可以在光纤中产生自聚焦。这种可使光纤中产生自聚焦时的折射率分布,称为最佳折射指数分布。50第50页,共151页,编辑于2022年,星期四3渐变型光纤的最佳折射指数分布图2-12 射线轨迹
18、51第51页,共151页,编辑于2022年,星期四3渐变型光纤的最佳折射指数分布(2)最佳折射指数分布的形式 严格来讲,只有折射指数按双曲正割型分布时的光纤,才可使光纤中子午线产生自聚焦。而由于平方律型折射指数分布光纤的折射率分布接近于双曲正割型光纤的折射率分布,因此可认为平方律型折射指数分布光纤具有较小的模式色散的特点。52第52页,共151页,编辑于2022年,星期四3渐变型光纤的最佳折射指数分布平方律型折射指数分布光纤的折射指数表达式,亦称为渐变型光纤的最佳折射率分布表达式 53第53页,共151页,编辑于2022年,星期四4渐变型光纤的本地数值孔径 在阶跃型光纤中,由于芯子中的折射指数
19、n1是不变的,因此纤芯中各点的数值孔径都相同。渐变型光纤芯子中的折射指数n1随半径r变化,因此其数值孔径是芯子端面上位置的函数。54第54页,共151页,编辑于2022年,星期四4渐变型光纤的本地数值孔径 阶跃型光纤的数值孔径为 渐变型光纤芯子中某一点的数值孔径 55第55页,共151页,编辑于2022年,星期四4渐变型光纤的本地数值孔径 渐变型光纤的本地数值孔径与该点的折射指数n(r)有关。当折射指数越大时,本地数值孔径也越大,表示光纤捕捉射线的能力就越强。芯子中的折射指数是随r的增加而减小的,轴线处的折射指数最大,即表明轴线处捕捉射线的能力最强。56第56页,共151页,编辑于2022年,
20、星期四2.3 用波动理论法分析光纤的导光原理 2.3.1 麦克斯韦方程及波动方程2.3.2 阶跃型光纤的标量近似解法2.3.3 渐变型光纤的标量近似解法57第57页,共151页,编辑于2022年,星期四2.3.1 麦克斯韦方程及波动方程1电磁场的基本方程式2电磁波的波动现象3简谐时变场的波动方程亥姆霍兹方程58第58页,共151页,编辑于2022年,星期四1电磁场的基本方程式麦克斯韦方程式的积分形式 59第59页,共151页,编辑于2022年,星期四1电磁场的基本方程式麦克斯韦方程式的微分形式 (2-3-2a)60第60页,共151页,编辑于2022年,星期四1电磁场的基本方程式复数形式麦克斯
21、韦方程式的积分形式 复数形式麦克斯韦方程的微分形式 61第61页,共151页,编辑于2022年,星期四2电磁波的波动现象由麦克斯韦第一方程式看出,时变电场可以产生时变磁场;由第二个方程式则可看出,时变磁场可以产生时变电场。电场和磁场之间就这样互相激发,互相支持。光在光导纤维中的传播,正是电磁波的一种传播现象。62第62页,共151页,编辑于2022年,星期四3简谐时变场的波动方程亥姆霍兹方程当所研究的电磁场随时间作简谐变化时,这时的波动方程就称为亥姆霍兹(Helmholtz)方程式。推导这个方程的条件是:无源空间,介质是理想、均匀、各向同性而且电磁场是简谐的。63第63页,共151页,编辑于2
22、022年,星期四3简谐时变场的波动方程亥姆霍兹方程亥姆霍兹方程式,光在光波导(如光导纤维)中传播就应满足这个方程。64第64页,共151页,编辑于2022年,星期四2.3.2 阶跃型光纤的标量近似解法用波动理论进行分析,通常有两种解法:矢量解法标量解法。矢量解法是一种严格的传统解法,求满足边界条件的波动方程的解。可以用标量近似解法推导出阶跃型光纤的场方程、特征方程以及在这些基础上分析标量模的特性。65第65页,共151页,编辑于2022年,星期四2.3.2 阶跃型光纤的标量近似解法1标量近似解法 2标量解的场方程的推导思路 3标量解的特征方程 4阶跃型光纤标量模特性的分析 5阶跃光纤中的功率分
23、布 6阶跃光纤中导模数量的估算 66第66页,共151页,编辑于2022年,星期四1标量近似解法在弱导波光纤中,光射线几乎与光纤轴平行。弱导波光纤中的E和H几乎与光纤轴线垂直。横电磁波(TEM波):把E和H处在与传播方向垂直的横截面上的这种场分布称为是横电磁波,即TEM波。弱导波光纤中的E和H分布是一种近似的TEM波,即是近似的横电磁波。67第67页,共151页,编辑于2022年,星期四1标量近似解法这种具有横向场的极化方向(即电场的空间指向)在传输过程中保持不变的横电磁波,可以看成为线极化波(或称线偏振波)。由于E(或H)近似在横截面上,而且空间指向基本不变,这样就可把一个大小和方向都沿传输
24、方向变化的空间矢量E变为沿传输方向其方向不变(仅大小变化)的标量E。因此,它将满足标量的亥姆霍兹方程,通过解该方程,求出弱导波光纤的近似解。这种方法称为标量近似解法。68第68页,共151页,编辑于2022年,星期四2标量解的场方程的推导思路图2-13 光纤坐标69第69页,共151页,编辑于2022年,星期四2标量解的场方程的推导思路(1)首先求出横向场Ey的亥姆霍兹方程(2)将式(2-3-11)在圆柱坐标中展开得出(3)用分离变量法求解横向场Ey(4)根据麦氏方程中E和H的关系可得出横向磁场Hx的解答式(5)根据电场和磁场的横向分量可用麦氏方程求出轴向场分量EZ、HZ的解答式70第70页,
25、共151页,编辑于2022年,星期四3标量解的特征方程用波动理论去求特征方程,就是利用边界条件,令场的表示式满足边界条件,即可得到特征方程。71第71页,共151页,编辑于2022年,星期四3标量解的特征方程弱导波光纤标量解的特征方程。利用第一类贝塞尔函数与第二类修正的贝塞尔函数的递推公式,可证明这两个式子相等。-72第72页,共151页,编辑于2022年,星期四4阶跃型光纤标量模特性的分析(1)标量模的定义“极化”就是指随着时间的变化,电场或磁场的空间方位是如何变化的。一般人们把电场的空间方位作为波的极化方向。如果波的电场矢量空间取向不变,即其端点的轨迹为一直线时,就把这种极化称为直线极化,
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