光纤传输原理及特性讲稿.ppt
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1、光纤传输原理及特性第一页,讲稿共九十三页哦2.1 光纤和光缆的结构及类型光纤与光缆的结构光纤?光缆?光纤?光缆?所谓“光光纤纤”就是工作在光频下的一种圆柱体介质波导,它引导光能沿着轴线平行方向传输。所谓“光缆光缆”就是由多根光纤和加强构件以及外护层构成。第二页,讲稿共九十三页哦 2.1.1光纤结构及类型光纤结构及类型 1.光纤结构光纤结构图2-1 光纤结构第三页,讲稿共九十三页哦2.光纤分类光纤分类按模式来分1)多模光纤(Step-Index Fiber/Graded-Index Fiber)2)单模光纤:双包层光纤三角芯光纤 图2-3 典型特种单模光纤SiO2+GeO2SiO2+FSiO2第
2、四页,讲稿共九十三页哦椭圆芯光纤:保偏单模光纤。熊猫光纤:保偏状态;蝴蝶光纤:保偏状态 光纤的用途?第五页,讲稿共九十三页哦n有:多模光纤G.651(MMF)、单模光纤G.652(常规单模光纤)、G.653光纤(色散位移光纤)、G.654光纤(低损耗光纤)、G.655光纤(非零色散位移光纤)和G.656光纤。还有其他相关的单模光纤,如色散平坦光纤(DFF)和色散补偿光纤(DCF)。各种光纤的适用范围及特性见表2.1和表2.2 3)按ITU-T已提出的规范建议,光纤类别第六页,讲稿共九十三页哦光纤类型适 用 范 围G.651光纤工作在850 nm的短波长窗口,对于四次群以下的光纤通信系统较为实用
3、。常用于局域网和数据链路G.652光纤在1 310 nm波长性能最佳,是目前应用最广泛光纤。主要应用在1 310 nm波长区开通长距离622 Mbit/s及其以下系统,在1 550 nm波长区开通2.5 Gbit/s,10 Gbit/s和n2.5 Gbit/s波分复用系统G.653光纤在1 550 nm工作波长衰减系数和色散系数均最小。主要用于长距离、高速率,如10 Gbit/s以上系统,其缺点是易受非线性影响,并产生较严重的四波混频效应(FWM),它不支持波分复用系统G.654光纤在1 550 nm波长衰减系数最小,抗弯曲性能好。主要用于长距离海底系统G.655光纤在1 550 nm处有低色
4、散保证,有抑制FWM等非线性效应,使得其能用在EDFA和DWDM系统,传输速率在10 Gbit/s以上G.656光纤进一步扩大可利用的波长范围以增加波道数,在G.655基础上人们想到了利用S+C+L三个波段光纤。2002年由日本NTT公司和CLPAJ公司提出G.656光纤的基本规范。与G.655不同是在1 5401 625 nm波段,色散系数为214 ps/(nm.km)DFF光纤优点是在1 3101 550 nm波段内为低色散。可与G.652光纤配合使用,降低光纤总色散DCF光纤优点是在1 550 nm内有很大的负色散,主要用于与G.652光纤配合使用由1 310 nm扩容升级至1 550
5、nm时进行色散补偿表2.1 各种光纤适用范围第七页,讲稿共九十三页哦3).以纤芯折射率以纤芯折射率n1(r):阶跃型光纤阶跃型光纤;渐变型光纤渐变型光纤几种典型的光纤折射率分布图O2O2O2O2O2O2第八页,讲稿共九十三页哦石英光纤的主要原料为:纤芯和包层本体材料:SiCL4纤芯和包层掺杂用剂:GeO2、P2O5、GeCL4、B2O3、POCL3和F等纤芯材料:SiO2或SiO2+GeO2包层材料:SiO2+B2O3或SiO2+F。第九页,讲稿共九十三页哦2.1.2光缆结构分类按缆芯结构不同光缆可分为以下4种 1层绞式光缆 图2-6 层绞式光缆 第十页,讲稿共九十三页哦2.骨架式光缆 图2-
6、7 骨架式光缆 第十一页,讲稿共九十三页哦3.中心束管式光缆 图2-8 中心束管式光缆图第十二页,讲稿共九十三页哦4.带状式光缆 图2-9 带状结构光缆图第十三页,讲稿共九十三页哦2.2光纤传输原理分析 n光纤属于介质圆波导,分析导光原理很复杂,可用两种理论进行即射线理论和波动理论.n首先采用射线理论分析导光原理n然后用波动理论讨论导光原理2.2.1 用射线理论分析光纤的传输原理用射线理论分析光纤的传输原理1.基本光学定律基本光学定律 光在均匀介质(折射率n不变)中是沿直线路径传播的.其传播的速度为:v=c/n (2.1)式中,C=3108m/s,是光在真空中的传播速度,n是介质的折射率(空气
7、的折射率为1.00027,近似为1,玻璃的折射率为1.45左右)第十四页,讲稿共九十三页哦独立传输定律在线性介质中(光纤为线性介质),来自不同方向的光线即使在空中相交也能互不影响,按各自原有方向继续前进.反射定律和折射定律(1)反射定律1=1(2)折射定律112n 2=1 n 1=1.451=c 2=900 第十五页,讲稿共九十三页哦若n1n2,则入射角1c,入射光出现全反射,光被限制在n1介质里传播。若光从n2向n1入射,光线是否能出现全反射?第十六页,讲稿共九十三页哦2.光纤中光的传播 当一束光线从光纤端面耦合进光纤时,光纤中有两种运行的光线:一种是光线始终在一个包含光纤中心轴的平面内传播
8、,并且一个传播周期与中心轴相交两次,这种光线常称为子午线,含光纤中心轴的固定平面就称为子午面,如图2-11(a)所示。另一种是光线在传播过程中,其传播时的轨迹不在同一个平面内,并不与光纤中心轴相交,这种光线就称为斜射光线,如图2-11(b)所示。第十七页,讲稿共九十三页哦(a)子午射线;(b)斜射线。图2-11 光纤中的射线第十八页,讲稿共九十三页哦1.子午线在阶跃(均匀)光纤中的传播_射线理论分析导光原理n什么样的子午线能限制在光纤纤芯中传输?它必须能在纤芯的界面上产生全反射.(1)光纤的接收角(如图2-12所示)端面接收角为最大接收角.时,所对应的光纤第十九页,讲稿共九十三页哦n为什么是最
9、大接收角?(2)数值孔径NA(Numerical Aperture)NA的定义?NA=sin物理意义:NA大小反映了光纤捕捉线的能力.NA=sin=?第二十页,讲稿共九十三页哦图2.12 光线在阶跃光纤中传播n0sin=n1sin(900-c)=n1cosc,NA的表达示因为:第二十一页,讲稿共九十三页哦2.渐变型光纤中子午射线的传播 n光纤接收角?n数值孔径NA(r)?一个渐变型光纤的子午面上分层如图2-13所示.图2-13 渐变折射率光纤中的子午曲线第二十二页,讲稿共九十三页哦n各层之间的折射率满足以下关系:n(r0)n(r1)n(r2)n(r3)由于光都是由光密介质向光疏介质传播n其入射
10、角将会逐渐增大,即有1 2345第二十三页,讲稿共九十三页哦(1)光纤接收角分析N层的渐变型光纤的导光条件即光纤端面的入射角必须满足条件是什么?光线最迟也必须在N层与包层界面上发生全反射。根据光线的折射和全反射定律有:n(r0)sin1=n(r1)sin2=n(r)sin (4.6)同理得出:n(r0)sin(900-z0)=n(r1)sin(900-z1)=n(r)sin(900-z)即n(r0)cosz0=n(r1)cosz1=n(r)cosz 第二十四页,讲稿共九十三页哦射线上任一点符合下列关系:n(r0)cosz0=n(r)cosz 在转析点A处,射线与光纤轴平行,则cosz=1,n(
11、r)=n2,n2为包层的折射率 n(r0)cosZ0=n2,cosz0=n2/n(r0)(2)数值孔径NA(r)?设z0所对应为最大入射角 sin=n(r0)sinz0=(2.7)第二十五页,讲稿共九十三页哦光纤的本地数值孔径在渐变折射率光纤中,相对折射指数差定义为其中n(0),n2分别是r=0处和芯子界面上的折射率 第二十六页,讲稿共九十三页哦光纤端面所能收集到的光功率将依赖本地数值孔径。设纤芯处和离轴线为r处的功率密度各为P(0)、P(r),则有中心点垂直入射(r0=0)的数值孔径NA(0)为最大数值孔径:第二十七页,讲稿共九十三页哦波动理论又称为模式理论用来严格分析光纤的导光原理.运用波
12、动理论的目的:求出光场的表达示,再用电磁场理论找出哪些模式光可以在光纤里传输.2.2.2 用波动理论分析光纤的传输原理用波动理论分析光纤的传输原理第二十八页,讲稿共九十三页哦2.2.2 2.2.2 用波动理论分析光纤的导光原理用波动理论分析光纤的导光原理n先设法解出光波导中场的纵向分量Ez、Hz,再解出各个横向场分量Er、E、Hr、H。n式中,Ez 为电场在z轴的分量。选用圆柱坐标系(r、z),使z轴与光纤中心轴线一致,将(4.1)式在圆柱坐标中展开,得到电场的z分量Ez的波动方程为:n1标量解法 第二十九页,讲稿共九十三页哦(1)将Ey写成三个变量乘积形式,即设试探函数为 设试探函数为 导波
13、沿光纤轴向变化规律 导波沿圆周方向的变化规律 为导波沿r方向的变化规律(2)根据物理概念,写出()和Z(z)的形式第三十页,讲稿共九十三页哦(3)求出R(r)的形式 考虑纤芯和包层中的折射率分别为n1和n2,在纤芯中应为振荡解,故其解取贝塞尔函数;在包层中部应是衰减解,故其解取第二类修正修正的贝塞尔函数解。于是R(r)可写为:式中,Jm为m阶贝塞尔函数;Km为m阶第二类(修正)贝塞尔函数。这两种函数的曲线如图4-9所示。U/aw/a第三十一页,讲稿共九十三页哦整理变为:利用光纤的边界条件可确定式中的常数。首先根据边界条件找出A1,A2之间的关系。在r=a处,因,可得A1Jm(U)=A2Km(W
14、)=A,将此式代人(2.16)式中,得:得 (2.16)(4)Ey的标量解 第三十二页,讲稿共九十三页哦2标量解的特征方程标量解的特征方程,可由边界条件得出。在r=a处,令Ez1=Ez2,忽略n1和n2之间的微小差别,即令n1=n2,可得第三十三页,讲稿共九十三页哦3标量模及其特性(1)大V值(远离截止)情况下U 值n光纤中的U和W值与V值有关,光纤的V值越大,传输的模式量越多,越不容易截止.n在极限情况下,V表示场完全集中在纤芯中,在包层中的场为零。因V=2n1(2)1/2a/0,所以有(a/0)。此时光波相当于在折射率为n1的无限大空间中传播,其相位常数k0n1于是有:第三十四页,讲稿共九
15、十三页哦将其代入(2.20-a)可得相应情况下的特征方程(W 条件下)U Jm+1(U)/Jm(U)=WK m+1(W)/Km(W)可简化 Jm(U)=0 P.73图3-10(a)从此式即可确定远离截止情况时的U值U=mn式中,mn代表m阶贝塞尔函数的第n个根 第三十五页,讲稿共九十三页哦n m 01212.4053.8325.13625.5207.0168.41738.65410.17311.619表2.4 大V值情况下的导行LPmn模的U值 对于一对m、n值,就有一确定的U值,从而就有确定的W及值。对应着一确定的场分布和传输特性。这个独立的场分布就叫做光纤中的一个模式。称这种模为标量模,记
16、作LPmn模。LP是线偏振的意思。LP01 U01=2.405 W,;LP11 U11=3.832 W,;LP21 U21=5.136 W,;第三十六页,讲稿共九十三页哦在模LPmn模表示中,m、n值有明确的物理意义,它们表示对应模式的场在横截面上的分布规律。如其圆周及半径方向的分布规律各为:电场(光场)在圆周方向按余弦规律变化:当m=0时,圆周上电场无变化当m=1时 在 在0-2沿圆周出现1对最大值。m=2?-依次类推。LP0nLP1n第三十七页,讲稿共九十三页哦电场沿半径方向,按贝塞尔函数规律变化:以m=0的LP0n模为例,其场沿r 方向变化为:LP01模,U=01=2.405,在r=0处
17、,R(r)=1而在r=a 处,沿变化如图4-12LP02模,U=02=5.5201,在r=0处,R(r)=1,而在r=a 处,在r=0.4357a处,沿r的变化如图4-10(b)所示。第三十八页,讲稿共九十三页哦图图2-15 LP0n模的场沿半径的变化模的场沿半径的变化第三十九页,讲稿共九十三页哦(2)LPmn模的截止条件Vc和单模传输条件 n截止的概念:当光纤中导波变为辐射模时,认为导波截止.当W 时,导波的场在纤芯外衰减的.当W0时,导波截止(相当于射线理论中1c)导波辐射.截止临界状态:Wc=W=0,由于V2=U2+W2 Vc2=Uc2+Wc2=Uc2 若求得UcVc称为归一化的截止频率
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