光纤和光缆介绍PPT讲稿.ppt
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1、光纤和光缆介绍光纤和光缆介绍第1页,共95页,编辑于2022年,星期五1.光纤具有何种结构?2.光在光纤中如何传播?3.光纤是由何种材料制作的?4.光纤是如何制造的?5.多根光纤是如何组装成光缆?与光纤有关的问题与光纤有关的问题第2页,共95页,编辑于2022年,星期五n2.1 基本光学定义和定律基本光学定义和定律n2.2 光纤的结构与类型光纤的结构与类型n2.3 光纤的光学特性光纤的光学特性n2.4 光纤光纤光缆光缆制造技术制造技术n2.5 导波原理导波原理第3页,共95页,编辑于2022年,星期五2.1 基本光学定义和定律基本光学定义和定律n光在均匀介质中是沿直线传播直线传播的,其传播速度
2、为:v=c/n 式中:c2.997105km/s,是光在真空中的传播速度;n是介质的折射率。n 常见物质的折射率:空气 1.00027;水 1.33;玻璃(SiO2)1.47;钻石 2.42;硅 3.5n折射率大的媒介称为光密媒介,反之称为光疏媒介n光在不同的介质中传输速度不同第4页,共95页,编辑于2022年,星期五 光的反射定律:光的反射定律:当一束光线按某一角度射向一块平面镜时,它会从镜面按另一角度反跳出去。光的这种反跳现象叫做光的反射,射向镜面的光叫入射光,从镜面反跳出去的光叫反射光反射光线位于入射光线和法线所决定的平面内,反射光线和入射光线处于法线的两侧,且反射角等于入射角:qin=
3、qr第5页,共95页,编辑于2022年,星期五折射光线位于入射光线和法线所决定的平面内,折射光线和入射光线位于法线的两侧,且满足:n1 sin1=n2 sin2光的折射定律光的折射定律 (Snell(Snell定律定律 )空气玻璃光从光密媒质折射到光疏媒质折射角大于入射角第6页,共95页,编辑于2022年,星期五n1 sin1=n2 sin212入射光线折射光线法线n1n2n1 n2第7页,共95页,编辑于2022年,星期五全全反反射射现现象象 :在某种条件下,光线被关在一种介质中,不射到另一种介质中的现象。0法线n1n2n1 n212341342临界角0:折射角为90时的入射角sino=n2
4、/n1全反射条件全反射条件:(1)n1 n2 (2)入入 o第8页,共95页,编辑于2022年,星期五2.2 光纤的结构与类型光纤的结构与类型2.2.1 光纤的结构光纤的结构 光纤(Optical Fiber,OF)就是用来导光的透明介质纤维,一根实用化的光纤是由多层透明介质构成的,一般可以分为三部分:折射率较高的纤芯、折射率较低的包层和外面的涂覆层。第9页,共95页,编辑于2022年,星期五光纤结构示意图光纤结构示意图第10页,共95页,编辑于2022年,星期五纤芯:纤芯位于光纤的中心部位。直径d1=4m50m,单模光纤的纤芯为4m10m,多模光纤的纤芯为50m。纤芯的成分是高纯度SiO2,
5、掺有极少量的掺杂剂(如GeO2,P2O5),作用是提高纤芯对光的折射率(n1),以传输光信号。包层:包层位于纤芯的周围。直径d2=125m,其成分也是含有极少量掺杂剂的高纯度SiO2。而掺杂剂(如B2O3)的作用则是适当降低包层对光的折射率(n2),使之略低于纤芯的折射率,即n1n2,它使得光信号封闭在纤芯中传输。第11页,共95页,编辑于2022年,星期五涂覆层:光纤的最外层为涂覆层,包括一次涂覆层,缓冲层和二次涂覆层。n 一次涂覆层一般使用丙烯酸酯、有机硅或硅橡胶材料;n 缓冲层一般为性能良好的填充油膏;n 二次涂覆层一般多用聚丙烯或尼龙等高聚物。涂覆的作用是保护光纤不受水汽侵蚀和机械擦伤
6、,同时又增加了光纤的机械强度与可弯曲性,起着延长光纤寿命的作用。涂覆后的光纤其外径约1.5mm。通常所说的光纤为此种光纤。第12页,共95页,编辑于2022年,星期五2.2.2 光纤的类型光纤的类型 光纤的分类方法很多,既可以按照光纤截面折射率分布来分类,又可以按照光纤中传输模式数的多少、光纤使用的材料或传输的工作波长来分类。第13页,共95页,编辑于2022年,星期五1.按传输模式的数量分类 按光纤中传输的模式数量,可以将光纤分为多模光纤(Multi-Mode Fiber,MMF)和单模光纤(Single Mode Fiber,SMF)。多模光纤和单模光纤是由光纤中传输的模式数决定的,判断一
7、根光纤是不是单模传输,除了光纤自身的结构参数外,还与光纤中传输的光波长有关。第14页,共95页,编辑于2022年,星期五高次模高次模基模基模低次模低次模 在光纤的受光角内,以某一角度射入光纤断面,并能在光纤纤芯-包层交界面上产生全反射的传播光线,就可以称为一个光的传播模式。第15页,共95页,编辑于2022年,星期五n多模光纤:多模光纤:顾名思义,多模光纤就是允许多个模式在其中传输的光纤,或者说在多模光纤中允许存在多个分离的传导模。n优优点点:芯径大,容易注入光功率,可以使用LED作为光源n缺点:缺点:存在模间色散,只能用于短距离传输模间色散:模间色散:每个模式在光纤中传播速度不同,导致光脉冲
8、在不同模式下的能量到达目的的时间不同,造成脉冲展宽第16页,共95页,编辑于2022年,星期五n单模光纤:单模光纤:只能传输一种模式的光纤称为单模光纤。n优优点点:单模光纤只能传输基模(最低阶模),它不存在模间时延差,因此它具有比多模光纤大得多的带宽,这对于高码速长途传输是非常重要的。n缺点:缺点:芯径小,较多模光纤而言不容易进行光耦合,需要使用半导体激光器激励。第17页,共95页,编辑于2022年,星期五单模光纤和多模光纤单模光纤和多模光纤一根光纤是不是单模传输,与(1)光纤自身的结构参数和(2)光纤中传输的光波长有关。当光纤的几何尺寸(主要是芯径d)远大于光波波长时(约1m),光纤传输的过
9、程中会存在着几十种乃至几百种传输模式,即多多模传输模传输。当光纤的几何尺寸(主要是芯径d)较小,与光波长在同一数量级,如芯径d在4m10m范围,这时,光纤只允许一种模式(基模)在其中传播,即单模传输单模传输。其余的高次模全部截止。因此,对于给定波长,单模光纤的芯径要比多模光纤小。例如,对于常用的通信波长(1550 nm),单模光纤芯径为812 mm,而多模光纤芯径 50 mm。第18页,共95页,编辑于2022年,星期五2.按光纤截面上折射率分布分类按照截面上折射率分布的不同可以将光纤分为阶跃型光纤(Step-Index Fiber,SIF)和渐变型光纤(Graded-Index Fiber,
10、GIF),其折射率分布如图所示。第19页,共95页,编辑于2022年,星期五光纤的折射率分布光纤的折射率分布第20页,共95页,编辑于2022年,星期五 阶跃型光纤是由半径为a、折射率为常数n1的纤芯和折射 率 为 常 数n2的 包 层 组 成,并 且 n1n2,n1=1.4631.467,n2=1.451.46。渐变型光纤与阶跃型光纤的区别在于其纤芯的折射率不是常数,而是随半径的增加而递减直到等于包层的折射率。第21页,共95页,编辑于2022年,星期五渐变型光纤的折射率变化可以用折射率沿半径的分布函数n(p)来表示。特点:降低了模间色散(或多径色散)特点:降低了模间色散(或多径色散)沿着轴
11、心传播的光经历的路程短但折射率高,沿纤芯外层传播的光路程长但折射率低。第22页,共95页,编辑于2022年,星期五3.按ITU-T建议分类 G.652光纤光纤(常规单模光纤常规单模光纤)在1310 nm工作时,理论色散值为零 在1550 nm工作时,传输损耗最低G.653光纤光纤(色散位移光纤色散位移光纤)零色散点从1310 nm移至1550 nm,同时1550 nm处 损耗最低G.654光纤光纤(衰减最小光纤衰减最小光纤)纤芯纯石英制造,在1550 nm处衰减最小(仅0.185 dB/km),用于长距离海底传输G.655光纤光纤(非零色散位移光纤非零色散位移光纤)引入微量色散抑制光纤非线性,
12、适于长途传输第23页,共95页,编辑于2022年,星期五 按套塑可以将光纤分为松套光纤和紧套光纤。紧套光纤就是在一次涂覆的光纤上再紧紧地套上一层尼龙或聚乙烯等塑料套管,光纤在套管内不能自由活动。松套光纤,就是在光纤涂覆层外面再套上一层塑料套管,光纤可以在套管中自由活动。套塑光纤结构4.4.按按套塑按按套塑(二次涂覆层二次涂覆层)分类分类第24页,共95页,编辑于2022年,星期五5.按光纤的工作波长分类按光纤的工作波长分类 按光纤的工作波长可以将光纤分为短波长光纤、长波长光纤和超长波长光纤。短波长光纤的波长为0.85m(0.8m0.9m)长波长光纤的波长为1.3m1.6m,主要有1.31m和1
13、.55m两个窗口。现在实用的石英光纤通常有以下三种:阶跃型多模光纤、渐变型多模光纤和阶跃型单模光纤。第25页,共95页,编辑于2022年,星期五2.2.3 光纤中光的传播光纤中光的传播 一束光线从光纤的入射端面耦合进光纤时,光纤中光线的传播分两种情形:一种情形是光线始终在一个包含光纤中心轴线的平面内传播,并且一个传播周期与光纤轴线相交两次,这种光线称为子午射线,那个包含光纤轴线的固定平面称为子午面;另一种情形是光线在传播过程中不在一个固定的平面内,并且不与光纤的轴线相交,这种光线称为斜射线。第26页,共95页,编辑于2022年,星期五子午射线在阶跃折射率光纤和渐变折射率光纤的传播轨迹分别如图所
14、示。光在阶跃折射率多模光纤中的传播光在渐变折射率多模光纤中的传播第27页,共95页,编辑于2022年,星期五子午射线子午射线在单模光纤中的传播轨迹在单模光纤中的传播轨迹子午射线的传播过程始终在一个子午面内,因此可以在二维的平面内来分析,很直观。第28页,共95页,编辑于2022年,星期五斜射线在光纤中的传播斜射线在光纤中的传播斜射线的传播过程不在单一平面内,要追踪斜光线则更为困难。第29页,共95页,编辑于2022年,星期五2.3 光纤的光学特性光纤的光学特性 光纤的光学特性有折射率分布、最大理论数值孔径、模场直径及截至波长等。第30页,共95页,编辑于2022年,星期五 光纤折射率分布,可用
15、下式表示:光纤折射率分布,可用下式表示:其中,其中,n1为纤芯折射率,为纤芯折射率,n2为包层折射率,为包层折射率,a为芯半径,为芯半径,r为离开纤为离开纤芯中心的径向距离,芯中心的径向距离,为相对折射率差,为相对折射率差,=(n1 n2)/n1。多模光纤的折射率分布,决定光纤带宽和连接损耗,单模光纤的折射多模光纤的折射率分布,决定光纤带宽和连接损耗,单模光纤的折射率分布,决定工作波长的选择。率分布,决定工作波长的选择。1.1.折射率分布折射率分布第31页,共95页,编辑于2022年,星期五2.2.最大入射角最大入射角折射光线n根据Snell定理,子午光线产生内全反射的最小入射角满足:空气的最
16、小入射角满足:所有以小于最小入射角投射到光纤端面的光线都将进入纤芯,并在纤芯包层界面上被内全反射。第32页,共95页,编辑于2022年,星期五 最大理论数值孔径的定义为:其中,n1为阶跃光纤均匀纤芯的折射率(梯度光纤为纤芯中心的最大折射率),n2为均匀包层的折射率。D=(n2 n1)/n1为纤芯-包层相对折射率差.光纤的数值孔径(NA)是一个小于1的无量纲的数,其值通常在0.14到0.50之间。数值孔径对光源耦合效率、光纤损耗、弯曲的敏感性以及带宽有着密切的关系,数值孔径大有利于光耦合。但是数值孔径太大的光纤模畸变加大,使得通信带宽较窄。3.3.最大理论数值孔径(最大理论数值孔径(NamaxN
17、amax)-阶跃光纤阶跃光纤第33页,共95页,编辑于2022年,星期五光纤的数值孔径光纤的数值孔径 梯度光纤梯度光纤折射率分布其中n1为轴心上的折射率,n2为包层折射率。在离纤芯距离r处的数值孔径为:其中NA(0)为轴心上的数值孔径第34页,共95页,编辑于2022年,星期五光纤的数值孔径光纤的数值孔径 梯度光纤梯度光纤第35页,共95页,编辑于2022年,星期五 模场直径是指描述单模光纤中光能集中程度的参量。有效面积与模场直径的物理意义相同,通过模场直径可以利用圆面积公式计算出有效面积。模场直径越小,通过光纤横截面的能量密度就越大。当通过光纤的能量密度过大时,会引起光纤的非线性效应,造成光
18、纤通信系统的光信噪比降低,影响系统性能。因此,对于传输光纤而言,模场直径(或有效面积)越大越好。4.4.模场直径和有效面积模场直径和有效面积第36页,共95页,编辑于2022年,星期五模场直径示意图模场直径示意图第37页,共95页,编辑于2022年,星期五 理论上的截止波长是单模光纤中光信号能以单模方式传播的最理论上的截止波长是单模光纤中光信号能以单模方式传播的最小波长。小波长。截止波长条件可以保证在最短光缆长度上单模传输,并且可以截止波长条件可以保证在最短光缆长度上单模传输,并且可以抑制高次模的产生或可以将产生的高次模噪声功率代价减小到完全抑制高次模的产生或可以将产生的高次模噪声功率代价减小
19、到完全可以忽略的地步。可以忽略的地步。注:几何特性、光学特性影响光纤的连接质量,施工对它们不产生变化,注:几何特性、光学特性影响光纤的连接质量,施工对它们不产生变化,而传输特性则相反,它不影响施工,但施工对传输特性将产生直接的影响。而传输特性则相反,它不影响施工,但施工对传输特性将产生直接的影响。5.5.截止波长截止波长第38页,共95页,编辑于2022年,星期五2.4 光纤光缆制造技术光纤光缆制造技术选材的准则:1.能拉长、拉细、具有一定的柔韧性、可卷绕2.在特定波长损耗低3.能使纤芯的折射率略高于包层,满足波导条件按材料分类:1.无源玻璃纤维;2.有源玻璃纤维;3.塑料纤维2.4.1 光纤
20、材料光纤材料第39页,共95页,编辑于2022年,星期五无源玻璃纤维无源玻璃纤维玻璃纤维的主材:SiO2-物理和化学稳定性好-对通信光波段的透明性好折射率差的引入:通过在SiO2中掺入不同杂质增加非线性效应:通过掺入硫属元素GeO2-SiO2纤芯,SiO2包层P2O5-SiO2纤芯,SiO2包层SiO2纤芯,B2O3-SiO2包层在0.28m具有极低损耗nSiO2中掺GeO2或P2O5,折射率增加nSiO2中掺氟或B2O3,折射率减小典型组合:1、GeO2-SiO2纤芯,SiO2包层2、P2O5-SiO2纤芯,SiO2包层3、SiO2纤芯,B2O3-SiO2包层4、GeO2-B2O3-SiO2
21、纤芯,B2O3-SiO2包层第40页,共95页,编辑于2022年,星期五卤化物玻璃纤维卤化物玻璃纤维红外光纤(氟化物光纤)红外光纤(氟化物光纤):低损耗范围:0.28m,最低损耗窗口:2.55 m,理论最小损耗:0.010.001dB/km。缺点:不成熟,性能不稳定有源玻璃纤维有源玻璃纤维掺稀土光纤:掺稀土光纤:在SiO2中掺入稀土元素实现光放大(或吸收),如:掺铒光纤(EDF)、掺钕光纤。硫属化合物玻璃纤维硫属化合物玻璃纤维非线性光纤:非线性光纤:用作非线性光学器件。如:As40S58Se2纤芯As2S3包层第41页,共95页,编辑于2022年,星期五塑料光纤(塑料光纤(POF)参数有机玻璃
22、POFPMMA POF加氟聚合物POFPFP POF纤芯直径0.4mm0.1250.3mm包层直径1mm0.250.6mm数值孔径0.250.2损耗150dB/km 650nm6080dB/km 6501300nm带宽2.5Gb/s,100km2.5Gb/s,300km特点:特点:n更好的韧性、更耐用,可用于环境恶劣的场合n低成本、低续接成本n损耗比玻璃纤维高,一般用于短距离传输n使用范围还十分有限,主要用于接入网第42页,共95页,编辑于2022年,星期五2.4.2 光纤制造光纤制造两种基本方法1.直接熔化法:按传统制造玻璃的工艺将处在熔融状态的石英玻璃的纯净 组分直接制造成光纤2.汽相氧化
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- 光纤 光缆 介绍 PPT 讲稿
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