光纤通信的物理学基础PPT讲稿.ppt
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1、光纤通信的物理学基础1第1页,共40页,编辑于2022年,星期四目目 录录第第1 1章章 光纤通信概述光纤通信概述第第2 2章章 光纤的物理学基础光纤的物理学基础第第3 3章章 光纤光纤第第4 4章章 光源和光发射机光源和光发射机第第5 5章章 光检测器和光接收机光检测器和光接收机第第6 6章章 光纤通信系统与工程光纤通信系统与工程第第7 7章章 SDHSDH技术技术第第8 8章章 光放大和色散补偿技术光放大和色散补偿技术第第9 9章章 波分复用技术波分复用技术第第1010章章 光纤通信的高新技术光纤通信的高新技术2第2页,共40页,编辑于2022年,星期四2.1 2.1 光的本质光的本质 2
2、.2 2.2 光的反射、折射和全反射光的反射、折射和全反射2.3 2.3 波动光学波动光学2.4 2.4 光的吸收、色散和散射光的吸收、色散和散射2.5 2.5 激光原理激光原理 第第2 2章章 光纤通信的物理学基础光纤通信的物理学基础本章内容本章内容3第3页,共40页,编辑于2022年,星期四2.1 2.1 光的本质光的本质(1 1)光线是直线传播的)光线是直线传播的 利用全反射性质可以让光线沿着管道传播利用全反射性质可以让光线沿着管道传播(2 2)光具有波动性)光具有波动性 具有干涉、衍射和偏振等现象具有干涉、衍射和偏振等现象 用电磁场理论解释用电磁场理论解释(3 3)光的量子性)光的量子
3、性 具有吸收、色散和散射等现象具有吸收、色散和散射等现象 用量子力学理论解释用量子力学理论解释 一束光波就是一束光子流,光子不但具有能量一束光波就是一束光子流,光子不但具有能量E E 和动量和动量p p ,还具有波长,还具有波长和频率和频率:光是电磁波,具有波动性和粒子性光是电磁波,具有波动性和粒子性第第2 2章章 光纤通信的物理学基础光纤通信的物理学基础4第4页,共40页,编辑于2022年,星期四2.1 2.1 光的本质光的本质光电效应光电效应1 1、每种金属都有一个确定的截止频率、每种金属都有一个确定的截止频率0,当入射光的频率,当入射光的频率低于低于0时,不论入射光多强,照射时间多长,都
4、不能从金时,不论入射光多强,照射时间多长,都不能从金属中释放出电子。属中释放出电子。2、对于频率高于、对于频率高于0的入射光,从金属中释放出的电子的最的入射光,从金属中释放出的电子的最大动能与入射光的强度无关,只与光的频率有关。频率越高大动能与入射光的强度无关,只与光的频率有关。频率越高释放出的电子的动能就越大。释放出的电子的动能就越大。3、对于频率高于、对于频率高于0的入射光,即使入射光非常微弱,照射的入射光,即使入射光非常微弱,照射后也能立即释放出电子。后也能立即释放出电子。第第2 2章章 光纤通信的物理学基础光纤通信的物理学基础5第5页,共40页,编辑于2022年,星期四2.2 2.2
5、光的反射、折射和全反射光的反射、折射和全反射当光从光密介质射入光疏介质时,且入射角大于当光从光密介质射入光疏介质时,且入射角大于临界角时,将发生光的全反射现象。临界角时,将发生光的全反射现象。第第2 2章章 光纤通信的物理学基础光纤通信的物理学基础6第6页,共40页,编辑于2022年,星期四2.3 2.3 波动光学波动光学1 1、光的电磁理论、光的电磁理论18651865年麦克斯韦在总结前人实验的基础上,得出麦克斯韦方年麦克斯韦在总结前人实验的基础上,得出麦克斯韦方程组程组(描写电磁场分布变化规律的一组微分方程描写电磁场分布变化规律的一组微分方程),并预并预言电磁波的存在。言电磁波的存在。电磁
6、场理论指出光是一种电磁波。电磁场理论指出光是一种电磁波。通常所说的可见光的波长范围在通常所说的可见光的波长范围在0.40.40.76m0.76m之间,而之间,而常用的光纤通信系统工作在近红外区,波长为常用的光纤通信系统工作在近红外区,波长为0.80.81.8m1.8m,对应的频率为,对应的频率为167167375THz375THz。第第2 2章章 光纤通信的物理学基础光纤通信的物理学基础7第7页,共40页,编辑于2022年,星期四真空中的电磁波具有以下性质:真空中的电磁波具有以下性质:(1)(1)电磁波是横波电磁波是横波(2)E(2)E 和和 H H 同相位同相位(3)E(3)E 和和 H H
7、 幅值成正比幅值成正比(4)(4)电磁波的传播速度与光相同,表明光波也是一种电磁波电磁波的传播速度与光相同,表明光波也是一种电磁波(5)(5)电磁场的能量和能流可以用能量密度和能流密度来描述电磁场的能量和能流可以用能量密度和能流密度来描述 2.3 2.3 波动光学波动光学第第2 2章章 光纤通信的物理学基础光纤通信的物理学基础8第8页,共40页,编辑于2022年,星期四2.3 2.3 波动光学波动光学2、光的干涉、光的干涉1 1)光的相干性)光的相干性光矢量:在光波中,产生感光作用与生理作用的主要光矢量:在光波中,产生感光作用与生理作用的主要是电场强度是电场强度E E,所以电矢量,所以电矢量E
8、 E称为光矢量。称为光矢量。由频率相同,振动方向相同,相位相同或相位差保持恒由频率相同,振动方向相同,相位相同或相位差保持恒定的两个相干波源所发出的波是相干波定的两个相干波源所发出的波是相干波,在两束相干波,在两束相干波相遇的区域里,有些点振动始终加强,有些点的振动始相遇的区域里,有些点振动始终加强,有些点的振动始终减弱或完全抵消,即产生干涉现象终减弱或完全抵消,即产生干涉现象第第2 2章章 光纤通信的物理学基础光纤通信的物理学基础9第9页,共40页,编辑于2022年,星期四2)获得相干光的基本方法)获得相干光的基本方法将一光源上同一点发出的光波分成两束,使它们经将一光源上同一点发出的光波分成
9、两束,使它们经过不同的传播,然后在某一空间区域相遇,发生迭加。过不同的传播,然后在某一空间区域相遇,发生迭加。在此过程中,将在此过程中,将每一个波列光都分成两个频率相同、震每一个波列光都分成两个频率相同、震动方向相同、相位差恒定的波列动方向相同、相位差恒定的波列,则这两个波列就是相,则这两个波列就是相干光。通常用下列两种方法获得相干光:干光。通常用下列两种方法获得相干光:分波振面法分波振面法分振幅法分振幅法2.3 2.3 波动光学波动光学第第2 2章章 光纤通信的物理学基础光纤通信的物理学基础10第10页,共40页,编辑于2022年,星期四2.3 2.3 波动光学波动光学3)光的干涉规律)光的
10、干涉规律 如果两束相干光都在同一媒质(如空气)中传播,如果两束相干光都在同一媒质(如空气)中传播,则两束相干光之间的相位差完全由它们所经过的则两束相干光之间的相位差完全由它们所经过的几何几何路程路程差差r2-r1来确定,即来确定,即如果光通过不同媒质时,光波的波长将随媒质不同如果光通过不同媒质时,光波的波长将随媒质不同而变化,所以两相干光之间的相位差就不能只由它们而变化,所以两相干光之间的相位差就不能只由它们的几何路程来决定。而由它们的的几何路程来决定。而由它们的光程差光程差来决定。来决定。第第2 2章章 光纤通信的物理学基础光纤通信的物理学基础11第11页,共40页,编辑于2022年,星期四
11、2.3 2.3 波动光学波动光学3)光的干涉规律)光的干涉规律几何路程与光程的区别:几何路程与光程的区别:在经典光学理论中:在经典光学理论中:光的光的几何路程几何路程是由光所经过的光学器件的距离决定的是由光所经过的光学器件的距离决定的,而而光程光程是由光的几何路程和光所经过的介质特性是由光的几何路程和光所经过的介质特性(折射率折射率)决定决定的的。第第2 2章章 光纤通信的物理学基础光纤通信的物理学基础12第12页,共40页,编辑于2022年,星期四光程与光程差光程与光程差两束光波在媒质中传播时其相位差为两束光波在媒质中传播时其相位差为则则nr叫做光程。相当于把光在不同媒质中的传播都折叫做光程
12、。相当于把光在不同媒质中的传播都折算成光在真空中传播。算成光在真空中传播。当两束相干光在不同媒质传播时,当两束相干光在不同媒质传播时,对干涉加强对干涉加强(亮纹亮纹)和减弱和减弱(暗纹暗纹)条件起决定作用不是这两束光的几何路程条件起决定作用不是这两束光的几何路程差,而是光程差差,而是光程差。且满足如下规律:。且满足如下规律:(干涉加强)(干涉加强)(干涉减弱)(干涉减弱)第第2 2章章 光纤通信的物理学基础光纤通信的物理学基础13第13页,共40页,编辑于2022年,星期四光的干涉应用光的干涉应用 薄膜干涉原理在镀膜技术中的应用主要有薄膜干涉原理在镀膜技术中的应用主要有4 4个方面:个方面:1
13、 1、是利用薄膜反射时,使某些波长的光因干涉而减弱,以增、是利用薄膜反射时,使某些波长的光因干涉而减弱,以增加透射光的强度,这种薄膜称为增透膜。加透射光的强度,这种薄膜称为增透膜。2 2、是利用薄膜表面反射时,使某些波长的光因干涉而加强,、是利用薄膜表面反射时,使某些波长的光因干涉而加强,以减少透射光的强度,这种薄膜称为增反膜。以减少透射光的强度,这种薄膜称为增反膜。3 3、用于制作激光器的谐振腔。、用于制作激光器的谐振腔。4 4、制作高分辨率的光谱仪器用于分析光谱线的精细结构。、制作高分辨率的光谱仪器用于分析光谱线的精细结构。第第2 2章章 光纤通信的物理学基础光纤通信的物理学基础14第14
14、页,共40页,编辑于2022年,星期四1)光的衍射现象)光的衍射现象 光波能绕过障碍物继续传播的现象叫光的衍射。光波能绕过障碍物继续传播的现象叫光的衍射。当障碍物的线度和光的波长可以相比时就会发生光的当障碍物的线度和光的波长可以相比时就会发生光的衍射现象。衍射现象。利用光的衍射现象可以制作光网络中的光学器件,利用光的衍射现象可以制作光网络中的光学器件,例如分光器、波分复用器、波分解复用器等。例如分光器、波分复用器、波分解复用器等。2.3 2.3 波动光学波动光学2、光的衍射、光的衍射第第2 2章章 光纤通信的物理学基础光纤通信的物理学基础15第15页,共40页,编辑于2022年,星期四4、光的
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