光纤的特性精选PPT.ppt
《光纤的特性精选PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光纤的特性精选PPT.ppt(27页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、关于光纤的特性第1页,讲稿共27张,创作于星期日4.1光纤的传输特性光纤的传输特性 作为一种传输介质,光纤不可避免地要对其中光信号的传输产生作用与影响,这就是光纤的传输特性。它主要包括:光纤传输的模式及相关效应,光纤的损耗,光纤的色散与带宽特性,单模光纤的偏振特性,以及高功率条件下的非线性效应。其中,光纤中传输的模式问题已在第3章中详细讨论过,本节将讨论其余的传输特性。一般而言,光纤介质将使在其中传输的光信号质量劣化,引起光信号质量劣化的几种重要效应是损耗、色散、偏振和非线性效应。深人了解这些特性对各种应用尤其是光纤通信与传感的影响十分重要。第2页,讲稿共27张,创作于星期日4.1.1光纤的损
2、耗特性光纤的损耗特性 光纤损耗是光纤最重要的传输特性与指标之一,在光纤通信系统中,损耗在很大程度上决定了传输系统的最大无中继距离。在光纤通信发展的前期,损耗是制约光纤通信系统发展的最重要因索之一1.光纤损耗的定义与计算 光纤损耗(或称衰减)使光纤中传输的光信号的强度随距离的增加而减弱。光纤损耗量度的是输出光相对于输人光的损耗量。总损耗是所有损耗之和,造成光信号在光纤中传输损耗的主要因索有:光纤材料的吸收损耗、散射损耗、弯曲或微弯损耗(导致光泄漏)以及光纤连接与祸合的损耗。其中,祸合损耗只发生在光纤端面;由于吸收及散射均具有均匀性和累加性,即它们的影响将随着光纤长度的增加而增强,因而光纤的损耗亦
3、具有累加性。第3页,讲稿共27张,创作于星期日对于长距离传输的光纤系统,祸合损耗显得不那么重要,吸收与散射损耗则占有更大的比例;而对于短距离传输的光纤系统,则光纤吸收与散射损耗要比端面祸合损耗小得多。整个光纤传输讨程中的急福耗等干吸收、散射与光藕合辐射之和。若将初始光功率发送到光纤中,设P为祸合损耗的光功率,则能进人光纤的光功率为P0-P0在光纤传输中,由于吸收及散射损耗造成单位长度光纤的衰减系数为A,则光纤中长度L(以cm为单位)处的光功率P(L)可表示为第4页,讲稿共27张,创作于星期日 若上式中单位长度光纤的衰减系数A以单位长度光纤的吸收损耗系数 与散射损耗系数s之和取代,则上式亦可表为
4、(4.2)上两式表明,影响光纤系统传输、透过性能的是总损耗。若仅从进人光纤的光功率考虑计算,即将光纤内的衰减与系统中的祸合损耗分开,则可以使光纤中损耗的计算简化。第5页,讲稿共27张,创作于星期日 在科学研究与工程实用中,通常用对数分贝的标度来定义、计算光纤的损耗(衰减)。如光纤长度为L,输人光功率为 ;输出光功率为 则损耗是量度输出与输人光功率比 的量。若采用对数分贝标度方法,则光纤的损耗(衰减)系数A可以用如下单位长度(km)光纤光功率衰减的分贝数来定义:dB/km (4.3)式中,“-”号表示光功率衰减,dB/km为光纤损耗的对数分贝标度单位,A值又可称为“特征损耗”。第6页,讲稿共27
5、张,创作于星期日 对上式计算表明,若损耗为3 dB,则表明输出光功率为输人光功率的一半;10dB表示输出光功率为输人光功率的1000;20 dB则表示输出光功率仅为输人光功率的100。总之每增加10dB的损耗,输出就减少到原输出光功率的1/10。表2.1给出了损耗分贝数与等效光功率比的常用典型值。表表4.1损耗的分贝数与等效光功率比的常用典型值损耗的分贝数与等效光功率比的常用典型值第7页,讲稿共27张,创作于星期日 采用以dB为单位表示损耗具有很多优点,例如若给出单位长度光纤的损耗系数A(dB/km),则L(km)长度光纤的总损耗为(4.4)另外,若光纤传输系统由几段不同的光纤组成,已知各段光
6、纤的损耗,则系统的总损耗可由下述和式计算:总损耗(dB)=(损耗)1(dB)+(损耗)2(dB)+(损耗)3(dB)+(4.5)总之,以dB为单位,可以变复杂的乘除运算为简单的加减运算,由输人光功率和已知的衰减系数求出输出光功率,从而大大简化信号光功率与损耗的计算。第8页,讲稿共27张,创作于星期日(4.6)为了方便表示光功率的绝对值,常以1 mW为基准的分贝数(即aY值)为单位,表示为dBm W(通常以缩写形式dBm表示),读做毫瓦分贝。若将此单位用做绝对功率值的相对量度单位,则P(mW)光功率以dBm表示则为:这样,则有10 mW为10 dBm;0.1 mW为-10 dBm;l nW为-6
7、0 dBm。因而若给定以dBm值形式表示的输人光功率Pin(dBm)值时,则由(4.7)式可求出输出光功率值Pout(dBm)式中Pi(dB)为光纤系统损耗,其值应为负值:(4.7)第9页,讲稿共27张,创作于星期日反之,若得到以dBm表示的出射光功率Pout(dBm),也可转换为以mW表示,则需对上式做逆运算,即有(4,8)2.光纤损耗产生的原因 以下以石英系通信光纤为代表进行分析。造成光纤传输损耗的主要因索包括材料的吸收损耗、散射损耗和弯曲等引起的辐射损耗。(1)光纤材料的吸收损耗 光波通过光纤材料时,一部分光能被吸收转换为热能而消耗。吸收损耗是光纤传输损耗的最主要因索之一。吸收损耗与光波
8、波长和材料成分有关。波长不同,吸收损耗大不相同。吸收损耗还与材料第10页,讲稿共27张,创作于星期日的成分密切相关,在某一波段范围,有些材料高度透明,如石英或光学玻璃;有些材料则吸收能力极强,如在玻璃中掺人少量杂质,可显著提高其在某些波长处的吸收能力。相反,设法除去这些杂质,则可制造出通信用的高透明低损耗光纤。根据产生的原因,吸收又分为本征吸收和非本征吸收(杂质吸收)。本征吸收损耗。本征吸收是光纤材料固有的吸收,吸收损耗与波长有关。在光波波长段,石英玻璃有两个主要的本征吸收机制(即吸收带)。其一是紫外吸收带,在高能激发下,构成光纤基质的石英材料产生紫外电子受激跃迁吸收带。紫外吸收主要在短波长区
9、,其吸收峰第11页,讲稿共27张,创作于星期日在0.16m处,其尾部延伸到光纤通信波段(0.8 1.6 mm),参见图4.1。在1.31.55m波段将引0.05 dB/km的损耗,对单模光纤必须设法消除;其二是红外吸收带,红外吸收是由于光子同石英分子振动之间交换能量造成的。对纯SiO2红外吸收带的三个谐振峰为9.1m,12.5m和21m其带尾向短波长的光纤通信的近红外波段1.5 1.7 m延伸。在 =1.55 m时,由红外吸收引起的损耗小于0.01 dB/km,因而其损耗影响很小,可忽略(参见图2.10但在长波段红外吸收的高损耗也同时制约了光纤通信的工作波段向更长波方向扩展。第12页,讲稿共2
10、7张,创作于星期日总之,本征吸收损耗是紫外与红外吸收两种因索共同作用的结果,0.8 1.7 m波段留下了一段低损耗的窗日区。非本征吸收(杂质吸收)损耗。一种重要的非本征吸收是杂质吸收。杂质吸收是由于材料不纯净和工艺不完善引人杂质而造成的损耗,影响严重的有两种:a.过渡金属离子()它们各有自己的吸收峰,如Cu离子的吸收峰为0.8m,Fe离子吸收峰为1.1m。杂质含量越,则损耗越严重。第13页,讲稿共27张,创作于星期日目前,控制吸收过渡金属离子的问题旱已解决。图图4.2石英材料中的氧氧根的吸收谱石英材料中的氧氧根的吸收谱第14页,讲稿共27张,创作于星期日(b)氢氧根离子()。由石英玻璃中水分子
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 光纤 特性 精选 PPT
限制150内