光纤结构波导原理及制造精选PPT.ppt
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1、关于光纤结构波导原理及制造第1页,讲稿共64张,创作于星期日2.12.1光纤的结构及分类光纤的结构及分类第2页,讲稿共64张,创作于星期日光纤组成及分类n光纤由三部分组成:纤芯、包层、涂覆层,且纤芯折射率大于包层折射率。n光纤的分类:按传输模式数分:单模光纤、多模光纤 按纤芯折射率径向分布分:阶跃光纤、渐变光 纤、三角型光纤、W型光纤等。第3页,讲稿共64张,创作于星期日 按光纤材料组成分:石英光纤、多组分玻璃光纤、液芯光纤、塑料光纤、氟化物光纤、硫硒碲化合物光纤等。按传输光的工作波长分:短波长光纤、长波长光纤、超长波长光纤。按用途分:通信光纤、军事上的高强度导弹用光纤、激光手术刀用的传能光纤
2、,内窥镜传像光纤等。第4页,讲稿共64张,创作于星期日图 2.1三种基本类型的光纤(a)阶跃型多模光纤;(b)渐变型多模光纤;(c)单模光纤 下图是三种基本的光纤结构示意图第5页,讲稿共64张,创作于星期日n 实用的光纤有单模光纤和多模光纤。由上图可以看到,多模光纤具有较大的纤芯直径和数值孔径,这样有利于提高光纤收集光功率的效率,广泛应用于图像传输和照明中。但芯径和数值孔径的增大也使得光纤模式色散增加,不利于通信。因此单模光纤成为一种理想长距离通信介质,它具有低损耗、频带宽、容量大、成本低、易于扩充等优点。第6页,讲稿共64张,创作于星期日2.22.2光纤传输原理光纤传输原理第7页,讲稿共64
3、张,创作于星期日n分析光波在光纤中传输可应用两种理论:波动理论和射线理论。n用波动理论分析了光波在阶跃折射率光纤中传播的模式特性,分析的方法比较复杂。n射线理论是一种近似的分析方法,但简单直观,对定性理解光的传播现象很有效,而且对光纤半径远大于光波长的多模光纤能提供很好的近似。第8页,讲稿共64张,创作于星期日l射线理论分析法将光线看成一条几何射线,用几何光学方法(折射和反射)分析其传播特性,其传光原理比较直观,易理解。适用于均匀多模光纤。对非均匀光纤,误差大;对单模光纤完全不适用。l波动理论分析法将光波按电磁场理论,用麦克斯韦方程组(波动方程)解析其传播特性。适用于均匀、非均匀、单模、多模光
4、纤任何一种光纤。l所采用分析方法的根据由2a/比值大小决定。2a/1时采用射线理论(近似分析法)2a与的大小可比拟时必须采用波动理论进行分析。第9页,讲稿共64张,创作于星期日 均匀折射率光纤的射线理论分析均匀折射率光纤的射线理论分析1.子午光线和斜光线2.可以把光纤中的光线分成两类。l子午光线:始终处在一个平面里,经过波导的中心轴线,在光纤纤芯与包层界面上作全反射,呈锯齿形,是平面折线。第10页,讲稿共64张,创作于星期日l斜光线:不在同一平面里,不经过光纤的中心轴线,但仍在光纤芯与包层的界面上作全反射,这种光线的范围是在边界面和焦散面之间,是空间折线。l斜光线的极限是焦散面与芯包层界面重合
5、,这时斜光线变成螺旋线。第11页,讲稿共64张,创作于星期日2.阶跃光纤中的子午光线分析第12页,讲稿共64张,创作于星期日a.数值孔径数值孔径数值孔径数值孔径N.A.(Numerical Aperture),是光纤的重要参数,用来计量,是光纤的重要参数,用来计量光纤接受光的特性。仅由光纤接受光的特性。仅由光纤的光纤的折射率折射率决定,而与光纤的几何尺寸决定,而与光纤的几何尺寸无关。数值孔径越大,则入射光线越容易进入光纤,形成导波。无关。数值孔径越大,则入射光线越容易进入光纤,形成导波。第13页,讲稿共64张,创作于星期日b.子午光线的几何程长子午光线的几何程长 几何程长:某光线在光纤中所传播
6、路程的长度。几何程长:某光线在光纤中所传播路程的长度。n总几何程长总几何程长()取决于光线的入射角、纤芯折射率和光纤长度,取决于光线的入射角、纤芯折射率和光纤长度,而与光纤直径无关。而与光纤直径无关。第14页,讲稿共64张,创作于星期日c.子午光线的反射次数子午光线的反射次数 n(,d)是入射角是入射角 和光纤直径的函数。和光纤直径的函数。第15页,讲稿共64张,创作于星期日d.弯曲光纤的光线传输分析弯曲光纤的光线传输分析 第16页,讲稿共64张,创作于星期日e.光纤入射端面倾斜时光线传输分析光纤入射端面倾斜时光线传输分析第17页,讲稿共64张,创作于星期日f.光纤出射端面倾斜时光线传输分析光
7、纤出射端面倾斜时光线传输分析第18页,讲稿共64张,创作于星期日g.圆锥形光纤的光线传输分析圆锥形光纤的光线传输分析第19页,讲稿共64张,创作于星期日3.阶跃光纤中斜光线的分析阶跃光纤中斜光线的分析第20页,讲稿共64张,创作于星期日2.3 2.3 光纤传输特性光纤传输特性第21页,讲稿共64张,创作于星期日1.光纤的衰减n光纤衰减是输出光相对于输入光的损耗量,总衰减是所有衰减之和。包括光纤耦合损耗、光纤内的吸收和散射损耗、弯曲损耗等。n总损耗(dB)=损耗(dB)1+损耗(dB)2+损耗(dB)3+n通信光纤中最重要的特性包括:衰减、光纤色散、非线性等。第22页,讲稿共64张,创作于星期日
8、 光纤的损耗在很大程度上决定了系统的光纤的损耗在很大程度上决定了系统的传输距离传输距离。在最一般的条件下,在光纤内传输的在最一般的条件下,在光纤内传输的光功率光功率P P随随距离距离z z的变化,的变化,可以用下式表示可以用下式表示 习惯上光纤的损耗用下式计算,用习惯上光纤的损耗用下式计算,用dBdBkmkm来表示,来表示,式中,式中,是损耗系数。设长度为是损耗系数。设长度为L(km)L(km)的光纤,输入光功率为的光纤,输入光功率为,根输出光功率应为,根输出光功率应为 第23页,讲稿共64张,创作于星期日损耗机理损耗机理 1)1)吸收损耗吸收损耗.(.(原子缺陷、杂质非本征吸收、原子本征吸收
9、原子缺陷、杂质非本征吸收、原子本征吸收)临界曲率半径临界曲率半径4)4)辐射损耗辐射损耗(弯曲弯曲)2)2)散射损耗散射损耗.(瑞利散射、波导散射、非线性散射)(瑞利散射、波导散射、非线性散射)3 3)耦合损耗)耦合损耗第24页,讲稿共64张,创作于星期日光纤损耗谱光纤损耗谱 下图是单模光纤的损耗谱,图中示出各种机理产生的损耗与下图是单模光纤的损耗谱,图中示出各种机理产生的损耗与波长的关系,这些机理包括吸收损耗和散射损耗两部分。波长的关系,这些机理包括吸收损耗和散射损耗两部分。0.010.050.50.11510501000.81.01.21.41.61.8瑞利散射紫外吸收波导缺陷实验红外吸收
10、损耗/(dBkm 1)第25页,讲稿共64张,创作于星期日吸收损耗本征吸收、原子缺陷损耗和杂质离子吸收 材料对光的本征吸收这是光纤固有的 a.分子振动态的改变对光子的吸收(红外吸收)b.电子跃迁对光子的吸收(紫外吸收)杂质离子的吸收 a.过渡金属离子 b.氢氧根离子原子缺陷损耗由于加热或强烈的辐射,使某些离子态 发生变化,导致原子缺陷。吸收损耗吸收损耗第26页,讲稿共64张,创作于星期日散射损耗散射损耗l由于介质中有折射率不同的悬浮微粒存在,即使不正对着入射光的方向也能清楚地看到光线,这种现象称为光的散射,由于散射引起的光损耗称为散射损耗。密度不均匀内部应力不均匀折射率不均匀悬浮颗粒瑞利散射本
11、征散射非线性散射损耗 在强电场作用下,出现新的频率或输入光波频率发生变化,称为非线性散射。由非线性散射引起的损耗称为非线性散射损耗。第27页,讲稿共64张,创作于星期日弯曲损耗弯曲损耗模式损耗微弯损耗第28页,讲稿共64张,创作于星期日光纤耦合损耗光纤耦合损耗 光源与光纤连接时,为获得最佳耦合效率,主要考虑两者的特性参量相互匹配问题。光纤:纤芯直径、数值孔径、截止波长和偏振特性 光源:发光面积、发光角分布、光谱特性、输出功率及偏振特性 通用光源为半导体激光器和半导体发光二极管,耦合方式分为直接耦合和透镜耦合。显然采用透镜耦合效率更高。采用直接耦合时,半导体激光器优于半导体发光二极管,因为自发辐
12、射光发射的方向性差。半导体发光二极管与多模光纤直接耦合的最大效率为第29页,讲稿共64张,创作于星期日多模光纤之间连接时,为获得最佳耦合效率,在同种类光纤中,主要考虑以下几方面问题:1、轴偏离对耦合损失影响 2、两光纤端面之间的间隙对耦合损失影响 3、两光纤轴之间的倾斜对耦合损失影响 4、光纤端面不完整对耦合损失影响 在不同种类光纤中,主要考虑:1、光纤芯径 2、折射率不同 单模光纤之间连接时,也是考虑:轴偏离、轴倾斜、端面间隙和不同种类光纤引起的损耗。光纤和透镜耦合主要考虑数值孔径的匹配和透镜的像差。第30页,讲稿共64张,创作于星期日2.2.光纤的色散光纤的色散色散色散(Dispersio
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