光纤通信第02章.ppt
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1、2.1 光纤的结构与类型2.2 光纤传输原理2.3 光纤的特性参数 2.4 光 缆 第二章第二章 光纤和光缆光纤和光缆2.1 光纤的结构与类型光纤的结构与类型2.1.1 光纤的结构光纤的结构 光光纤纤(Optical Fiber),即即光光导导纤纤维维,是是用用来来导导光光的的透透明明介介质质纤纤维维。一一根根实实用用化化的的光光纤纤一一般般可可以以分分为为三三部部分分:折折射射率率较较高高的的纤纤芯芯、折折射射率较低的率较低的包层包层和外面的和外面的涂覆层涂覆层,如图,如图2.1所示。所示。图图2.1 光纤结构示意图光纤结构示意图2.1.2 光纤的类型光纤的类型 光光纤纤的的分分类类方方法法
2、很很多多,既既可可以以按按照照光光纤纤截截面面折折射射率率分分布布来来分分类类,又又可可以以按按照照光光纤纤中中传传输输模模式式数数的的多多少少、光光纤纤使使用用的的材材料料或或传输的工作波长传输的工作波长来分类。来分类。1.按光纤截面上折射率分布分类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按照截面上折射率分布的不同可以将光纤分为光纤分为阶跃型光纤阶跃型光纤(Step-Index Fiber,SIF)和和渐变型光纤渐变型光纤(Graded-Index Fiber,GIF),其折射率分布如其折射率分布如图图2.2所示。所示。2.按传输模式的数量分类按传输模式的数量分类 按光纤
3、中传输的模式数量,可以将光按光纤中传输的模式数量,可以将光纤分为纤分为多模光纤多模光纤(Multi-Mode Fiber,MMF)和和单模光纤单模光纤(Single Mode Fiber,SMF)。图图2.2 光纤的折射率分布光纤的折射率分布图2.3 光在阶跃折射率多模光纤中的传播图2.4 光在渐变折射率多模光纤中的传播 在在一一定定的的工工作作波波上上,当当有有多多个个模模式式在在光光纤纤中中传传输时,则这种光纤称为输时,则这种光纤称为多模光纤多模光纤。单单模模光光纤纤是是只只能能传传输输一一种种模模式式的的光光纤纤,单单模模光光纤纤只只能能传传输输基基模模(最最低低阶阶模模),不不存存在在
4、模模间间时时延延差差,具具有有比比多多模模光光纤纤大大得得多多的的带带宽宽,这这对对于于高高码速传输是非常重要的。码速传输是非常重要的。几种典型的特种单模光纤如图几种典型的特种单模光纤如图2.5所示所示 图 2.5典型特种单模光纤 (a)双包层;(b)三角芯;(c)椭圆芯 3.3.按光纤的工作波长分类按光纤的工作波长分类按按光光纤纤的的工工作作波波长长可可以以将将光光纤纤分分为为短短波波长长光光纤纤(850nm)、长长波波长长光光纤纤(1310nm)和和超超长长波波长光纤长光纤(1550nm)。4.4.按按ITU-TITU-T建议分类建议分类 按按照照ITU-TITU-T关关于于光光纤纤类类型
5、型的的建建议议,可可以以将将光光纤纤分分为为G.651G.651光光纤纤(渐渐变变型型多多模模光光纤纤)、G.652G.652光光纤纤(常常规规单单模模光光纤纤)、G.653G.653光光纤纤(色色散散位位移移光光纤纤)、G.654G.654光光纤纤(截截止止波波长长光光纤纤)和和G.655G.655(非非零零色色散散位移光纤位移光纤)光纤。光纤。5.5.按制造材料分按制造材料分 石英光纤、塑料光纤石英光纤、塑料光纤、多成分玻璃光纤等。、多成分玻璃光纤等。2.1.3 光纤的制造工艺光纤的制造工艺 光光纤纤是是由由圆圆柱柱形形预预制制棒棒拉拉制制而而成成的的,因因而而光光纤的生产工艺包括纤的生产
6、工艺包括预制棒的制造预制棒的制造和和拉丝工艺拉丝工艺。化化学学汽汽相相沉沉积积法法(MCVD)是是目目前前使使用用最最广广泛泛的预制棒生产工艺的预制棒生产工艺。2.2 光纤传输原理光纤传输原理2.2.1 基本光学定义和定律基本光学定义和定律光光在在均均匀匀介介质质中中是是沿沿直直线线传传播播的的,其其传传播播速速度为度为v=c/n 式式中中:c2.997105km/s,是是光光在在真真空空中中的的传传播播速速度度;n是是介介质质的的折折射射率率(空空气气的的折折射射率率为为1.00027,近近似似为为1;玻玻璃璃的的折折射射率率为为1.45左右左右)。反反射射定定律律:反反射射光光线线位位于于
7、入入射射光光线线和和法法线线所所决决定定的的平平面面内内,反反射射光光线线和和入入射射光光线线处处于于法法线线的的两侧,并且反射角等于入射角,即:两侧,并且反射角等于入射角,即:=。折折射射定定律律:折折射射光光线线位位于于入入射射光光线线和和法法线线所所决决定定的的平平面面内内,折折射射光光线线和和入入射射光光线线位位于于法法线线的的两侧,且满足:两侧,且满足:n1sin1=n2sin22.2.2 光纤中光的传播光纤中光的传播一一束束光光线线从从光光纤纤的的入入射射端端面面耦耦合合进进光光纤纤时时,光光纤纤中中光光线线的的传传播播分分两两种种情情形形:一一种种情情形形是是光光线线始始终终在在
8、一一个个包包含含光光纤纤中中心心轴轴线线的的平平面面内内传传播播,并并且且一一个个传传播播周周期期与与光光纤纤轴轴线线相相交交两两次次,这这种种光光线线称称为为子子午午射射线线,那那个个包包含含光光纤纤轴轴线线的的固固定定平平面面称称为为子子午午面面;另另一一种种情情形形是是光光线线在在传传播播过过程程中中不不在在一一个个固固定定的的平平面面内内,并并且且不不与与光光纤纤的的轴轴线线相相交交,这这种种光线称为光线称为斜射线斜射线。1.1.子午射线在阶跃型光纤中的传播子午射线在阶跃型光纤中的传播 阶跃型光纤是由半径为阶跃型光纤是由半径为a a、折射率为常数折射率为常数n1n1的纤芯和折射率为常数
9、的纤芯和折射率为常数n2n2的包层组成,并的包层组成,并且且n1n1 n2n2,如图如图2.62.6所示。所示。图图2.6 光线在阶跃型光纤中的传播光线在阶跃型光纤中的传播2.子午射线在渐变型光纤中的传播子午射线在渐变型光纤中的传播 渐变型光纤与阶跃型光纤的区别在于其纤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。减直到等于包层的折射率。3.斜射线在光纤中的传播斜射线在光纤中的传播 斜射线在光纤中的传播也满足光传播的三斜射线在光纤中的传播也满足光传播的三大定律,只不过不能用二维的平面图直观的表大定律,
10、只不过不能用二维的平面图直观的表示出来。示出来。2.2.3 光纤传输的波动理论光纤传输的波动理论 所所谓谓光光纤纤传传输输的的波波动动理理论论就就是是研研究究光光在在光光纤中传播时的电磁场分布情况。纤中传播时的电磁场分布情况。光光与与无无线线电电波波或或X射射线线一一样样都都是是电电磁磁波波,同同样样满满足足电电磁磁波波方方程程即即麦麦克克斯斯韦韦方方程程。当当电电磁磁波波在在没没有有电电流流和和电电荷荷的的线线性性均均匀匀介介质质上上传传播播时时,麦麦克克斯斯韦韦方方程程可可以以简简化化为为波波动动方方程程,用公式表述为:用公式表述为:电场电场E和磁场和磁场H都有三个分量,它们的解都都有三个
11、分量,它们的解都具有下列形式(以具有下列形式(以Ez为例):为例):其其中中A是是场场的的幅幅度度,是是角角频频率率,为传播常数。为传播常数。所所谓谓光光在在光光纤纤中中的的传传输输模模式式就就是是波波动动方方程程的的一一个个个个稳稳态态解解。只只要要求求解解出出麦麦克克斯斯韦韦方方程程的的稳稳态态解解就就可可以以知知道道光光在在光光纤纤中中传传输输时时的的电电磁磁场场分分布布,也也就就得到了光线的传输模。得到了光线的传输模。光纤的主要特性参数包括:数值孔径、光纤的主要特性参数包括:数值孔径、归一化频率、截止波长、模场直径、色归一化频率、截止波长、模场直径、色散特性、损耗特性及传输带宽。散特性
12、、损耗特性及传输带宽。2.3 光纤的特性参数光纤的特性参数一、数值孔径(1)阶跃型光纤的数值孔径)阶跃型光纤的数值孔径 其中=(n1-n2)/n1为纤芯与包层相对折为纤芯与包层相对折射率差射率差 (2)渐变型光纤的数值孔径)渐变型光纤的数值孔径(本地数值孔径)本地数值孔径)二、归一化频率二、归一化频率 归一化频率又称归一化波导宽度,它决归一化频率又称归一化波导宽度,它决定光纤中传输模式的数量。定光纤中传输模式的数量。归一化频率定义为:归一化频率定义为:在阶跃型光纤中,传输模式的数量为:在阶跃型光纤中,传输模式的数量为:在渐变型光纤中,传输模式的数量为在渐变型光纤中,传输模式的数量为三、截止波长
13、 在光纤中传播的各个模式都有其自身在光纤中传播的各个模式都有其自身的归一化截止频率的归一化截止频率Vc,当光纤的实际归一,当光纤的实际归一化频率大于某一模式的截止频率时,该模化频率大于某一模式的截止频率时,该模式可以在光纤中导行,否则该模式截止。式可以在光纤中导行,否则该模式截止。对应于截止频率的波长就叫做截止波长。对应于截止频率的波长就叫做截止波长。当光纤的归一化频率满足当光纤的归一化频率满足时,光纤中只能传播一种模式,即光时,光纤中只能传播一种模式,即光纤的单模传输。纤的单模传输。即保证光纤单模传输的条件是:即保证光纤单模传输的条件是:或或 四、四、模场直径模场直径 模场直径就是单模光纤中
14、基模光斑的大小。一模场直径就是单模光纤中基模光斑的大小。一般用下式估计:般用下式估计:模场直径一般越小越好,模场直径一般越小越好,有利于增加光纤的抗弯有利于增加光纤的抗弯性能,但减小模场直径必然要增加相对折射率差性能,但减小模场直径必然要增加相对折射率差,从从而会导致光纤色散的增加而会导致光纤色散的增加。五、光纤的色散特性 光纤的色散是指由于光纤中传输的信光纤的色散是指由于光纤中传输的信号是由不同成分的光携带的,它们在传号是由不同成分的光携带的,它们在传输过程中速度不同,从而产生时间延迟输过程中速度不同,从而产生时间延迟引起波形失真的一种物理现象。引起波形失真的一种物理现象。光纤的色散通常用时
15、延差来表示,色散越光纤的色散通常用时延差来表示,色散越严重,时延差就越大。其单位一般为严重,时延差就越大。其单位一般为ns/km,ps/km。光纤的色散一般包括光纤的色散一般包括模式色散、材料模式色散、材料色散色散和和波导色散波导色散。(1)模式色散:)模式色散:指在光纤中由于各模式的轴向速度不同,指在光纤中由于各模式的轴向速度不同,使得到达终点的时间不同而引起的脉冲展使得到达终点的时间不同而引起的脉冲展宽宽。阶跃型光纤的模式色散阶跃型光纤的模式色散 设光纤长度为设光纤长度为L,纤芯折射率为,纤芯折射率为n1,空气中的光速为空气中的光速为c,则纤芯中的光速为,则纤芯中的光速为 最低次模沿光纤轴
16、线前进,所走长度为最低次模沿光纤轴线前进,所走长度为L,其传输所用,其传输所用的时间最短的时间最短,为,为最高次模走的路径最长,为最高次模走的路径最长,为L/sin ,(,(为产生全反为产生全反射的临界角)其传输所用的时间最长,为射的临界角)其传输所用的时间最长,为图图2.7 阶跃型多模光纤中最高模和最低模的传输示意图阶跃型多模光纤中最高模和最低模的传输示意图最高次模和最低次模之间的传输时间差为:最高次模和最低次模之间的传输时间差为:由于由于所以所以 最高次模和最低次模的单位长度时延差称为最高次模和最低次模的单位长度时延差称为最大时延差最大时延差,即模式色散,即模式色散 为最大最大值 由此可见
17、,光纤的模式色散时延差与相对折射由此可见,光纤的模式色散时延差与相对折射率差成正比,相对折射率差越大时延差越大,故率差成正比,相对折射率差越大时延差越大,故希望相对折射率差越小越好。希望相对折射率差越小越好。渐变型光纤的模式色散渐变型光纤的模式色散 渐变型光纤的子午线轨迹近似为正弦波,由于渐变型光纤的子午线轨迹近似为正弦波,由于折射率的分布折射率的分布 使得各光线到达终点的时间几乎相同,使得各光线到达终点的时间几乎相同,因此渐变型光纤的模式色散很小几乎为零。因此渐变型光纤的模式色散很小几乎为零。渐变型光纤模式色散的计算公式为:渐变型光纤模式色散的计算公式为:(2)材料色散)材料色散 材料色散是
18、指由于构成光纤的材料的折材料色散是指由于构成光纤的材料的折射率随传输光波的频率而变化,导致模内射率随传输光波的频率而变化,导致模内不同频率信号的传输速度不同而引起的色不同频率信号的传输速度不同而引起的色散。散。材料色散的计算公式为:材料色散的计算公式为:(3)波导色散)波导色散 波导色散是由光纤的几何结构所引起的色散。其波导色散是由光纤的几何结构所引起的色散。其产生原因是由于光纤的包层和纤芯折射率相差很小,产生原因是由于光纤的包层和纤芯折射率相差很小,光线在其交界面上产生全反射时,有可能有一部分光线在其交界面上产生全反射时,有可能有一部分光进入包层中传输。在传输一定距离后,这部分光光进入包层中
19、传输。在传输一定距离后,这部分光又有可能回到纤芯进行传输,这样传输将导致模内又有可能回到纤芯进行传输,这样传输将导致模内各信号的速度不同,从而引起色散。各信号的速度不同,从而引起色散。一般来说,入射光的波长越长,进入包层的一般来说,入射光的波长越长,进入包层的光强比例就越大,波导色散就越大。光强比例就越大,波导色散就越大。波导色散和材料色散都和入射光的波长有关,波导色散和材料色散都和入射光的波长有关,故又统称为故又统称为波长色散波长色散。(5)三种色散的比较)三种色散的比较模式色散模式色散 材料色散材料色散 波导色散波导色散 对于阶跃型光纤对于阶跃型光纤,模式色散占主要地位模式色散占主要地位,
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