光纤通信ppt课件第三讲.ppt
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1、第3讲 光纤本章内容 光纤的结构和类型。光纤的导光原理。光纤的特性。光纤的射线和波动理论分析。本章重点 光纤的结构和类型。光纤的特性。12.1 光纤的结构和类型 2.1.1 光纤的结构 1.光纤结构 光纤由纤芯、包层和涂覆层3部分组成,如图2-1所示。图2-1 光纤的结构22.1 光纤的结构和类型 (1)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,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。(2)包层:包层位于纤芯的周围。直径d2=125m,其成分也是含有极
2、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。32.1 光纤的结构和类型 (3)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。一次涂覆层一般使用丙烯酸酯、有机硅或硅橡胶材料;缓冲层一般为性能良好的填充油膏;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,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。42.1 光纤的结构和类型 紧套光纤与松套光纤 紧套光纤
3、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。图2-2 套塑光纤结构52.1 光纤的结构和类型 2光纤的折射率分布与光线的传播 图2-3所示为两种典型光纤的折射率分布情况。一种称为阶跃折射率光纤;另一种称为渐变折射率光纤,如图2-3(a)、(b)所示。图2-3 光纤的折射率分布6 2.1 光纤的结构和类型 光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2-5和图2-6所示。图2-5 光在阶跃折射率多模光纤中的传播图2-6 光在渐变折射率多模光纤中的传播72.2 光纤的分类
4、 若按传输模的数量分类可分为多模光纤和单模光纤 若按传输波长分类可分为短波长光纤和长波长光纤 若按套塑结构分类可分为紧套光纤和松套光纤82.2 光纤的分类 1按传输模数分类 按传输模的数量不同,光纤分为多模光纤和单模光纤。传播模式概念:当光在光纤中传播时,如果光纤纤芯的几何尺寸远大于光波波长时,光在光纤中会以几十种乃至几百种传播模式进行传播。如图2-4所示。这些不同的光束称为模式。图2-4 光在阶跃折射率光纤中的传播92.2 光纤的分类 (1)多模光纤 当光纤的几何尺寸(主要是芯径d1)远大于光波波长时(约1m),光纤传输的过程中会存在着几十种乃至几百种传输模式,这样的光纤称为多模光纤。如图2
5、-5和图2-6所示。(2)单模光纤 当光纤的几何尺寸(主要是芯径d1)较小,与光波长在同一数量级,如芯径d1 在4m10m范围,这时,光纤只允许一种模式(基模)在其中传播,其余的高次模全部截止,这样的光纤称为单模光纤。如图2-7所示。102.2 光纤的分类图2-7 光在单模光纤中的传播轨迹112.2 光纤的分类 2按传输波长分类 光纤可分为短波长光纤和长波长光纤。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1.55m两个窗口。3按套塑结构分类 按套塑结构不同,光纤可分为紧套光纤和松套光纤。12石英光纤石英光纤目前光通信所应用的唯一商品化
6、材料。石英光纤目前光通信所应用的唯一商品化材料。石英光纤主要由主要由SiO2构成,构成,一般采用一般采用SiCl4或硅烷等挥发性化合或硅烷等挥发性化合物进行氧化或水解物进行氧化或水解,通过气相沉积获得低损耗石英光,通过气相沉积获得低损耗石英光纤预制件,再进行拉丝。根据传播模式对折射指数断纤预制件,再进行拉丝。根据传播模式对折射指数断面分布的要求,可在制备预制件的过程中,加入挥发面分布的要求,可在制备预制件的过程中,加入挥发性氯化物作添加剂。用锗可提高折射指数,用硼可降性氯化物作添加剂。用锗可提高折射指数,用硼可降低折射指数。新的动向是采用氟,例如加入低折射指数。新的动向是采用氟,例如加入CF4
7、或或CCl2F2降低包层的折射指数。加入磷降低包层的折射指数。加入磷(加加POCl3)用来用来降低石英光纤的熔点。降低石英光纤的熔点。4按材料和组分分类13多组分玻璃光纤多组分玻璃光纤SiO2约占百分之几十,此外还含有约占百分之几十,此外还含有B2O3、GeO2、P2O3和和As2O3等玻璃形成体及等玻璃形成体及Na2O、K2O、CaO、MgO、BaO和和PbO等改性剂,等改性剂,熔点低熔点低(1400),可用传统的坩埚法拉丝,可用传统的坩埚法拉丝,适于制做大芯径、大数值孔径光纤。适于制做大芯径、大数值孔径光纤。14全塑料光纤和塑料包层光纤全塑料光纤和塑料包层光纤 全塑料光纤主要由特制的高透明
8、度有机玻璃、聚全塑料光纤主要由特制的高透明度有机玻璃、聚苯乙烯等塑料制成,已制成阶跃型和梯度型多模光纤,苯乙烯等塑料制成,已制成阶跃型和梯度型多模光纤,目前光纤损耗已降至数十目前光纤损耗已降至数十dB/km。其特点是柔韧、加。其特点是柔韧、加工方便、芯径和数值孔径大。工方便、芯径和数值孔径大。塑料包层光纤是以石英作纤芯、塑料作包层的阶塑料包层光纤是以石英作纤芯、塑料作包层的阶跃型多模光纤。其芯径和数值孔径都较大,适于短距跃型多模光纤。其芯径和数值孔径都较大,适于短距离小容量通信系统应用。离小容量通信系统应用。15 红外光纤红外光纤 石英光纤在石英光纤在1.3至至1.5m的区域内具有最低的的区域
9、内具有最低的损耗和色散,损耗已降低到损耗和色散,损耗已降低到0.15dB/km(1.55 m),接近于,接近于0.1dB/km的理论极限。但其传输距离由的理论极限。但其传输距离由于瑞利散射不会超过于瑞利散射不会超过200km。利用利用散射损耗与波长四次幂成反比散射损耗与波长四次幂成反比的关系,制的关系,制造出适用于长波长的光纤,使损耗进一步降低,就造出适用于长波长的光纤,使损耗进一步降低,就能延长传输距离。能延长传输距离。5000km传输距离如用传输距离如用0.83 m的光纤传输系统,需的光纤传输系统,需333个中继站,而用个中继站,而用1.5 m的的系统有系统有33个中继站就够了。各发达国家
10、已着眼于个中继站就够了。各发达国家已着眼于230 m的新的传输波段,对的新的传输波段,对卤化物、硫属化物和卤化物、硫属化物和重金属氧化物等红外光纤重金属氧化物等红外光纤做了大量开创性工作做了大量开创性工作。16 A 卤化物光纤卤化物光纤 其制造难度比氧化物光纤大,且需保护涂层,但传输损耗理论其制造难度比氧化物光纤大,且需保护涂层,但传输损耗理论值比石英光纤小值比石英光纤小l至至2个数量级,有可能实现几千公里无中继通信。个数量级,有可能实现几千公里无中继通信。卤化铊卤化铊 卤化铊有较好的延展性,已挤压出直径卤化铊有较好的延展性,已挤压出直径751000 m、长长200m的多晶纤维。溴化铊或碘化铊
11、多晶光纤在的多晶纤维。溴化铊或碘化铊多晶光纤在4.05.5 m时损耗时损耗最低,可达最低,可达0.0ldB/km。多晶多晶KRS5(TlBr I)和和KRS 6(TlCl I)作为非通信光纤在外科手术、作为非通信光纤在外科手术、激光材料加工、军事应用等短距离应用中,日益受到重视。激光材料加工、军事应用等短距离应用中,日益受到重视。KRS 5在在10.6 m的最低损耗为的最低损耗为350dB/km,KRS 6为为ldB/km。采用。采用KRS 6作包层,作包层,KRS 5作芯线,已获得损耗作芯线,已获得损耗0.2dB/m,NA为为0.96(在在10.6 m)的光纤。的光纤。氟化铍氟化铍 在红外区
12、的本征损失为石英的在红外区的本征损失为石英的l/6,可拉制透射,可拉制透射2 m波波段的光纤。该种光纤有可能将光信号无中继传输数百甚至上千公里。段的光纤。该种光纤有可能将光信号无中继传输数百甚至上千公里。17氟化锆氟化锆 理论损耗达理论损耗达0.001dB/km(2.55m)(比最好比最好的石英光纤低两个数量级的石英光纤低两个数量级),透过率可达氧化物玻璃,透过率可达氧化物玻璃的的100倍,且受高能辐照不易黑化。氟化锆基玻璃的倍,且受高能辐照不易黑化。氟化锆基玻璃的主成分为氟化锆主成分为氟化锆(6070mol),并以氟化钡,并以氟化钡(2030mol)为改性剂为改性剂(降低熔点降低熔点),以少
13、量其它氟化以少量其它氟化物作稳定剂物作稳定剂(如如AlF3、LaF3、PbF2作结晶化抑制剂作结晶化抑制剂)和和指数改性剂指数改性剂(如如PbF2),借以获得合适的纤芯和包层组,借以获得合适的纤芯和包层组分。这种玻璃光纤的透射波长范围从分。这种玻璃光纤的透射波长范围从78 m的红外的红外区一直延伸到区一直延伸到0.20.3 m的近紫外区。的近紫外区。拉出的拉出的ZrBaLaAlLiPb(纤芯纤芯)ZrBaLaAlLi (包层包层)氟化物光纤,在氟化物光纤,在2.55 m下的下的最低损耗为最低损耗为6.8dB/km,纤维的,纤维的“实用实用”强度高达强度高达3800MPa。估计氟化物玻璃光纤接近
14、。估计氟化物玻璃光纤接近0.001dB/km的的最低理论损耗,从而实现横跨大洋的通信。最低理论损耗,从而实现横跨大洋的通信。18B 硫属玻璃光纤硫属玻璃光纤砷、锗、锑与硫属元素硫、硒构成的玻璃叫硫属砷、锗、锑与硫属元素硫、硒构成的玻璃叫硫属玻璃,光学损耗高,主要用于短距离传能。目前己拉玻璃,光学损耗高,主要用于短距离传能。目前己拉出在出在CO和和CO2激光波长下损耗为数百激光波长下损耗为数百dB的纤维。在一的纤维。在一根光纤上能传输数瓦的能量,这对拓宽根光纤上能传输数瓦的能量,这对拓宽CO2和和CO大功大功率激光器的应用领域有重要意义。率激光器的应用领域有重要意义。C 重金属氧化物光纤重金属氧
15、化物光纤 对此类纤维的研究,主要局限于对此类纤维的研究,主要局限于GeO2系统。抽成系统。抽成丝后最小损耗约为丝后最小损耗约为4dB/km(2m)。可用作红外光纤、。可用作红外光纤、非线性光学光纤,尤其是可用来实现光信号放大,有非线性光学光纤,尤其是可用来实现光信号放大,有可能用于超长距离光学传输系统。在传能方面,可能用于超长距离光学传输系统。在传能方面,80 GeO210ZnO10K2O空心纤维是供空心纤维是供CO2激光器传能激光器传能用的一种较好的包层材料。用的一种较好的包层材料。192.2 光纤的分类 5单模光纤的分类 ITU-T建议规范了G.652、G.653、G.654和G.655四
16、种单模光纤。(1)G.652光纤 G.652光纤,也称标准单模光纤(SMF),是指色散零点(即色散为零的波长)在1 310nm附近的光纤。它的折射率分布如图2-8所示。图(a)表示的阶跃折射率设计称为匹配包层型,图(b)表示的阶跃折射率设计被称为凹陷包层型。(2)G.653光纤 G.653光纤也称色散位移光纤(DSF),是指色散零点在1 550nm附近的光纤,它相对于G.652光纤,色散零点发生了移动,所以叫色散位移光纤。202.2 光纤的分类图2-8 G.652光纤的折射率212.2 光纤的分类(3)G.654光纤 G.654光纤是截止波长移位的单模光纤。其设计重点是降低1 550nm的衰减
17、,其零色散点仍然在1 310nm附近,因而1 550nm窗口的色散较高。G.654光纤主要应用于海底光纤通信。(4)G.655光纤 由于G.653光纤的色散零点在1 550nm附近,DWDM系统在零色散波长处工作易引起四波混频效应。为了避免该效应,将色散零点的位置从1 550nm附近移开一定波长数,使色散零点不在1 550nm附近的DWDM工作波长范围内。这种光纤就是非零色散位移光纤(NDSF)。222.2 光纤的分类 这四种单模光纤的主要性能指标是衰减、色散、偏振模色散(PMD)和模场直径。另:G.653光纤是为了优化1 550nm窗口的色散性能而设计的,但它也可以用于1 310nm窗口的传
18、输。由于G.654光纤和G.655光纤的截止波长都大于1 310nm,所以G.654光纤和G.655光纤不能用于1 310nm窗口。232.3.1 光纤特性 2.2.1 光纤的基本参数 光纤的基本参数包括结构参数和传输参数等。1结构参数V(归一化频率)结构参数定义为:其中,为入射光波长,n1为光纤芯中最大折射率,n2为包层折射率意义:描述了光纤中的传播模式数量,具体请参看P203242.3.1 光纤特性2、传输参数(1)、光纤的纵向传播常数表示某种波长的光在光纤中传播单位长度时光相位的变化量,显然,此参数是波长的函数。其意义在于的数值对应某一具体模式(2)、包层中的横向衰减常数W式中,k为光纤
19、中光波的波数:k=2/为光纤中光波波长。意义:W越大,则光纤的抗弯能力越强U值反映了导模在芯区中的驻波场的横向振荡频率,U和W由下式相联系:(3)、场的归一化横向传播常数U252.3.1 光纤特性 2.3.1 光纤的几何特性 光纤的几何特性包括芯直径、包层直径、纤芯/包层同心度、不圆度和光纤翘曲度等。1芯直径 芯直径主要是对多模光纤的要求。ITU-T规定,多模光纤的芯直径为503m。2包层直径 包层直径指光纤的外径,ITU-T规定,多模及单模光纤的包层直径均要求为1253m。目前,光纤生产制造商已将光纤外径规格从125.03m提高到125.01m。262.3.1光纤特性 3纤芯/包层同心度和不
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