圆柱介质光波导光纤传输特性讲稿.ppt
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1、关于圆柱介质光波导光纤传输特性第一页,讲稿共九十七页哦4.4.1 光纤的基本知识光纤的基本知识n一、光纤的结构一、光纤的结构n二、光纤的分类二、光纤的分类光纤的定义光纤的定义 光纤是一种由高度透明石英光纤是一种由高度透明石英(或其它材料)经复杂工艺拉制或其它材料)经复杂工艺拉制而成的光波导材料,它是用于传送光的一种圆形介质波导而成的光波导材料,它是用于传送光的一种圆形介质波导第二页,讲稿共九十七页哦主要功能主要功能 传送光信息传送光信息(通信,传感,传像);(通信,传感,传像);传送光能量传送光能量(加工,医疗,武器);(加工,医疗,武器);其它应用其它应用(有源光纤,非线性光纤)(有源光纤,
2、非线性光纤)第三页,讲稿共九十七页哦 一次涂覆层 纤芯 包层 套层一次涂覆层 包层 纤芯 套层 光纤的结构示意图第四页,讲稿共九十七页哦n纤纤芯芯位位于于光光纤纤中中心心,直直径径2 2a a为为5 57575m,m,作作用用是是传传输光波。输光波。n包包层层位位于于纤纤芯芯外外层层,直直径径2 2b b为为100100150150m,m,作作用用是是将光波限制在纤芯中。将光波限制在纤芯中。n一一次次涂涂敷敷层层是是为为了了保保护护裸裸纤纤而而在在其其表表面面涂涂上上的的聚聚氨氨基甲酸乙脂或硅酮树脂层,厚度一般为基甲酸乙脂或硅酮树脂层,厚度一般为 30 30150150mm。n套层又称二次涂覆
3、或被覆层,多采用聚乙烯塑料套层又称二次涂覆或被覆层,多采用聚乙烯塑料或聚丙烯塑料、尼龙等材料。经过二次涂敷的裸或聚丙烯塑料、尼龙等材料。经过二次涂敷的裸光纤称为光纤芯线。光纤称为光纤芯线。第五页,讲稿共九十七页哦 光纤的分类 石英系列光纤(以石英系列光纤(以SiOSiO2 2为主要材料)为主要材料)按光纤组成材料划分按光纤组成材料划分 多组分光纤(材料由多组成分组成)多组分光纤(材料由多组成分组成)液芯光纤(纤芯呈液态)液芯光纤(纤芯呈液态)塑料光纤(以塑料为材料)塑料光纤(以塑料为材料)阶跃型光纤(阶跃型光纤(SIFSIF)光纤种类光纤种类 按光纤纤芯折射率分布划分按光纤纤芯折射率分布划分
4、渐变型光纤(渐变型光纤(GIFGIF)W W型光纤型光纤 单模光纤(单模光纤(SMFSMF)按光纤传输模式数划分按光纤传输模式数划分 多模光纤(多模光纤(MMF MMF)第六页,讲稿共九十七页哦 光纤的纤芯折射率剖面分布 2b 2b 2b 2c 2a 2a 2a n n n n1 n1 n1 n2 n2 n2 n3 0 a b r 0 a b r 0 a c b r (a)阶跃光纤 (b)渐变光纤 (c)W型光纤 第七页,讲稿共九十七页哦 阶阶跃跃型型光光纤纤(SIFSIF):纤纤芯芯折折射射率率呈呈均均匀匀分分布布,纤纤芯芯和和包包层相对折射率差层相对折射率差为为1%1%2%2%。渐渐变变型
5、型光光纤纤(GIFGIF):纤纤芯芯折折射射率率呈呈非非均均匀匀分分布布,在在轴轴心心处处最最大大,而而在在光光纤纤横横截截面面内内沿沿半半径径方方向向逐逐渐渐减减小小,在在纤纤芯芯与与包包层的界面上降至包层折射率层的界面上降至包层折射率n n2 2。W W型光纤(双包层光纤):在纤芯与包层之间设有一折型光纤(双包层光纤):在纤芯与包层之间设有一折射率低于包层的缓冲层,使包层折射率介于纤芯和缓冲层之射率低于包层的缓冲层,使包层折射率介于纤芯和缓冲层之间。可以实现在间。可以实现在1.31.31.61.6mm之间色散变化很小的色散平坦光之间色散变化很小的色散平坦光纤或把零色散波长移到纤或把零色散波
6、长移到1.551.55mm的色散位移光纤。的色散位移光纤。第八页,讲稿共九十七页哦 ITU-TITU-T建议的光纤分类建议的光纤分类nG.651G.651光光纤纤:渐渐变变多多模模光光纤纤,工工作作波波长长为为1.311.31mm和和1.551.55mm,在在1.311.31mm处光纤有最小色散,而在处光纤有最小色散,而在1.551.55mm处光纤有最小损耗。处光纤有最小损耗。nG.652G.652光光纤纤:常常规规单单模模光光纤纤,也也称称为为非非色色散散位位移移光光纤纤,其其零零色色散散波波长长为为1.311.31mm,在在1.551.55mm处有最小损耗,是目前应用最广的光纤。处有最小损
7、耗,是目前应用最广的光纤。nG.653G.653光光纤纤:色色散散位位移移光光纤纤,在在1.551.55mm处处实实现现最最低低损损耗耗与与零零色色散散波波长长一致。一致。nG.654G.654光光纤纤:性性能能最最佳佳单单模模光光纤纤,在在1.551.55mm处处具具有有极极低低损损耗耗(大大约约0.180.18dB/kmdB/km)且弯曲性能好。且弯曲性能好。nG.655G.655光光纤纤:非非零零色色散散位位移移单单模模光光纤纤适适用用于于高高速速(1010Gb/sGb/s以以上上)、大大容容量量、DWDMDWDM系统。系统。第九页,讲稿共九十七页哦 4.4.2 4.4.2 光纤的光学参
8、数光纤的光学参数 1 1、相对折射率差、相对折射率差2 2、数值孔径、数值孔径 NA3 3、归一化频率、归一化频率 V4、折射率分布、折射率分布 n(r)第十页,讲稿共九十七页哦1、相对折射率差相对折射率差 对对于于阶阶跃跃型型光光纤纤,假假设设是是 包包层层折折射射率率,是是纤纤芯芯折折射射率率,且且 ,和和 的的差差值值大大小小直直接接影影响响光光纤纤的的性性能能。故引入相对折射率差故引入相对折射率差表示其相差程度。表示其相差程度。对于通信光纤,对于通信光纤,上式简化成为,上式简化成为 对对于于渐渐变变型型光光纤纤,若若轴轴心心处处(r=0r=0)的的折折射射率率为为 ,则则相相对对折折射
9、率差定义为射率差定义为 第十一页,讲稿共九十七页哦2、数值孔径 NA(Numerical Aperture)n 端端面面入入射射角角记记为为光光纤纤波波导导的的孔孔径径角角(或或端端面面临临界界角角)。故故光光纤纤的的受受光光区区域域是是一一个个圆圆锥锥形形区区域域,圆圆锥锥半半锥锥角角的的最最大大值值就就等等于于光光纤纤波波导导的的孔孔径径角角。为为表表示示光光纤纤的的集集光光能能力力大大小小,定义光纤波导孔径角的正弦值为光纤的数值孔径(定义光纤波导孔径角的正弦值为光纤的数值孔径(NANA),),即:即:n数值孔径是光纤一个非常重要的参数,它体现了光纤与光数值孔径是光纤一个非常重要的参数,它
10、体现了光纤与光源之间的耦合效率源之间的耦合效率第十二页,讲稿共九十七页哦由于由于 ,上式简化成为上式简化成为可可见见,光光纤纤的的数数值值孔孔径径与与纤纤芯芯与与包包层层直直径径无无关关,只只与与两两者者的的相相对对折折射射率率差差有有关关。若若纤纤芯芯和和包包层层的的折折射射率率差差越越大大,NA值值就就越越大大,即即光光纤纤的的集光能力就越强。集光能力就越强。对对于于渐渐变变型型光光纤纤,纤纤芯芯折折射射率率分分布布不不均均匀匀,光光线线在在其其端端面面不不同同点点入入射射,光纤的收光能力不同,因此光纤的收光能力不同,因此渐变型光纤渐变型光纤数值孔径定义为:数值孔径定义为:第十三页,讲稿共
11、九十七页哦图图 光源出射光与光纤的耦合光源出射光与光纤的耦合c包层n2纤芯n1包层n20c光 源空气n01光纤端面第十四页,讲稿共九十七页哦 只有从空气缝隙到光纤端面光的入射角小于只有从空气缝隙到光纤端面光的入射角小于o,入射到光纤里的光线才能传播。实际上,入射到光纤里的光线才能传播。实际上o是个是个空间角,也就是说如果光从一个限制在空间角,也就是说如果光从一个限制在2o的锥形区的锥形区域中入射到光纤端面上,则光可被光纤捕捉。域中入射到光纤端面上,则光可被光纤捕捉。设空气的折射率为设空气的折射率为no,空气,有,空气,有n01,故有在空气与,故有在空气与光纤端面上运用斯涅尔定律光纤端面上运用斯
12、涅尔定律第十五页,讲稿共九十七页哦第十六页,讲稿共九十七页哦 即纤芯与包层的折射率之差越大,光纤捕捉光线的即纤芯与包层的折射率之差越大,光纤捕捉光线的能力越强,而参数直接反映了这种能力,我们称为光纤能力越强,而参数直接反映了这种能力,我们称为光纤的数值孔径的数值孔径NAn 因此,数值孔径是光纤一个非常重要的参数,它体现因此,数值孔径是光纤一个非常重要的参数,它体现了光纤与光源之间的耦合效率了光纤与光源之间的耦合效率第十七页,讲稿共九十七页哦例例 n11.48、n21.46的阶跃光纤的数值孔径是多少?的阶跃光纤的数值孔径是多少?最大接收角是多少?最大接收角是多少?解:解:第十八页,讲稿共九十七页
13、哦3 3、光纤的归一化频率、光纤的归一化频率 Vn 归归一一化化频频率率是是为为表表征征光光纤纤中中所所能能传传播播的的模模式式数目多少而引入的一个特征参数。数目多少而引入的一个特征参数。n其定义为:其定义为:n其中,其中,是光纤的纤芯半径;是光纤的纤芯半径;n 是光纤的工作波长;是光纤的工作波长;n 和和 分别是光纤的纤芯和包层折射率;分别是光纤的纤芯和包层折射率;n 真空中的波数;真空中的波数;n 光纤的相对折射率差。光纤的相对折射率差。第十九页,讲稿共九十七页哦 截止波长截止波长 截截止止波波长长是是单单模模光光纤纤特特有有的的参参数数,是是对对应应于于第第一一高高阶阶模模的的归归一一化
14、化截截止止频频率率 时时的的波波长长。即即 故n通常可用它判断是否单模传输第二十页,讲稿共九十七页哦 单模传输条件单模传输条件 当当0 0 2.4052.405时时,光光纤纤中中除除主主模模 (或或基基模模)模模以以外外,其其余余模模式式均均截截止止,此此时时可可实实现现单单模模传传输。输。当当V2.405时,为多模传输态。时,为多模传输态。第二十一页,讲稿共九十七页哦4、折射率分布、折射率分布n(r)=时,折射率为阶跃型分布;时,折射率为阶跃型分布;=2时,折射率为平方律分布时,折射率为平方律分布=1时,折射率为三角型分布时,折射率为三角型分布第二十二页,讲稿共九十七页哦4.5 光纤中光导波
15、的线光学分析光纤中光导波的线光学分析第二十三页,讲稿共九十七页哦1、几何光学分析法、几何光学分析法 几何光学分析法是用射线光学理论分析光纤中光传输特性的几何光学分析法是用射线光学理论分析光纤中光传输特性的方法。这种分析方法的前提条件是光的波长要远小于光纤尺寸。方法。这种分析方法的前提条件是光的波长要远小于光纤尺寸。全内反射全内反射 光在不同介质中的传播速度不同,描述介质对光这种作用光在不同介质中的传播速度不同,描述介质对光这种作用的参数就是折射率,折射率与光之间的关系为的参数就是折射率,折射率与光之间的关系为 由物理学可知,光具有粒子性和波动性,由物理学可知,光具有粒子性和波动性,对其分析也有
16、两种方法:一是几何光学分析法,对其分析也有两种方法:一是几何光学分析法,二是波动方程分析法。二是波动方程分析法。第二十四页,讲稿共九十七页哦入射光反射光折射光123n1n2界面(光疏介质)(光密介质)入射光反射光折射光123n1n2界面(光密介质)(光疏介质)1增加入射光反射光折射光129003n1n2界面(光密介质)(光疏介质)1C入射光反射光13n1n2界面(光密介质)(光疏介质)1C 光由光密介质向光疏介质的入射光由光密介质向光疏介质的入射 当光由一种折射率介质向另一种折射率介质传播时,当光由一种折射率介质向另一种折射率介质传播时,在介质分界面上会产生反射和折射现象在介质分界面上会产生反
17、射和折射现象第二十五页,讲稿共九十七页哦 由斯涅尔定理可知,入射光、反射光以及折射光与由斯涅尔定理可知,入射光、反射光以及折射光与界面垂线间的角度满足下列关系界面垂线间的角度满足下列关系式中,式中,1、2和和3分别称为入射角、折射角和反射角分别称为入射角、折射角和反射角 当光由光疏介质进入光密介质时,折射角小于入射角;反之,光当光由光疏介质进入光密介质时,折射角小于入射角;反之,光由光密介质进入光疏介质时,折射角大于入射角。在这种情况下由光密介质进入光疏介质时,折射角大于入射角。在这种情况下(n1n2),随着入射角的增大,折射角也增大,当折射光将沿着分界),随着入射角的增大,折射角也增大,当折
18、射光将沿着分界面传播,此时对应的入射角称为临界入射角面传播,此时对应的入射角称为临界入射角第二十六页,讲稿共九十七页哦 如果入射光的入射角大于临界角,所有的光将被反射回如果入射光的入射角大于临界角,所有的光将被反射回入射介质,这种现象称之为全反射。入射介质,这种现象称之为全反射。光纤就是利用这种折射率安排来传导光的:光纤纤芯的折射率高光纤就是利用这种折射率安排来传导光的:光纤纤芯的折射率高于包层折射率,在纤芯与包层的分界面上,光发生全内反射,沿着光于包层折射率,在纤芯与包层的分界面上,光发生全内反射,沿着光纤轴线曲折前进,纤轴线曲折前进,第二十七页,讲稿共九十七页哦平板波导:平板波导:光轨迹在
19、一个平面内,只要用界面入射角光轨迹在一个平面内,只要用界面入射角就能描述光线的方位;就能描述光线的方位;光纤:光纤:光线可能通过波导轴线光线可能通过波导轴线(子午光线子午光线)而在同一平而在同一平面内传播,面内传播,也可不通过轴线也可不通过轴线(偏射光线偏射光线)在不同的平面在不同的平面内传播。内传播。光线与界面法线夹角光线与界面法线夹角,与轴线夹角,与轴线夹角。第二十八页,讲稿共九十七页哦 我们将光纤内的光线分成两类:一类是子午光线,见我们将光纤内的光线分成两类:一类是子午光线,见图(图(a)。另一类是斜光线,见图()。另一类是斜光线,见图(b)。子午光线是在与光纤轴)。子午光线是在与光纤轴
20、线构成的平面(子午面)内传输,斜光线则在传播的过程中不固线构成的平面(子午面)内传输,斜光线则在传播的过程中不固定在一个平面内。定在一个平面内。(b)斜光线斜光线(a)子午光线子午光线n1n2子午光线和斜光线子午光线和斜光线第二十九页,讲稿共九十七页哦4.5.1 子午光线子午光线 入射角通过圆柱轴线,且大于临界角时,光将在柱面上不断发生反射,形成曲入射角通过圆柱轴线,且大于临界角时,光将在柱面上不断发生反射,形成曲折光线,传导光线的轨迹始终处于入射光线与轴线决定的平面折光线,传导光线的轨迹始终处于入射光线与轴线决定的平面(子午面子午面)内内(如图如图)。第三十页,讲稿共九十七页哦n4.5.2
21、偏射光 入射光线不通过圆柱波导轴线时,传导光线按空间折线传播,入射光线不通过圆柱波导轴线时,传导光线按空间折线传播,称偏射光线。其端截面投影被完全被限制在两个共轴圆柱面称偏射光线。其端截面投影被完全被限制在两个共轴圆柱面间间 圆柱介质波导中的偏射光线 第三十一页,讲稿共九十七页哦n4.5.2 偏射光(1)非导引光线非导引光线(2)导引光线导引光线(3)泄漏光线泄漏光线第三十二页,讲稿共九十七页哦图4-16 光纤中的导引光线、非导引光线与泄漏光线 第三十三页,讲稿共九十七页哦2、波动方程分析法波动方程分析法n 当光纤的尺寸与光的波长相当时,用几何光学分析法分析光当光纤的尺寸与光的波长相当时,用几
22、何光学分析法分析光纤中光的特性便受到了限制,这时须用波动方程分析法。纤中光的特性便受到了限制,这时须用波动方程分析法。n 波动方程法是基于电磁场理论,在麦克斯韦方程的波动方程法是基于电磁场理论,在麦克斯韦方程的基础上,运用光纤纤芯与包层分界面的边界条件,从而基础上,运用光纤纤芯与包层分界面的边界条件,从而导出光纤中光场的分布形式,得到光在光纤中的传播特导出光纤中光场的分布形式,得到光在光纤中的传播特性性第三十四页,讲稿共九十七页哦4.6 阶跃光纤中光导波的物理光学分析阶跃光纤中光导波的物理光学分析n4.6.1 场方程场方程n 假设光纤为无限长圆柱系统,芯区半径为假设光纤为无限长圆柱系统,芯区半
23、径为a,介质介电常数介质介电常数1,包包层层沿径向延伸无限沿径向延伸无限远远,介质介电常数介质介电常数2麦克斯韦方程是分析光纤中光特性的基础,其形式为麦克斯韦方程是分析光纤中光特性的基础,其形式为第三十五页,讲稿共九十七页哦 对光纤中电磁场的分析,宜采用圆柱坐标系,设电磁场沿对光纤中电磁场的分析,宜采用圆柱坐标系,设电磁场沿z方向传播,有方向传播,有n式中式中是电磁波传播常数是电磁波传播常数。一般而言,场既有横向分量,又有纵向分。一般而言,场既有横向分量,又有纵向分量,它们都是时间和坐标的简谐函数,横向分量,它们都是时间和坐标的简谐函数,横向分n量是量是 ,纵向分量是,纵向分量是 ,电,电n场
24、强度和磁场强度可以表示成场强度和磁场强度可以表示成第三十六页,讲稿共九十七页哦 由麦克斯韦方程组出发,得到波动方程,利用圆柱由麦克斯韦方程组出发,得到波动方程,利用圆柱坐标系,可以得到光纤中场的纵向分量所满足的方程坐标系,可以得到光纤中场的纵向分量所满足的方程第三十七页,讲稿共九十七页哦令令第三十八页,讲稿共九十七页哦贝塞耳方程贝塞耳方程其解为各类贝塞耳(其解为各类贝塞耳(Bessel)函数形式)函数形式S20S2Hz)和和HE模(模(HzEz)当当u u0时,将模时,将模HE0n和模和模EH0n分别记为分别记为TE0n和和TH0n,它们分别对应于场的纵向分量,它们分别对应于场的纵向分量Ez0
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