光纤制备原理与应用.ppt
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1、关于光纤制备原理和应用第一张,PPT共二十五页,创作于2022年6月n光纤的发展历史n光纤的结构原理n石英光纤的制备n光纤的应用第二张,PPT共二十五页,创作于2022年6月光纤的来源光纤的来源光纤的发展历史光纤的发展历史n1966年,英籍华裔学者高锟(年,英籍华裔学者高锟(C.K.Kao)发表了关于传输介)发表了关于传输介质新概念的论文,指出了利用光纤进行信息传输的可能性和技质新概念的论文,指出了利用光纤进行信息传输的可能性和技术途径,奠定了现代光通信术途径,奠定了现代光通信光纤通信的基础。当时的主要光纤通信的基础。当时的主要障碍就是如何获得超纯净玻璃材料以降低衰减损耗。四年后的障碍就是如何
2、获得超纯净玻璃材料以降低衰减损耗。四年后的1970年,美国的康宁公司率先研制出了世界上第一根衰减损年,美国的康宁公司率先研制出了世界上第一根衰减损耗低于耗低于20dB/km的石英玻璃光纤。同年第一台室温运行半导的石英玻璃光纤。同年第一台室温运行半导体激光器的研制成功,使光源和传输介质的问题得到了解决。体激光器的研制成功,使光源和传输介质的问题得到了解决。1981年第一个光纤系统成功问世,自此以后,光纤通信发展年第一个光纤系统成功问世,自此以后,光纤通信发展异常迅速,应用范围不断扩大。异常迅速,应用范围不断扩大。第三张,PPT共二十五页,创作于2022年6月n石英光纤的损耗进展石英光纤的损耗进展
3、:1966,高锟 1000 dB/km 1970,康宁公司 20 dB/km 1972,康宁公司 7dB/km 1973,贝尔实验室 2.5dB/km 1976,日本 0.5dB/km1.55m 1979,0.2dB/km1.55m now 0.16dB/km1.55m 受到瑞利散射和本征吸收的限制,石英光纤的理论损耗极限为0.15dB/km1.55m光纤的来源光纤的来源光纤的发展历史光纤的发展历史第四张,PPT共二十五页,创作于2022年6月光纤的来源光纤的来源光纤的发展历史光纤的发展历史第五张,PPT共二十五页,创作于2022年6月光纤的结光纤的结构构n光纤是高透明电介质材料制成的非常细光
4、纤是高透明电介质材料制成的非常细(外径约为外径约为125m-2oom)125m-2oom)的低损耗导光纤维具的低损耗导光纤维具有束缚和传输从红外到可见光区域内光的功能也具有传感功能。一般通信用光纤的横截有束缚和传输从红外到可见光区域内光的功能也具有传感功能。一般通信用光纤的横截面的结构如图面的结构如图2 2所示。光纤本身由纤芯和包层构成,纤芯是由高透明固体材料所示。光纤本身由纤芯和包层构成,纤芯是由高透明固体材料(如高二氧化如高二氧化硅玻璃、多组分玻璃、塑料等硅玻璃、多组分玻璃、塑料等)制成,纤芯的外面是包层用折射率相对纤芯较低的石英玻制成,纤芯的外面是包层用折射率相对纤芯较低的石英玻璃、多组
5、分玻璃或塑料制成璃、多组分玻璃或塑料制成,外面一般还有起保护作用的涂覆层。光纤的导光能力取决于外面一般还有起保护作用的涂覆层。光纤的导光能力取决于纤纤芯芯和和包层包层的性质。的性质。光纤的来源光纤的来源光纤的结构光纤的结构第六张,PPT共二十五页,创作于2022年6月n在光纤中光传输就是利用光的全反射原理在光纤中光传输就是利用光的全反射原理当入射到光纤芯子中的光与光轴线的交角小于一定当入射到光纤芯子中的光与光轴线的交角小于一定值时,光线在界面上发生全反射。值时,光线在界面上发生全反射。这时,光将在光纤的芯子中沿锯齿状路径曲折前进,这时,光将在光纤的芯子中沿锯齿状路径曲折前进,但不会穿出包层,这
6、样就避免了光在传输过程中的折射损耗。但不会穿出包层,这样就避免了光在传输过程中的折射损耗。光纤的来源光纤的来源光纤传输的基本原理光纤传输的基本原理第七张,PPT共二十五页,创作于2022年6月n光纤有多种分类方法光纤有多种分类方法1 1)按折射率可分为按折射率可分为阶跃型(阶跃型(SISI)光纤和渐变型()光纤和渐变型(GIGI)光纤)光纤。SISI光纤的纤芯和包层光纤的纤芯和包层部分折射率均保持不变,而在纤芯与包层的界面处折射率发生突变。这类光纤部分折射率均保持不变,而在纤芯与包层的界面处折射率发生突变。这类光纤只适用于短距离、小容量的通讯系统。只适用于短距离、小容量的通讯系统。GIGI光纤
7、包层折射率不变,纤芯部分折射光纤包层折射率不变,纤芯部分折射率沿径向逐渐变小,可使高次模的光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提率沿径向逐渐变小,可使高次模的光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在多模光纤多为高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在多模光纤多为GIGI光纤。光纤。2 2)按传播波长的长短可将光纤分为短波长光纤(传输波长为按传播波长的长短可将光纤分为短波长光纤(传输波长为0.80.9m0.80.9m)、)、长波长光纤(传输波长为长波长光纤(传输波长为1.31.6m1.31.6m)。)。光纤的来源光纤的来源光纤的分类光纤的分类第八张,PP
8、T共二十五页,创作于2022年6月3 3)按传输模式,可将光纤分为多模光纤和单模光纤。在光纤芯径大按传输模式,可将光纤分为多模光纤和单模光纤。在光纤芯径大(50100m50100m)或数值孔径大的光纤中,允许多个具有不同入射角的光线进入)或数值孔径大的光纤中,允许多个具有不同入射角的光线进入光纤传播,即光纤中有多个传输模式,称为多模光纤。由于模间色散较大,光纤传播,即光纤中有多个传输模式,称为多模光纤。由于模间色散较大,因此多模光纤传输的距离比较近,一般只有几公里。当光纤芯径较小因此多模光纤传输的距离比较近,一般只有几公里。当光纤芯径较小(810m810m)或数值孔径小时,将只允许与光纤轴一致
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- 光纤 制备 原理 应用
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