光纤通信实验报告.pdf
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1、光纤的物理性质与应用光纤的物理性质与应用201811140233陈泓宇实验日期:2020.11.19指导老师:廖红波【摘要】【摘要】本次实验测量了光源与光纤的耦合效率,光纤的基本性质数值孔径和损耗特性,并利用光纤搭建了光纤温度传感器,测量了温度传感器的温度系数。本次实验共使用了两种光纤塑料光纤和商用石英光纤。通过对光纤各项参数的测量以及在实验中对两种光纤进行比较,加深了对光纤光学的基本知识和光纤的物理性质的理解。关键词:关键词:光纤,耦合效率,数值孔径,损耗特性,光纤温度传感器1.引言引言光纤通信使用激光作为信息的载体,以光纤作为传输介质的一种通信方式。光纤是光导纤维的简称。它是工作在光波波段
2、的一种介质波导,利用光的全反射原理,将光的能量约束在光吸收和光散射都非常小的波导界面内,并引导光波沿着光纤轴线方向传播。光纤通信之所以发展迅猛,主要源于它具有以下几个特点:通信容量大、传输距离远;信号串扰小、保密性能好;抗电磁干扰、传输质量佳等。光纤除了在现代通信系统中有着重要的应用外,在传感器技术方面,也有着独特优势。光纤传感器利用待测物理量对光纤内传输的光波的光学参量进行调制并传输至光学探测器进行解调,从而获得物理量的变化。光纤主要由纤芯,包层,涂覆层和陶塑四部分组成。光主要在纤芯之中传播,纤芯和包层的折射率要满足光能在纤芯之中发生全发射。涂覆层和陶塑主要用于增加光纤的机械强度。本实验主要
3、在学习了光纤光学的基础知识的基础上,测量光源与光纤的耦合效率,光纤的数值孔径和损耗特性,了解光纤温度传感器的工作原理。2.实验原理实验原理2.1 光源与光纤的耦合效率光源与光纤的耦合效率实验室使用的激光器输出的高斯光束经过透镜之后仍然为高斯光束。仔细选择透镜的焦距 f,使经透镜耦合后的高斯光束的束腰与纤芯直径相等。之后,再仔细调整光纤端面的位置,使光纤端面置于通过透镜的高斯光束的束腰处,以获得最佳的耦合效率。耦合效率的定义为:0PP(1)其中,0P是入射到光纤端面的光功率,P 是输入光纤中的光功率。光源与光纤的耦合如图 1 所示。图 1 光纤与光源的耦合示意图2.2 数值孔径数值孔径光纤的数值
4、孔径是表征光纤集光能力的一个重要物理量。由于光线传播具有可逆性,因此,数值孔径既反映了光纤的入射性质,又反映了光纤的出射性质。数值孔径越大,则光纤端面接收或会聚光的能力越强。由几何光学可知,只有入射角度(入射光线与光纤轴的夹角)小于某一个角的光线,才能在光纤内部传播,而光纤的数值孔径 NA 即为:sinNA(2)本实验采用“远场光斑法”近似测量光纤的数值孔径,其测量原理如图 2 所示:图 2“远场光斑法”测量原理如图所示,数值孔径可由以下公式测量:22rrsinNAh(3)其中,r 为观察屏上光斑的半径,h 为光纤端面与观察屏之间的距离。2.3 光纤的损耗光纤的损耗光波在光纤中的传播会产生各种
5、原因的损耗,包括接续损耗、弯曲损耗等附加损耗,散射、吸收两种固有损耗。散射主要以瑞利散射为主,也会存在米氏散射。吸收主要是光纤材料和杂质的吸收,可分为紫外吸收和红外吸收。光波在光纤的实际传输过程中,随着传播距离的增加,光功率以指数形式逐渐衰减,即:LePL)()0()(P(4)其中,P(0)为光纤的输入功率;P(L)为光波传输L 后光纤的输出功率;)(是损耗系数,是光波波长的函数。在光通信中,光信号的损耗一般以分贝(dB)为单位,采用以下的光纤损耗定义式:)()()0(lg10)(AdBLPP(5)光纤的损耗系数定义为单位距离上的损耗,即:)/()()(KmdBLA(6)本实验“截断法”测量光
6、纤的损耗。首先,在稳定的光强输入条件下,测量长度为 L 的整根光纤的输出功率2P;然后,保持耦合条件不变,在离光纤输入端约 l 处截断光纤,测量此短光纤(l)的输出功率1P。则1P和2P可以分别视为被截断的光纤(L-l)的输入功率和输出功率,这样,就可以根据公式(5)(6)测量光纤的损耗系数。2.4 光纤温度传感器光纤温度传感器光纤温度传感器的基本原理是光纤双光束干涉中相位差的变化。把激光器发出的相干光经过光纤分束器后送入两根长度基本相同的光纤中,其中一根叫探测臂,另一根叫参考臂。从两根光纤输出的激光束叠加后将产生干涉,形成干涉条纹。光经过光纤前后,相位差的改变为:)()(2)(TLTnT(7
7、)其中,为波长;n 是光纤折射率;L 是光纤的长度;T 是温度。将外界的温度作用施加到探测臂上,光纤的长度和折射率都会发生变化,由公式(7)可以计算出,与之前的出射光相比相位的变化为:)(LnnL2(8)3.实验内容实验内容3.1 主要实验器材主要实验器材He-Ne 激光器、光功率计、显微物镜、五维调节架、光纤、光纤切割刀、光纤钳、CCD、光纤温度传感器实验仪器、光屛。3.2 实验内容实验内容3.2.1 调节光路调节光路首先,利用小孔光阑将激光输出调至水平,之后,激光输出保持不动。而后,将五维调节架放入光学平台中,使激光入射到五维调节架上的聚焦目镜上(聚焦目镜的焦距已经经过筛选),观察光束的反
8、射斑。可以看到,一共有四个反射斑,调整目镜的位置、方向和高低,使四个反射斑两两重合且基本与光源的位置重合,则激光光束与聚焦目镜的光轴共轴。此后,固定五维调节架不动。然后,观察激光是否和固定光纤的通光孔共轴,从而保证光源与光纤的耦合效率较大。通过观察进入通光孔和出射通光孔时光线是否处于通光孔中央,可以判断是否共轴,如果不共轴,反复调节通光孔的上下左右位置以及俯仰角度。3.2.2 测量塑料光纤的耦合效率和损耗系数测量塑料光纤的耦合效率和损耗系数取一段塑料光纤,用剪刀处理端面,使端面尽量垂直与光滑。用铜套固定光纤的一端,将铜管固定在五维调节架上。观察激光光斑与光纤端面的相对位置,调节五维调节架上铜管
9、的左右与上下位置,直到激光光斑打在光纤端面上,将光纤另一端也用铜管固定在光纤架上,使光纤输出端尽量贴近(光的出射角分布范围很大,防止光分散测量不准)光功率计感光面,反复微调铜管位置、光纤与聚焦目镜的距离(使端面与高斯光束束腰重合),使输出功率最大。而后,利用“截断法”测量光纤的损耗。注意,在用“截断法”测量光纤的损耗时,截断后,剩余的光纤的长度很短,可以忽视光纤的损耗,把输出光强近似当做光源与光纤耦合后,输入光纤的光功率,因此,可以用此来计算塑料光纤的耦合效率。由于塑料光纤的纤芯为塑料,包层为空气,因此塑料光纤的数值孔径很大,用“远场光斑法”测量时,光过于分散,光强不够,用本方法难以测量,故本
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