《光纤传输特性》课件.pptx





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1、光纤传输特性目录CONTENCT引言光纤传输的基本原理光纤的传输特性光纤传输系统光纤传输的优点与挑战实际应用案例分析01引言010203041960年代1970年代1980年代1990年代至今光纤传输的发展历程商业化阶段,光纤开始应用于通信网络。实验阶段,开始尝试制造光纤并测试其传输性能。光纤传输的初步研究,主要集中在理论方面。光纤技术不断进步,传输速度和距离大幅提升。光纤传输的应用领域电信网络光纤传输是现代电信网络的主要传输方式,用于语音、数据和视频信号的传输。广播电视光纤传输用于高清、超高清电视信号的传输,提供稳定的信号质量。电力通信光纤传输用于智能电网、电力线路的监控和管理。军事领域光纤
2、传输在军事通信中具有保密性好、抗干扰能力强的优点,广泛应用于军事通信网络。物联网随着物联网的发展,光纤传输在传感器网络、智能家居等领域的应用越来越广泛。02光纤传输的基本原理光的波动理论认为光在介质中传播时,其能量在空间中连续分布,如同机械波一样。光波的传播速度、波长、频率等特性与介质的折射率有关。在光纤中,光波的能量主要被限制在纤芯中传播,通过不同介质(芯层和包层)的折射率差异实现光的全反射。光的波动理论光的全反射是指光在两种不同介质间传播时,由于入射角大于临界角而使光全部反射回原介质的现象。在光纤中,由于芯层和包层的折射率差异,当光从芯层入射到包层时,如果入射角大于临界角,光就会在芯层和包
3、层间发生全反射,从而被限制在光纤中传播。光的全反射原理0102030405光纤主要由纤芯、包层和涂覆层三部分组成。纤芯是传输光信号的部分,通常由高纯度的玻璃或塑料制成。包层是包裹在纤芯周围的介质,与纤芯具有不同的折射率,以实现光的全反射。涂覆层是为了保护光纤不受外界环境的影响,如水、氧等。光纤根据不同的分类标准有多种类型,如按照传输模式可以分为单模光纤和多模光纤;按照波长可以分为可见光光纤和不可见光光纤等。光纤的结构与分类03光纤的传输特性吸收损耗散射损耗弯曲损耗光纤材料对光能的吸收导致光能的损失。光在光纤中传播时,由于散射效应导致光能向各个方向散射,从而造成光能的损失。当光纤发生弯曲时,光在
4、弯曲部分发生反射和折射,导致光能散射和损耗。光纤的损耗特性80%80%100%光纤的色散特性由于光纤材料对不同波长的光的折射率不同,导致不同波长的光在光纤中的传播速度不同,从而产生色散。由于光纤中的光波导效应,使得不同模式的光在光纤中的传播速度不同,从而产生色散。在多模光纤中,不同模式的光在光纤中的传播速度不同,从而产生色散。材料色散波导色散模式色散受激喇曼散射受激布里渊散射四波混频光纤的非线性效应当强光在光纤中传播时,光纤中的声波会受到激发,产生新的光波,即布里渊散射。当两束不同波长的光在光纤中传播时,它们相互作用产生新的波长,即四波混频。当强光在光纤中传播时,光纤中的分子或离子会受到激发,
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