天涯羽 |
2007-06-22 14:52 |
光纤理论与光纤结构
第一部分光纤理论与光纤结构 "oc$ W^g[L:s 一.光及其特性: Sn3:x5H,l %4>x!{jwV 1. 光是一种电磁波。 ){Mu~P d-!<C7O} 可见光部分波长范围是: 390~760nm(毫微米).大于760nm部分是红外光,小于390nm部分是紫外光。光纤中应用的是:850,1300,1550三种。 Y'"N"$n'_ FT\?:wpKa 2.光的折射,反射和全反射。 >cOeiK }4c/YP"a'E 因光在不同物质中的传播速度是不同的,所以光从一种物质射向另一种物质时,在两种物质的交界面处会产生折射和反射。而且,折射光的角度会随入射光的角度变化而变化。当入射光的角度达到或超过某一角度时,折射光会消失,入射光全部被反射回来,这就是光的全反射。不同的物质对相同波长光的折射角度是不同的(即不同的物质有不同的光折射率),相同的物质对不同波长光的折射角度也是不同。光纤通讯就是基于以上原理而形成的。 pe04#zQK +p:Y=>bTj 二.光纤结构及种类: 3"
Vd==oK~ "/x_>ui1F 1.光纤结构: |ek
ak{js fu\s`W6f& 光纤裸纤一般分为三层:中心高折射率玻璃芯(芯径一般为50或62.5μm),中间为低折射率硅玻璃包层(直径一般为125μm),最外是加强用的树脂涂层。 KI&:9j+M) u>cC O'q 2.数值孔径: yFIIX=NC M^SuV 入射到光纤端面的光并不能全部被光纤所传输,只是在某个角度范围内的入射光才可以。这个角度就称为光纤的数值孔径。光纤的数值孔径大些对于光纤的对接是有利的。不同厂家生产的光纤的数值孔径不同(AT&TCORNING)。 wODvc9p}] 2z2` 3.光纤的种类: mVH,HqsXa D$Kea
A. 按光在光纤中的传输模式可分为: 单摸光纤和多模光纤。 o<VP'F{p 66ohmP@04Z 多模光纤:中心玻璃芯教粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。单模光纤:中心玻璃芯教细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。 |'hLa L`K;IV%; B.按最佳传输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。 *{/@uO we]>(| 常规型:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如1300 $iMC/Kym m/${8 μm。 .)PqN s: Enj_tJs 色散位移型:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在两个波长的光上,如: $-G`&oT -zC]^Ho@ 1300μm和1550μm。 O*7i }\{ W,N L*($^ C.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。 Gt^d;7x] QUP|FIpZ 突变型:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。其成本低,模间色散高。适用于短途低速通讯,如:工控。但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。 3VP $x@AV E <@\>y.[ 渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高模光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。 uW[3G oX|?:MS: 4.常用光纤规格: ePA;:8)_j G=$}5; t 单模: 8/125μm, 9/125μm , 10/125μm !
zfFt; %8D?$v"#Z 多模: 50/125μm 欧洲标准 <aVfJd/fT X4I]9t\ 62.5/125μm 美国标准 8R/
*6S=& ;QPy:x3 工业,医疗和低速网络: 100/140μm, 200/230μm {8m1dEC^@Q ks:{TA27 塑料: 98/1000μm 用于汽车控制。 (+MC<J/i =R9*;6?N 三.光纤制造与衰减: T|+$@o gM, &Spn 1.光纤制造: B)a@fmp"a JK^[{1
JI 现在光纤制造方法主要有:管内CVD(化学汽相沉积)法,棒内CVD法,PCVD(等离子体化学汽相沉积)法和VAD(轴向汽相沉积)法. AN10U;p/O #:
hVF/ 2.光纤的衰减: U"x~Jb3]O oFyeH )! 造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 qy9i9$8 -A;w$j6* 本征: 是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 gb_X?j%p7 4<Kgmy 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。 _80ns&q 9HKf^+';n 挤压: 光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。 #~e9h9 nP
u`;no 杂质: 光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。 n_;S2KM )k~1, 不均匀: 光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。 vzy!3Hiw Y- ~;E3( 对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。 }} # be 8r^j P.V 四.光纤的优点: f!!P K P6PQgc 1. 光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。 <?4cWp|i #NMJZ 2. 无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。 j@SYXKL~ oT!/J 3 不受电磁场和电磁辐射的影响。 ` U#Po_hq %O_t`wz 4. 重量轻,体积小。例如:通2万1千话路的900对双绞线,其直径为3英寸,重量8 吨/KM。而通讯量为其十倍的光缆直径为0.5英寸,重量450P/KM。 vnVZJ}]w\ oVEAlBm^v 5. 光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。 w>vmF cp ?&\h;11T 6. 使用环境温度范围宽。 pj@Yqg/ ' 3VqkQ4 7. 化学腐蚀,使用寿命长。 N*':U^/t4J We\Y \*!v 第二部分 光 缆 _f66>a< #~*XDWvIS~ 一. 光缆的制造: %xpd(&)n j $0zD:ppW 光缆的制造过程一般分以下几个过程: IO6MK&R 1^tSn#j 1.光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。 ^f6
{0 lT3|D?sF 2.光纤的染色:应用标准的全色谱来标识,要求高温不退色不迁移。 h-,?a_ 'DeW<Sa~ 3.二次挤塑:选用高弹性模量,低线胀系数的塑料挤塑成一定尺寸的管子,将光纤纳入并填入防潮防水的凝胶,最后存放几天(不少于两天)。 WN1Jm:5YV
"Ac~2<V 4.光缆绞合:将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。 ZGzc"r(r:# d["x=
[f 5.挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。 3Mxz_~ qr9Imr0w< 二. 光缆的种类: J$#D:KaU:N 9D%qXU 1.按敷设方式分有:自承重架空光缆,管道光缆,铠装地埋光缆和海底光缆。 l_ZO^E~D_ B#Qpd7E+* 2.按光缆结构分有:束管式光缆,层绞式光缆,紧抱式光缆,带式光缆,非金属光缆和可分支光缆。 gINwvzW{ _~:j3=1& | |