| 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 d#bg(y\G| h;r^9g 一.光及其特性: +N+117m VbJE zl 1. 光是一种电磁波。 !- QB>`7$
ip{b*@K 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。 )c9Xp: 5?
Y(FhnIC 2.光的折射,反射和全反射。 6}c!>n[' Nr,I`x\N 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。 P~:^bU^F7 s Iaehe'B 二.光纤结构及种类: T>#~.4A0 rZ-< Ryg 1.光纤结构: &{a#8sbf#c $qZ6i 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。 06.8m;{N OT|0_d?bD 2.数值孔径: pMViq0 [U^Cz{G 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)。 _G<Wq`0w) 3%o}3.P,:@ 3.光纤的种类: ]=xX_ DQV9= A. 按光在光纤中的传输模式可分为: 单摸光纤和多模光纤。 eA?|X| p}gA8o 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。 3&M0@/ $w-@Oa*h9U B.按最佳传输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。 b{-|q6 J
n2QvUAZ& 常规型:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如1300 MuzQz.C S-Vxlku] μm。 gCkR$.-E !e
|Bi{ 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"JgX 3bo
[34 1300μm和1550μm。 awQGu,<N 7)RvBcM C.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。 $*_79F2zN J[S!<\_! 突变型:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。其成本低,模间色散高。适用于短途低速通讯,如:工控。但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。 /FPO'} 6i ".( G,TW 渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高模光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。 KE5>O1 {]m/15/$C 4.常用光纤规格: 1LvR,V< | |