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第一部分 光纤理论与光纤结构 $ [8 Q+ j2 S5 W- q
一、光及其特性:
/ w9 p A1 l9 v/ H0 L5 I# |* F1.光是一种电磁波
, y! Y# d: ]( h% {; u+ a; Z7 ? 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。 7 j( g9 k6 O1 k' A* R& X. p
2.光的折射,反射和全反射。
; d1 g! I) y1 m8 E6 Y& G1 x 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。
/ @% ]% B N- d9 `# M% o, C二、光纤结构及种类:
4 K {' s/ u( A' w3 w1.光纤结构:
% z. B0 r2 N7 [ 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。 9 d: D$ Z" W( v/ v7 \) G
2.数值孔径: , k5 R8 ^ r( \! b" l
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&T CORNING)。 . N3 M% G' ~: L2 N$ l4 E3 w
3.光纤的种类: 1 b7 q( i) r0 v: e6 _
A.按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。 & P9 J+ ~- J* X) V
多模光纤:中心玻璃芯较粗(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:中心玻璃芯较细(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。 : K3 C& _2 o& ]" ~8 K2 A
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。
5 `' P7 P4 N* k 常规型:光纤生产厂家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如1300nm。 % S8 A5 N; s( q; N$ d/ f
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:1300nm和1550nm。 4 Y0 Z/ ?7 X% r
C.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。 % F( K' Y, D% G6 I
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。 $ |( o* ^$ c. E# ~0 v( h
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。 % s; D/ P* N+ V, I" b/ ]
4.常用光纤规格:
. @5 n% g9 e3 e' G$ T! Z1 y6 w 单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm % C) w9 A& [2 P
多模:50/125μm,欧洲标准 3 L+ I1 t# Y: C- b- i4 S, ?
62.5/125μm,美国标准
/ m9 G5 E9 ~# u$ V8 W3 ^0 B( m 工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm 1 z& X; U1 R, z# j: ]; c
塑料:98/1000μm,用于汽车控制 3 l# O# i- x5 u. _; x
三、光纤制造与衰减:
/ H, a& F; V6 _8 k) Q1.光纤制造: + ~- C8 ~) B% m( I: o
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。
+ ^+ m) o9 C# C- X: S9 c6 r- X9 R2.光纤的衰减: 8 D% E5 t" x- K9 ]3 D
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。
( _/ ]4 z/ H8 E) i+ @: q/ z 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 2 J) f5 C! H+ x$ e5 m3 z$ k, S/ \
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。
- {# ?5 |9 Z# A8 M 挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。 , J( _" o9 d$ p
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。 # ^9 V+ Y, j c2 t4 p/ G
不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。
/ i7 Q$ T* ?& g, C. W; ^. G 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。
0 ^$ e7 u7 \* `! v' D6 l' e0 }四、光纤的优点: % P9 K' A( f9 B
1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。
/ g2 F7 X2 [7 Z2.无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。
. V4 ?# ^8 |8 v+ ~# F2 P' e, P3.不受电磁场和电磁辐射的影响。
3 o* c) a! ~. t4 E4.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。
1 h( `7 c1 J9 r$ I9 ?* j5.光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。
; G* w( _) N2 x, o7 l( V9 f0 m6.使用环境温度范围宽。 + B. \; y4 {0 N( \3 k, ]
7.化学腐蚀,使用寿命长。 2 A U9 L5 K. J0 a( L( l
第二部分 光缆 ) K7 _! g' W( h" L+ H
一、光缆的制造:
* c) b5 v. _5 k5 X光缆的制造过程一般分以下几个过程:
$ |2 @2 g: G- O9 T3 `) V1.光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。
& B1 R- K* D# R" ]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。 # D! [/ B1 w# m9 V {2 S% f
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)。
7 v) T/ |0 j2 \* v' D! \7 m* C4.光缆绞合:将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。
& x) K& j2 q' s0 ^( C' w* p8 F5.挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。
: a5 a( x, K' d' \& i二、光缆的种类:
6 m( m6 ^5 c, [+ ?( F1.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 |
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