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第一部分 光纤理论与光纤结构 - K' p V& l# @- G) g
一、光及其特性: 2 X4 E8 L8 e& f4 b. r# d+ G
1.光是一种电磁波
2 I! N! n8 O. h 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 ^. d! [7 F/ L8 v6 K+ t
2.光的折射,反射和全反射。
4 W8 |# Y, Z4 t& _ 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。 - h% j2 M. _. P9 V k
二、光纤结构及种类:
, l( s" W+ l0 d! q" j1.光纤结构: * \0 q- N9 m$ b8 @; V4 Z5 ~
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。
/ v! |6 h/ K8 T% t2.数值孔径:
/ G) m- |: B" L) z& j U% s 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)。
x6 r9 v. c+ _# h K! P3.光纤的种类: . X3 d: |1 |8 d/ ?6 k
A.按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。
% n5 Q7 X% n# p: N 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。
! K$ L5 S+ `0 k. |* H" z+ y' BB.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。 + O3 ^8 ~, ~( d& H1 V* X
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。
5 Q3 b" k6 s8 c* P6 r$ J 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。 + T/ O& l" n) H0 p. M' k
C.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。 ! H3 ^3 [8 E! [" T) k
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。
0 X5 x4 i$ ?( J9 ` z6 F 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。 " S0 A& ^2 i5 z" ^0 S) P
4.常用光纤规格:
1 _ d& O2 X1 X/ c, c2 u. h6 J 单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm
# r! ?( V" z* I I+ y. I 多模:50/125μm,欧洲标准
9 _: ~/ c2 C7 R# O# c) h" H6 k 62.5/125μm,美国标准 ( L; _ Q9 B9 u0 ?4 R9 h& ~ u3 M
工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm 1 }0 F z. H- r+ ~" r% t5 Q
塑料:98/1000μm,用于汽车控制 ) `$ o$ R( w: X; F O. A
三、光纤制造与衰减:
( {* m3 [# x/ V5 r) O1.光纤制造: : i2 @9 I. j+ F) K7 e1 k& g3 l
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。 ! N3 v' N- i6 W# m
2.光纤的衰减: ( c- }* A0 l# p: f5 \ E7 m
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。 ( D1 L6 m. u6 z
本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 0 i7 J: i C, |
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。 * n' E9 V! V E2 }! y
挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。 6 o# L& f" l2 A
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。 . h1 F5 D Q. J% @& H* T
不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。 ; }9 o' J! j% `* O4 P0 Y( Z
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。 1 \3 ^. G( u2 V6 N- C7 B6 t6 C0 j
四、光纤的优点:
5 P2 \1 E/ y- O- q% y% j- I1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。 * j" Z! E% S: c# s( T1 x
2.无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。
) T8 @- I6 I) z5 C* X3.不受电磁场和电磁辐射的影响。
' B; u2 n7 K) |! B3 O4 e. I4.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。
8 G5 s$ L t4 ]( w, W5.光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。
" e# H' C' C, ~4 ^6.使用环境温度范围宽。
0 I# I$ P$ ]/ y& c7.化学腐蚀,使用寿命长。
f! s5 a8 a' v' c) ?) s9 a" S* q$ C第二部分 光缆 ; t! _9 O- K6 v* u3 f2 E1 }9 L
一、光缆的制造:
& @9 s8 b, V$ X, I光缆的制造过程一般分以下几个过程: ' c0 c9 I! |: D3 p* l/ Q
1.光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。
* m$ ^2 p; K# N0 B2.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。
; i# B7 ~% f7 v& `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)。
- b# n3 ^0 e* S/ v4.光缆绞合:将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。 % t! O, q% ?& g
5.挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。
0 T4 O5 _ o% v8 f二、光缆的种类:
; o9 F/ t. G: v6 L. f1 w1.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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