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第一部分 光纤理论与光纤结构 1 d0 } b# w. I- ?/ ^
一、光及其特性:
C+ V+ q, s6 V( Y, E1.光是一种电磁波 0 L" y% E" B% P) Y8 e! V
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。
z, F9 N, _9 n4 F; G, L3 F2.光的折射,反射和全反射。 . Z( X- l4 s# z7 N4 K6 c2 R. d
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# f$ }9 j5 Z
二、光纤结构及种类:
+ I" l( l0 i- f% q8 H& }, N6 b1.光纤结构: : X" X& L- R( E2 U1 H% ?2 S
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。
4 ?% c% V1 n5 A2.数值孔径: % r/ E8 V3 G$ E* N( A7 R5 W
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)。
; ~$ e5 o) S) [# }8 l% p3.光纤的种类: g+ R8 H4 ]: t8 B5 A7 W) }
A.按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。
) Q1 @4 t) t, _' ?% [. D 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。 6 _! r4 g! Q w$ ]6 Y
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。
) p- I6 c" p* h+ T! T! [5 F 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。 , v; Y8 {, u+ H! ]
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。 & a& j" q0 C) |' ~2 [1 m
C.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。 ' B9 [ f. I( o, c6 x
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。
+ Z2 F! w8 H3 }" u+ X 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。 : \$ f, X) s! L
4.常用光纤规格: 9 F( V3 m7 C l7 b! d5 L
单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm k" N; T( m |0 \4 ~
多模:50/125μm,欧洲标准 9 v$ q5 i4 L z2 [. x/ [! Z
62.5/125μm,美国标准
* P% V: X- S6 t+ S0 {0 [: x 工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm
! S+ T# z7 Y+ |3 E7 g; } 塑料:98/1000μm,用于汽车控制 ( j( c7 F* {7 z- R8 C/ H6 i
三、光纤制造与衰减:
/ `8 v- u4 h! E, y# P, p% m1.光纤制造:
5 D# v" H. }: }! K 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。 k4 Y |7 [* L a* h3 r% p
2.光纤的衰减:
6 j+ F" J. p. E 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。
A4 g+ x9 G3 t 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。
4 |& x6 q% C4 k! x$ H/ v. L- A 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。
6 C1 l2 z# q% q! p/ H, Y 挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。 ( {7 } I) u+ K: h& b3 c, T
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。 , c) l3 t0 a; [. N$ w5 d
不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。
/ [. G) h+ Y. H# n5 N: o 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。
' j0 ?* ] j+ l5 @6 E( H四、光纤的优点: 3 b9 f3 o$ ]5 o0 n, [) D
1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。 4 o3 h7 [- u1 d8 A+ e1 I. R
2.无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。 ; B0 I2 ]( e. J& V
3.不受电磁场和电磁辐射的影响。
0 [) L# G9 j0 r% M4.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。
# _7 c1 u1 S/ z5 G* L2 @8 W8 R# _5.光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。
8 X' L3 r! d N7 O4 l. ?7 d$ J, }6.使用环境温度范围宽。 ! U3 }1 g& f# N" ^+ C
7.化学腐蚀,使用寿命长。
9 x) V5 E* o$ o q' f第二部分 光缆
4 v; ^2 u0 M% Z一、光缆的制造:
. s9 k: H; `1 f9 X- X" h光缆的制造过程一般分以下几个过程:
- X( M: D4 Y' o6 O1.光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。 . ~4 z+ G, s$ s% h7 }. X- P
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。 : W8 [- j+ I2 T( H: ]
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)。
# ^: `4 f# p% N+ P+ t+ i4.光缆绞合:将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。
4 U: o6 E& g1 \$ d7 E6 T9 y( K5.挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。 + G9 `- f+ d# g; @5 }/ t
二、光缆的种类: $ t! ?' E. P7 P7 B6 ~
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 |
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