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第一部分 光纤理论与光纤结构
( j9 ~7 \2 R; p/ k+ F% @. v一、光及其特性: 7 Z4 ]- |; A1 {( Q( n' _
1.光是一种电磁波 : B" ^3 A+ p% }. F* q3 m, j
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。
8 Z0 h% X$ J, l/ b# Y6 @2.光的折射,反射和全反射。 ; o& L$ O& z/ A" m/ P
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。
# p3 Y6 @6 c3 L二、光纤结构及种类:
( N& x* k8 ?3 D9 A1.光纤结构:
( A x/ j& [# g6 m5 w 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。
/ j. A* _! w6 N1 U1 ]2.数值孔径:
8 }2 d& q) ?( a5 R" k( E% q. G% 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)。
0 ?$ O3 x+ O4 ^+ V1 N3.光纤的种类: 2 g( T0 N+ A' G4 E6 B2 A2 j3 h3 V
A.按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。
; _) [3 B2 \0 I2 i& ?; { 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。
8 |6 U$ H) N* Z' b3 ] u- q/ h" j1 l2 ~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。
2 p5 ~. n- z$ 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。 * H5 w' p0 m! j5 \( @# Q/ Z
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。
/ n6 i) a* M% n( P+ I7 v8 ZC.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。 0 n4 [' K* ?3 Q9 b* N U
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。
+ Q8 l, L+ J2 U2 a( J! w3 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: q& g) Z: M! |/ _
4.常用光纤规格:
! r* w6 N0 ]1 T 单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm $ l% c2 o' o( [; |
多模:50/125μm,欧洲标准
5 Z! Q' Q& ~; h0 V7 n, s 62.5/125μm,美国标准 % W4 }* [- J+ r! I
工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm
* T2 {0 E8 T V: O( i0 c6 \2 q) E 塑料:98/1000μm,用于汽车控制
5 ?4 J. ~! ~; ~( f/ A5 E' d" x2 P0 v三、光纤制造与衰减: ' x( @0 a- V4 b4 K4 u
1.光纤制造: 6 V; F0 ^. _# z$ K0 m5 C o. E8 V
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。
; \6 T' p8 c! y% |$ E- T4 m2.光纤的衰减:
+ g8 Y& o% j( 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。 4 o8 L4 V3 O! s
本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 4 a. c$ r* \. W# r. U
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。 : a$ g% a4 F8 t5 P
挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。 9 t% k5 Q% J8 _; O; _
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 G8 b6 T2 {9 d I
不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。 % T3 e: I6 b9 }5 `# }% I% c4 _
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。 & {/ e. _: R# e2 y
四、光纤的优点: 5 c& H' i3 ]% q9 H f3 k8 b! d
1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。 4 _7 E# q$ F% d
2.无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。 0 ?7 V/ o$ n( m8 N
3.不受电磁场和电磁辐射的影响。
3 S v$ r2 |& h$ g0 H, {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。
7 [! {! _ I; K2 n t* M5.光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。
2 X6 K( \! f) d6.使用环境温度范围宽。 4 l) Z8 Y V; m3 _/ |3 ~
7.化学腐蚀,使用寿命长。 ) o" f7 u2 R4 M2 G0 ~6 \* B3 A# c
第二部分 光缆 * k8 C3 O+ D2 Y0 O# ^+ S& d
一、光缆的制造: - [! l9 `) [' I- P0 L& X
光缆的制造过程一般分以下几个过程: 0 Q# K7 H7 U4 Z p( W) g
1.光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。 " q! m/ S& d, `9 n( }. y- K
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。 . X" R1 z M. | S8 X
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)。 " a' S0 u r/ v; d
4.光缆绞合:将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。
6 _( o3 N# v$ y4 \5.挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。
0 \0 c/ o3 O+ Q a( ^* p二、光缆的种类:
* Q" ^ H- F, q" P. n! O! N# ^& L1.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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