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第一部分 光纤理论与光纤结构 6 D+ Y/ q+ W5 ]# B2 a( p
一、光及其特性: & G, p+ h3 C; I1 f
1.光是一种电磁波
( L; m/ u8 I: Y0 A8 y1 x3 l 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。 3 h- d+ H3 }4 q8 ~& A! P: ?
2.光的折射,反射和全反射。 8 X7 W0 j0 a+ w; I! z( 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。 " ]. R% I! u6 M( W4 o7 o
二、光纤结构及种类:
3 v. J" I! E) Y5 {1.光纤结构: - Y' M$ {& R: h2 }2 X% r" I0 j
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。 [& K# C$ o/ w* B4 ^" M
2.数值孔径:
+ c. J* o: y8 `4 |9 [ z2 {& e 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)。 5 U! y9 i7 y7 Y) p+ j% T" P! a
3.光纤的种类: 9 s' `. b N0 ~& N; ~
A.按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。
: o. C1 T' F) a+ I0 h 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。
! z: q( l1 S) p) b" {+ MB.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。 8 |+ Y8 Q1 f- H
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。
7 F& V! `5 b0 y+ d) ^$ H9 Q/ Z- m 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。
$ ]. P [4 r9 _5 }9 MC.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。 b& ]; ^2 d; k1 E, C
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。 : X# q k- n$ ]
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。 9 M1 e( K) e9 c
4.常用光纤规格:
# P/ y/ @) b- {; R# L- M6 C 单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm 3 }0 O$ K- s' l z3 G5 e4 j# ~% Y6 B
多模:50/125μm,欧洲标准
+ `- R9 X8 @8 ?; G; I 62.5/125μm,美国标准 / A7 i! g- }: M; D, g: n
工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm
6 o8 G4 b2 f) ] 塑料:98/1000μm,用于汽车控制 ( i/ y: W8 u: A" L0 i! c; O: R
三、光纤制造与衰减:
% d* I$ Q/ @3 Y6 f* f* T' H2 S$ H1.光纤制造:
7 ~" g4 K5 ~) @" Q3 T& u 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。
7 x: C8 E. y" L# f/ r# L' d2.光纤的衰减:
, V* A% C- y2 i; `% G5 [7 H 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。
9 B/ m4 ]3 j: b( p T! M 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 - C: S6 K4 p( N* w8 H3 l2 v
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 j. b: A8 ^. u: v2 Q7 h# R2 E 挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。
' \1 c! V/ Y% z9 L 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。 : Q( {/ G$ g0 ]* _8 W
不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。 6 X/ Z9 ~# d9 g9 e, n* g( y* K4 M1 |. u
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。
7 H, T6 @, C K# E; S4 F ?四、光纤的优点: 2 S R/ F0 g. C9 V& ~$ L# Z. O
1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。
7 Q- G1 Q. u6 B- l2.无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。
; y1 d0 {2 }: ]& V8 o8 z3.不受电磁场和电磁辐射的影响。
8 I. [" D" \3 j# `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。 ) S/ N3 O' O2 m" V
5.光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。
' R# N2 q4 |9 a6 G( G& }6.使用环境温度范围宽。 ; j* z$ V, O3 O" ?( Q
7.化学腐蚀,使用寿命长。
( d- H- W o! f3 [0 _第二部分 光缆
9 \5 d L3 t% }% w( S+ M' x一、光缆的制造:
* z; M- U4 V0 m5 e3 p; n光缆的制造过程一般分以下几个过程: : }$ d0 [# {+ j" G/ b
1.光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。 , A) x& Y& k* j; U2 x- B# H8 i7 ]
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。
; ?; O6 g' G& v" C1 s3.二次挤塑: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)。 + T) c. O0 v1 b2 E V& V
4.光缆绞合:将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。
3 Y/ B7 T+ H! i; ?5.挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。
9 b0 ^9 ~& Y/ p0 q, g- E3 Y$ z! ~( |( E二、光缆的种类: % j* m. @8 @% i7 e. w! N
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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