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第一部分 光纤理论与光纤结构
3 z. @8 c8 a* O' I一、光及其特性: ' V3 J1 a' p3 T6 J) u4 P
1.光是一种电磁波
! e' @# u& e* A4 p' C9 v* M- ` 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。
, h3 p D. Z. ~' o: ]7 `9 R2.光的折射,反射和全反射。 8 B2 c' L3 L. H
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。
- y' L( l% c( K0 p$ W' D二、光纤结构及种类: & a$ e" ?( x+ s9 J
1.光纤结构:
1 X/ Z$ d/ V& B# T7 p$ ?* k8 I8 _% { 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。
6 h, H& c5 q4 o+ N2.数值孔径: ! p" b9 D' K) }8 V
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)。
, o- }7 }5 i/ O+ b/ i. v/ S* ?" @3.光纤的种类: 4 B. o! k8 m3 v& d0 Q {" z3 o" Y" _
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 X8 R) F' n& ], Q
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。 * E( \, c8 l! T4 p. D
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。 7 ~. ^7 ?8 b. G! A, c+ O
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。 : [' ?9 b; x# A5 X! l
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。
5 ^% `& X- L7 ]1 E a B8 AC.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。 0 r( m5 ?1 r! p
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。
5 @$ p& i& e# C% Y0 G6 h/ 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。
- }) n1 Y6 w# Q1 F3 k) Q2 L; X4.常用光纤规格: # E2 f- T" P; ?1 C6 ?% M
单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm - z. v3 i( ~% y: G1 R j0 W# B+ j
多模:50/125μm,欧洲标准 + t1 @) b" h* q/ \3 H
62.5/125μm,美国标准
# j E. `1 F: q! t0 k 工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm
% h& G/ K1 S' X$ d! B' J 塑料:98/1000μm,用于汽车控制 6 x. R% P( a8 v3 r' i' s$ `; _
三、光纤制造与衰减:
( i+ O6 o( s Q8 i1.光纤制造: 1 l, h. V, |1 P
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。 0 H4 n1 D( x" V( }3 \) [ A7 a
2.光纤的衰减:
' u5 S* G- R+ }& y9 s0 t3 y7 u3 B$ k$ i 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。 + x7 L6 }9 V U9 h* t# d
本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 & C" {7 ~: n) F. L
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。 ( j' Y6 k# v" _+ u8 j* |: @
挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。
. L+ n! z1 ~' v4 `8 ^ 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。
& g1 x _! r( C. ] 不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。
7 a+ P4 v# G6 S% c 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 @3 v8 o$ Q" }* r* G B M+ F四、光纤的优点:
$ t( i# R" E3 ?1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。
! s0 i, R: L& {" @* j* }! P8 ^0 X2.无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。 4 w- ]# ]& r! k6 F2 r
3.不受电磁场和电磁辐射的影响。
2 L8 N+ t& e# u4.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。
+ h& R% \, H, h7 b8 m2 Y5.光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。 3 t9 Q* }- q& g) @4 ^) n
6.使用环境温度范围宽。 . V3 j. o2 m9 W, [
7.化学腐蚀,使用寿命长。 9 g1 H9 J9 i1 x% t
第二部分 光缆 * X' h; v6 L* p( k2 g y
一、光缆的制造: ' U* |" P" ~7 O) m
光缆的制造过程一般分以下几个过程:
1 v2 D d/ J: V8 E3 a1.光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。 8 p+ T. Z3 j3 {1 d* |- i- C9 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。
! g' m- U5 Y5 K. R, U4 C3.二次挤塑: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)。
! }- N/ W3 r/ ~" H0 }& B& `4.光缆绞合:将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。 p1 i. J+ Z, |9 c$ T5 F! o& w
5.挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。
% U: p* I; O% X* c二、光缆的种类:
. X) o# |6 c T1.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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