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第一部分 光纤理论与光纤结构 6 k+ h: I( v3 B, Y1 \ o
一、光及其特性: , N5 ^# a M! `8 v
1.光是一种电磁波 : q$ e( \# i$ m) ?& U3 o
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。 / D- }8 t; [% f$ Z1 {% k
2.光的折射,反射和全反射。
8 P. \5 z. `; ^6 f5 W 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。
6 v8 Z$ O& X1 ~# R- ^ P. ]# Y二、光纤结构及种类:
% \: T$ C. C8 @3 W1.光纤结构:
1 C7 v. f- z. V" E 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。 1 u( X0 O: O1 X% K- f4 ]" Y
2.数值孔径:
1 k `5 \$ o9 B. K4 s. z. 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)。
3 o8 {* N. G& @1 ?+ J3.光纤的种类:
! M% C, U1 X$ E+ F5 H2 n0 GA.按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。
/ D/ G5 }$ S% _6 b A0 G# ] 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 n6 Q/ a; L8 M. k4 Y+ p+ SB.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 O9 C1 m0 A- ?8 Q
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。 # Q* ^( J+ r/ z$ q3 d2 n, M) B
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。 ; C( [0 R/ Y. S8 S; k
C.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。 $ u7 e# `2 \2 q
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。
! ~3 |+ r" V1 N5 M2 G0 P/ W 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。 ' \8 e7 a. `$ m: Y
4.常用光纤规格: 8 Y+ O* J! ^5 E
单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm
' f/ K* W7 P8 Z8 q 多模:50/125μm,欧洲标准
! D- E/ [0 ~( |* S l 62.5/125μm,美国标准 2 e; _2 g9 p$ Y" P: v/ Q z
工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm , n4 P, j: U1 p! t2 Z
塑料:98/1000μm,用于汽车控制 " O& i5 R' Q1 G# ~. V
三、光纤制造与衰减: 2 h1 M$ G0 g" ^6 a4 m+ ^
1.光纤制造:
3 g: Y- U ?7 ]4 z6 t 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 A/ m4 a. N' u, P& j+ ]% G
2.光纤的衰减: 7 f. `* d8 f. Z3 n3 |
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。 0 j C/ [ Y( `* ]& ]# ^
本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。
[% u" W2 R) d# r; m 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。 [! ^" ` B/ f* M# n2 ~6 W* w
挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。
' H' r; s0 y" j4 |8 O6 H5 [ 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 j6 r: v- r8 K
不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。
8 s. F' t+ W6 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。
$ r+ u2 H8 x& G, P! M四、光纤的优点:
, g! k7 p% X* x/ E N) v0 ?1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。
8 x* x- a9 |2 i- K. ?2.无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。
1 s0 g K* L/ o6 |4 u/ Y% K" E3.不受电磁场和电磁辐射的影响。
7 ~) a/ h) B* w. a4.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。 3 d0 O( W9 e9 V* }' ^5 i
5.光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。 2 A4 T. z$ T- M( _& O7 y+ o
6.使用环境温度范围宽。 # a: P1 a6 m- @( r
7.化学腐蚀,使用寿命长。 7 Z% j; f" F1 u/ X
第二部分 光缆 ! m- @( `6 w4 m, }# w5 j
一、光缆的制造:
( ?. C. |) _1 t$ E$ D" f5 `) {* H光缆的制造过程一般分以下几个过程:
3 J; Y9 ]9 Y3 b8 ]' W- Q# g6 r1.光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。
+ S; Q/ J. t- D2 G% C2.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。
1 m$ Y0 h% b. p/ 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)。 2 i% v& b- Y7 S2 V* p7 H! j( k0 @9 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。 r% F8 B4 |. p# Y6 Y$ Z0 E
5.挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。 , Y5 U/ A5 x1 X3 l9 x& a. y
二、光缆的种类:
7 m0 j+ r2 d# n1.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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