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第一部分 光纤理论与光纤结构 }, ^2 [2 W- g* ~+ N6 @2 w
一、光及其特性: + ^& _/ m3 e' I+ _% X
1.光是一种电磁波 ! ]- t& Y: ?: d% w
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。
# v6 v& {3 _, w& F9 \) p2 q w4 u4 c2.光的折射,反射和全反射。
" ^& F/ }: |; I$ W" w$ L# P' 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。
6 s& o1 e- t& ?. a' e7 d7 H( x二、光纤结构及种类:
, }+ A% o1 h6 K- e1.光纤结构: + \0 s2 ?, n, E/ Y
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。 & _# h4 R' R0 B/ H* r
2.数值孔径: . G8 H8 ?; _ @7 V" J
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)。 7 d+ F8 ^, n1 F; [# r) @7 B
3.光纤的种类: ( Z- L3 `* Y% c5 o# i
A.按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。 - \) y4 Z* U6 c) Q6 ?
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。 5 X6 {$ s; X! X4 p! v
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。
) g! k& ]1 C* E. W! }5 u; _3 \! a 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。 % e$ z' t- @1 T0 X- ]
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。 0 X1 ?7 r' b. F+ N2 ?
C.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。 5 d' N5 s$ J+ \8 h& i( F
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。 ' B- F* e0 Y) I' P+ [5 q. V
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。 3 `0 E( B4 x+ g( V1 a% H
4.常用光纤规格: + y' }7 t% D% G% ]
单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm 0 k( N& M" k4 ?7 E1 ~3 B
多模:50/125μm,欧洲标准
. L9 W. b1 m. ^( U. a. u/ B 62.5/125μm,美国标准 * S: G6 D$ }7 Q: I5 j$ S+ C, q( H
工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm - b: j M! c" A1 W% w
塑料:98/1000μm,用于汽车控制
- Q0 z/ j( n, } I. {7 l2 }三、光纤制造与衰减:
F- v- m! G- g+ y/ c1.光纤制造: 9 U R* v' a' p5 e! ]
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。 : u: D) l2 F5 o! c. B7 I% C
2.光纤的衰减: ?( E. V9 n* {' M# m& a [: K
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 q% v6 _6 H' |2 n 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。
- t5 d- ]+ d1 q 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。
2 @7 v8 i: v; O# F5 z4 `% I 挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。 ) I2 E" S8 f5 G$ l. a 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。
3 Z5 C6 {7 X) t( x8 l 不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。 3 P) C+ a6 V* M- f2 x3 T
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。 , j/ A( V: u6 L1 c
四、光纤的优点: 7 Y5 P' i6 T* G, v9 B* i( u/ l
1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。
/ {7 W9 {% g6 ^* I2.无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。 - h. C1 \# E8 \% h) y
3.不受电磁场和电磁辐射的影响。
! D s a, e" w/ K+ T/ P4.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。 $ A0 U& ?& e! h2 \# \ _
5.光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。
% d; A% {! X7 }8 }/ O6 j; q5 P6.使用环境温度范围宽。
8 m4 s3 \# K( `2 Y( s' E7.化学腐蚀,使用寿命长。 0 w$ t3 F2 @/ h) M
第二部分 光缆
( P8 M7 L, G' r7 a; G5 j8 U一、光缆的制造:
Z7 v; r1 h0 z$ W1 @( K3 d光缆的制造过程一般分以下几个过程:
2 X+ ]' c6 q0 F# u1.光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。 6 M) \9 n: T% D
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。
$ N$ T+ I9 u# V3.二次挤塑: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)。
: s. r+ g8 O$ m7 ?/ w2 ~4.光缆绞合:将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。 5 a9 W' s! ?0 `2 W: g& e# m6 s- k
5.挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。 ! L% C# g4 N% V
二、光缆的种类:
s. x$ E* v" P, z1.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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