|
|
第一部分 光纤理论与光纤结构 % V9 Z; l1 C' J. H! \
一、光及其特性: $ g! ]1 A% \( M1 v
1.光是一种电磁波 % e6 S% l9 n9 j! p9 _7 ]) U: X
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。
- K8 k6 j7 C4 o4 H2.光的折射,反射和全反射。 . f1 J8 j8 ^% ]: T' 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。 n. c5 C! @6 q2 P! ?# i- h
二、光纤结构及种类:
7 O6 j/ m1 a5 t( Y6 I" U1.光纤结构:
! P% T: P6 C' T e0 } a 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。
# ]% B0 S0 Z$ `9 v5 a4 W2 B# Q2.数值孔径: 0 ] F$ S. F. i* W) \
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)。
* m0 ~+ p7 @ x0 _, B3.光纤的种类: ) Z! B% _$ d6 C1 _
A.按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。
, b2 e) V" \0 V1 r, f! x 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。
# R! k; R3 v; kB.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。
3 l: l0 E" v0 `3 M 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。
+ s- h- `4 c+ S4 } 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。 ; U6 G* C! S2 r
C.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。
9 a! R8 M% M$ i+ _ 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。
( m- y7 t% E$ F3 N) R0 G 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。 ; a+ M9 J( w. g, F! o9 Z! ^
4.常用光纤规格:
* ~. S, O6 M4 t 单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm
, o% y2 w: g" Y# h 多模:50/125μm,欧洲标准
" f/ O- }' Y m s. H. k8 H 62.5/125μm,美国标准
: ^# M7 \3 A6 G8 `, _4 I 工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm ' j% B4 l5 _1 S3 G+ H1 Z# t
塑料:98/1000μm,用于汽车控制 ) U3 A2 c- X8 }% ~2 P
三、光纤制造与衰减: % B3 L9 @5 G# x, H* f J' G$ e
1.光纤制造: ; [! \8 t M/ V9 b, g' n
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。
+ g& w* j% F& X6 i2.光纤的衰减: . i. M% f ], d" a F" G
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。
' f5 x% z% D: q3 |6 B: |/ F 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。
8 v }9 z( T( G8 I0 ~ 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。
( P' q5 C, E0 L* _, u$ p, v 挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。 ; S4 t$ {7 ^2 A9 V
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。
% O1 q# y6 Q# U+ L 不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。 , X0 ^' {! _9 O4 O
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# \+ U& Y) o+ z$ t, Z- E四、光纤的优点:
9 K$ X- ~ l! p6 b& h' C, x/ y( n. B1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。 , L3 J3 c. j# _- y: g
2.无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。
1 V5 t) `8 H+ u( z& T9 Z3.不受电磁场和电磁辐射的影响。 * l- l" R$ Y# ?: b
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。
' O$ M5 ?3 v: {8 W5.光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。 4 N4 B1 E) V- P
6.使用环境温度范围宽。
: F0 u8 {6 ^7 Q- P! m& {7.化学腐蚀,使用寿命长。 8 L$ e( X: b$ v0 D% K
第二部分 光缆
/ j5 D* C- T5 ^! \( h8 c; E! k一、光缆的制造: Z% T5 F6 y: z
光缆的制造过程一般分以下几个过程: ; r* ^1 A6 x, G
1.光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。 ; A) C; Q/ o1 ~ s4 b" F
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。 ; b, k( A# f: u2 q+ n) n) K
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)。
2 G B8 [# X3 c+ _) ?4.光缆绞合:将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。 ( f* O6 D- i+ u4 t1 j X3 p- |
5.挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。 / Z( h4 t) n$ O, s. N
二、光缆的种类:
) {- s( f1 C. s2 G0 A* D1.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 |
|