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第一部分 光纤理论与光纤结构 $ g$ T9 O9 S$ _5 I& [' ~* A
一、光及其特性:
( M/ n" r0 Q; c. H7 Z1.光是一种电磁波
I: V: O A) _: z 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。 ( `) Y2 @9 {) r% m$ f. [6 \5 q
2.光的折射,反射和全反射。 : q s" r, L! y8 N l
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。
+ }4 m6 F4 \1 T) h8 y* O4 x二、光纤结构及种类:
& W/ ^. u5 N1 X; W) k; }7 H1.光纤结构:
: B9 R. {- `& e9 J: G6 ]1 k 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。
% }" |) S/ l5 ?* ]6 [2.数值孔径:
, o7 S0 s( v! L: C( N 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 ~$ B7 B2 I
3.光纤的种类: " V. h* H8 s! @
A.按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。
# k5 u9 s. h8 k: R5 K# b" e 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。 3 t0 R* t$ @( p8 V) h
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。 , Z0 F9 d' }3 `
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。
8 L* y2 R4 A/ u4 d) v; Y. Y 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。
" V K3 _# o% [, w, _7 X( LC.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。
; B0 @$ R* k' X 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。 ' @& B1 w' ~9 p4 Y5 N8 }4 {
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。 . k4 T( z% `& a! ?
4.常用光纤规格:
. V" V- Z; z* Z2 i( ` 单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm / ], G, ~1 W% q1 z
多模:50/125μm,欧洲标准
2 k5 U6 G& q+ e, c 62.5/125μm,美国标准 0 v& O( r! E+ |& \2 m
工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm
% Z2 N" R; E7 ~9 w, Z5 ?4 j 塑料:98/1000μm,用于汽车控制 " h3 s% z9 h7 a5 N
三、光纤制造与衰减: , @: M0 K9 Z9 @' x
1.光纤制造: ( h) z/ W2 V3 \0 w6 ^! u2 d$ \6 B/ F/ 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。
/ y( ~& e7 e6 u* p2.光纤的衰减: 9 j+ B% c3 D, d: |. ~
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。
+ @) b8 ~- j/ i 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。
: a/ e( x' |& ~" I* x2 P3 p 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。
. f- V1 T, X& a 挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。 7 p3 o1 L4 i$ l4 j+ _: W" 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。 c% L1 }3 d1 `
不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。
4 I9 @1 y) q$ o O, P* w! ~& \+ g 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。
) y0 K0 g/ {6 x, a; d四、光纤的优点: 0 m: o0 W# j7 R+ x/ A( e9 F
1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。
& o, j/ x3 n4 M4 e3 u2 B" u/ c2.无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。
: d3 ~$ E! h' d7 r% y3.不受电磁场和电磁辐射的影响。
% A# o0 e2 j- c) W1 C4.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。
$ G7 o% t$ ~. o( u: `) p5.光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。 5 ?3 l5 J9 W; M. G1 D
6.使用环境温度范围宽。
8 f8 N% h" _$ C$ s& g+ o5 o7.化学腐蚀,使用寿命长。 ) r( X. r3 i' X; O
第二部分 光缆 8 q# a0 h7 E5 q7 Z
一、光缆的制造: : H( o% y5 d3 ?$ R
光缆的制造过程一般分以下几个过程:
6 Z( S8 y) O7 K% Y5 ~1.光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。 0 x) E; o0 v5 A* G% E
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。
$ s# G0 h' d8 `0 L' {0 B3.二次挤塑: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)。 4 m- b& v3 H, I2 x" x0 v8 G$ |
4.光缆绞合:将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。
: J* K, C4 L$ W" G: \6 W$ c5.挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。 7 F2 _/ G9 R; s% `- N+ l
二、光缆的种类: 8 H' E9 [1 K( v7 c; s1 n9 m
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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