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第一部分 光纤理论与光纤结构 [. I! o2 n8 c
一、光及其特性:
( ^8 c4 X- q4 _8 {/ o$ t6 I1.光是一种电磁波 0 K% O; D' e4 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。
n, {% ~1 n: U2.光的折射,反射和全反射。
8 D" ?# e2 ?. Q; L' S8 o 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。
$ v/ H7 ^8 D1 K6 _) C9 y二、光纤结构及种类: ; ~3 \: M/ w: @- X
1.光纤结构: 5 v3 }/ `8 u6 p, P
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。
i# f# y7 m$ _3 W- [6 z) f! D2.数值孔径: 5 C8 m! H: d8 T$ L4 ^
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)。
# j) x' y! d7 W6 a1 z3.光纤的种类: ; W) d, w4 w4 t
A.按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。
/ M3 W8 V) [" d% _. n5 M$ ]1 f 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。
2 \0 W# |4 w! d4 k& v% U+ d7 ?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。
( N; @/ v F9 s# L, b, z9 r* Z 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。
# X) e. }3 A3 d: T5 ^ 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 f2 Y! h4 { s7 WC.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。 , U+ i: N1 g7 j' z- I- 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。 7 t& j. Y0 @# Y
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。
+ Y5 l2 z) e: N0 o" c& i4.常用光纤规格: / H8 q7 v* _0 ?! [
单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm
7 m7 q$ V- x3 H 多模:50/125μm,欧洲标准 . M% |; T6 c2 X: L3 J3 R
62.5/125μm,美国标准 " |( j( c l5 Y, k, j) n% J
工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm & ]. X5 I% {4 E3 y: H) j
塑料:98/1000μm,用于汽车控制
3 l9 x1 }: p0 `* @, | M$ j三、光纤制造与衰减: 1 C* ]8 G% q- W
1.光纤制造: : {3 H2 {/ s9 V E* H
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。
- M/ {4 ~* k- a/ B2.光纤的衰减: ; R* R/ C5 i4 K& E) s8 e
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 Z1 y& | l- g j( \, K
本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 , s2 q1 _3 w8 Q0 _% J
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。
b4 l7 }8 z: f) Q 挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。 8 G$ P) I, U- g5 Z: {3 Y6 p
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。 * h& H! R& h9 T/ i: K
不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。 ) ^9 a/ g- B* v5 ]- B. J
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。 3 Y# i9 w( D! U6 X, g. t6 d4 i$ f
四、光纤的优点:
: k2 k; s$ ~# w& D& y. `9 h! p* j; z q1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。 ) n8 ]5 i% G! P) s7 G
2.无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。 . d1 U s8 {, G! S: G, w% O
3.不受电磁场和电磁辐射的影响。 8 N9 d9 J9 I4 Z& k( Y ?' y# D' L$ K
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。 + U: t2 i, C9 K" |- X2 c
5.光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。 / I( y: n; Z) ?7 l0 c
6.使用环境温度范围宽。 $ z2 R4 Y, A* e4 c! |# X4 j! B
7.化学腐蚀,使用寿命长。
1 B/ ?* p/ Z/ ]6 X; f2 S- Y4 T第二部分 光缆
0 D; q0 J! _7 B0 V# B一、光缆的制造:
- J8 s) r% V7 L, P光缆的制造过程一般分以下几个过程: . s. V- J! T% Y
1.光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。 0 u: J, u% o0 C# \3 R
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。 5 ]# ]8 v1 B8 K! e
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)。 * E5 O7 r0 ?0 V/ |
4.光缆绞合:将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。 1 O2 y+ U- C3 v- F7 m( @
5.挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。 " U* u/ ^, O! s& Q8 O {; S. R
二、光缆的种类: 4 W1 N0 ~/ s7 w2 V3 W) i1 v+ E
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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