|
|
第一部分 光纤理论与光纤结构
7 j) [- ]* i+ i一、光及其特性: * p9 S& O# ^ H: `& v
1.光是一种电磁波
H f! ]# p. a- S" d4 j 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。
# q* W) i& N9 X: R8 S2.光的折射,反射和全反射。
+ D* t" n% t- o4 e+ v% X 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。 % P3 H d) z: d. e9 c- y6 T2 c" n
二、光纤结构及种类:
5 n( H0 [4 E& o2 ]1 L( U7 V1.光纤结构:
6 Y* k5 X3 ^7 r- 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。 0 N. o) ~9 T2 a# m
2.数值孔径: 6 t. o/ |6 i7 z7 F H6 {% p8 z
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)。 9 ?7 f' z9 I* J3 ?* S( A
3.光纤的种类: 7 j# Q6 i: y+ p7 Z6 o
A.按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。 $ C; a' k/ P/ g- B: I9 Z5 c0 y
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。 , x5 i) F* t1 x( U7 N1 ]
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。
, L9 \- s8 l9 k' U 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 H: V! f+ @' c8 ?/ f3 Y$ Z 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。 " G/ ^0 a4 t) J/ B6 w
C.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。
" g. e! m$ t# V) x5 s 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。
6 n Z( }- ~7 Y6 b, r) [* J& 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。
?7 M' S, V# A( l4.常用光纤规格:
- h9 F7 W; y ?0 P! ^% N. b 单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm
1 R6 Y! S6 ~/ ]. U5 h7 u! I' Z 多模:50/125μm,欧洲标准 ( t8 R% t* g( p
62.5/125μm,美国标准 7 I. n( m f) }) A4 M x9 w
工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm % F# e5 k* t3 H% j
塑料:98/1000μm,用于汽车控制
+ {3 x ^, o# N9 F" R1 E% D三、光纤制造与衰减:
$ j/ K. t [! {" E. ~( d* G% K& k# l9 Q1.光纤制造: ! ~% ?6 c% K# B& ]( Z( C) g, |* }
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。 ) {9 j; z5 ]; G' A- H2 b) X' b
2.光纤的衰减:
2 A0 f4 @8 ]7 \3 U! J 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。 ; f$ o6 q$ g% U- t
本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。
- s2 |1 V0 l6 i 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。 $ g8 t& Y6 i' G) ]' A/ C
挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。 " \8 A! y. z: t, j
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。
L" t. t- [! V6 y. v: d! V. \' b7 Y 不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。 7 ~3 D8 ^4 _1 y, D8 n
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。 7 ?& _8 L6 @" p
四、光纤的优点: % |9 w; o/ \6 }, z5 M
1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。
4 [ M) F6 s9 F. i n2.无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。
, `1 p3 S4 {: V# S7 w9 j! K8 v2 e+ v2 _8 O3.不受电磁场和电磁辐射的影响。 " m) {& Y7 |# m7 |# T& ]
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。
$ @* H" A& V( w0 D, T% v) e3 }5.光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。
8 o J# z+ D- @, c7 X6.使用环境温度范围宽。
' @1 R- R% p8 K- G7.化学腐蚀,使用寿命长。
0 r$ }; {4 i2 g. [& z5 ]6 o8 t第二部分 光缆 9 ?' L) a) j R3 z
一、光缆的制造:
x5 V7 @. P5 N4 w9 a光缆的制造过程一般分以下几个过程: 6 c8 ^- [- r- [3 G" D. P$ r
1.光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。
/ }* E# V: |8 y7 {( G6 Z2 [9 t2.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。
# w/ g- n- Y l& k3.二次挤塑: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)。 7 f7 ?& R8 ^- L# x2 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。
; s6 B" z( q' x) k a+ D8 m+ U5 I5.挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。 " \5 o4 \* F s. _3 S# U$ O
二、光缆的种类: ) J7 i( X! F" Y, m! B- z. }/ _, q' S
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 |
|