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第一部分 光纤理论与光纤结构 5 W% P7 S8 l5 E! o) ?! |6 R
一、光及其特性: / p0 u7 f g+ d4 g3 y$ I7 T
1.光是一种电磁波 8 u7 {1 v$ L6 Z" ~5 l0 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。 3 q% L( J5 V4 G
2.光的折射,反射和全反射。 ( d! h6 g2 W! f! y2 P" f7 F: Y2 s
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。
( Y8 n. j3 j9 F% O# r二、光纤结构及种类: # n1 ^; d* G* ?, Z2 \1 K R v6 G
1.光纤结构:
" @- V: g$ c' E. @) Q$ 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。 # ?" @% g8 q) o9 x T
2.数值孔径: 5 y' j4 S3 u. ?4 O
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)。 $ U0 l) j1 L$ N& V' C5 r) N
3.光纤的种类:
4 T& [9 E3 [ f5 d2 m9 p1 `) FA.按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。 % E( }/ N( u6 c
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。 F% I2 W& T3 y* D
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。 4 f' K+ X7 x0 b
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。
: b9 f( u2 e* P9 w+ z0 | P 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。 , j) s" e" ^/ y
C.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。 ) O# l, p c+ |8 v- B' b! B
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。 - C; ?+ i7 Y% Q$ }1 c; a$ v( e
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。
6 Z5 w! e2 s7 ^4.常用光纤规格:
1 h7 p$ a$ V/ y! I" A( y9 O 单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm ! v- G& t, T8 n! \
多模:50/125μm,欧洲标准 , L2 x. w' g& h' X+ {1 N
62.5/125μm,美国标准
" h# z8 c: @- k( p6 I 工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm
" R$ m `9 I! N 塑料:98/1000μm,用于汽车控制
* b4 D6 b9 a9 ?5 N三、光纤制造与衰减:
3 d" S) U7 r0 c& `3 ?# E8 N1.光纤制造:
u) I& l. J% p( n& T: 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。
, f' Q- X( `. W% R2.光纤的衰减: - K% G4 r9 j3 C, N
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; U" A' C2 K/ |7 f
本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 ! _ R7 Y+ n2 }+ e$ ^
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。
$ c( h, E! {7 J3 X+ [ 挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。
' |! p5 Y; n+ L" `% F 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。 5 }. u4 [8 x4 I% P2 E
不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。 2 j' W$ A- w5 L! T) p6 {
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。
, a b. N0 z5 Q; d: a6 d d5 z四、光纤的优点: 5 V K$ S' F/ e' X4 l1 i
1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。 ( v( O; c8 A( @1 F0 _3 ~4 s x4 D
2.无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。
5 O* ^7 L$ P% u- j1 ]: v L3.不受电磁场和电磁辐射的影响。
' z; J! @. z+ w2 [* h J4.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。
/ O9 ^- [, ] {% g D4 a9 T5.光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。 5 S4 L2 Y. N/ j- u. L1 j
6.使用环境温度范围宽。 4 w$ w0 T0 M+ C# X
7.化学腐蚀,使用寿命长。 0 k5 b- P. U. d4 P5 l; K
第二部分 光缆 % z Q. ^5 H. M1 ^+ ], `
一、光缆的制造:
5 _( V. @( ^+ M% R' d1 q光缆的制造过程一般分以下几个过程:
3 ^; H7 Y4 [0 u- L9 I6 l1.光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。
! y- \- l# L& W2.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。
+ P, d, w$ P4 w3.二次挤塑: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)。 # P/ @% t N& c! [% }7 V" v7 ^2 o% R
4.光缆绞合:将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。
4 D% Y+ p. x3 @" w8 \5.挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。 & e9 p2 h- [. ]6 k
二、光缆的种类: / L! F* |3 m% W1 ]" D' J* S: t4 P
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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