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第一部分 光纤理论与光纤结构
" d' s6 s9 `; D* G一、光及其特性: 7 a1 `4 z$ d% f, N4 D* o
1.光是一种电磁波
1 Z8 A+ m3 [! z' I0 i: a9 d 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。 ) x+ A' A0 D$ Y7 L
2.光的折射,反射和全反射。 k ]& |" u4 C( v
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。 ' A6 H6 f0 y4 `! D1 R5 D4 f
二、光纤结构及种类:
. s4 x) F- }. q1.光纤结构:
4 S/ b& L! \* ?/ I 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。 : p, U' A5 u- a7 Q! P
2.数值孔径:
9 F, @% q7 K5 C4 b) h7 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)。 & L8 X0 t" k3 I3 Z
3.光纤的种类: & w1 [- F: }# R- y: a( |
A.按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。 0 t& l2 O }& q
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。 ) Y% p5 x$ u' k+ U7 x0 S
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。
( ^6 o5 |! \, ^( {9 v& D; P; f 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。 9 b; l! x, s4 h, F0 P( X, v# }$ l
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。
* E! ^# b0 l2 f3 m# _% N8 w" m: TC.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。 * }; t6 [$ o9 \ D- |
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。 " Q8 U4 d. w# ~2 f' d# _
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。 4 W7 ~: o# }( s
4.常用光纤规格: ; |1 r' J& k* E+ _
单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm
0 \7 p6 @, g/ f" A 多模:50/125μm,欧洲标准 ) D+ m, y6 k3 Z; o# c D7 M
62.5/125μm,美国标准
2 O5 C |6 l7 D, U2 ~ 工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm 3 h; m, F5 b7 {& G
塑料:98/1000μm,用于汽车控制
1 U; E$ G2 _4 v1 h$ y9 h5 g% y三、光纤制造与衰减:
8 R/ k. i( ~% G5 Z+ e$ p6 `1.光纤制造: ; y" U( F/ V4 E/ p. v! r* W
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。
3 ] U5 e5 |9 y% ]/ z1 K6 {2.光纤的衰减: % w, O8 T7 H$ `& {- \0 l( T
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。
/ |+ I: K# u( f9 N/ o 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 ' ^) {! q: P3 Z, n1 F- ^8 C8 o
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。 0 M+ w4 q2 d( A/ u8 h8 I
挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。 & ?) b5 L: q) c4 c: y& ^8 o. \
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。
# D1 R% ~$ d4 d" h" c, ?6 u0 s$ p 不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。 2 F# k, [( |% \
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。 / R2 ?% M: a7 e
四、光纤的优点: . K- U1 r G+ o5 q
1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。
5 ?6 G& j6 j5 \8 m+ H2.无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。
3 M- `$ @- e! E) c3.不受电磁场和电磁辐射的影响。 t8 [4 _% m; m' a9 d8 p3 ~
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。 6 d+ F2 { \% h3 [2 e4 v1 e5 l
5.光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。
- f& S- u: x1 C4 f0 P% C8 a. D6.使用环境温度范围宽。 # Z1 J7 k2 X. a2 N H; { L
7.化学腐蚀,使用寿命长。
4 a# x& K3 R* t" M2 ^( k/ @第二部分 光缆
4 M" M/ @8 A& \$ @" ]" f一、光缆的制造:
4 y n% R) W, U0 R% F+ R光缆的制造过程一般分以下几个过程: ' O+ b0 t% _5 T: J& R
1.光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。
9 d, _7 ^8 B$ T9 k3 w: c, ^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。
! ]- K( T# N) M/ f3.二次挤塑: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)。
8 _& L9 }$ R7 b9 _4.光缆绞合:将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。
/ w: S; l/ A, R$ a5.挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。 2 x" J0 y# {# E: @& h
二、光缆的种类:
) j# q3 B! D+ i% ?. r0 H% F4 I1.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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