激光大气传输吸收衰减效应研究

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1、第36卷第3期河南师范大学学报(自然科学版)Vol.36No.32008年5月JournalofHenanNormalUniversity(NaturalScience)May.2008文章编号:1000-2367(2008)03-0056-03激光大气传输吸收衰减效应研究1222时建群,魏山城,韩雪云,周晓艳(1.安阳师范学院物理系,河南安阳455000;2.河南师范大学物理与信息工程学院,河南新乡453007)摘要:大气随机信道对激光传输性能的影响是制约激光通信的重要因素之一,因此开展对大气信道的研究对实现

2、激光通信的实用化具有非常重要的意义.通过研究,给出了激光在大气中传输吸收损耗实用计算的数学模型,并经过仿真计算,得到了一些有益结论,并以此提出了激光通信设计时的一些相应的解决途径.关键词:激光;光通信;大气吸收;损耗中图分类号:TN012文献标识码:A激光因其独特的性质,在众多领域都得到了广泛的应用,尤其是在通信领域.由于激光通信系统具有通信容量大、传输码率高、保密性能好等诸多优点,与其它通信手段相比,是目前大容量空间通信最具竞争力的解决方案.大气激光通信又称为无线光通信,它是以光波为载体,在大气中传递信息的通

3、信技术.由于大气信道是随机的,激光在通过大气信道传输时会产生大气衰减效应及大气湍流效应,从而造成光束的弯曲、闪烁、漂移、扩展、畸变及光能损失等现象.因此研究大气信道的大气衰减效应和大气湍流效应对于提高无线光通信系统性能具有重要意义.本文主要对激光在大气中的吸收衰减特性进行研究,给出实用的大气吸收衰减计算方法,为无线激光通信系统设计提供依据.1激光在大气信道中的吸收衰减特性当激光在大气中传播时,由于大气中存在着各种气体分子和微粒,如尘埃、烟雾以及刮风,下雨,下雪等气象现象,使部分能量因散射而偏离原来的传播方向(即

4、辐射能量在空间重新分配),部分光辐射能量被吸收而转变为其他形式的能量(如热能等).大气对激光引起的吸收衰减主要有大气分子吸收和大气气溶胶吸收.相应的大气吸收衰减系数由两项[1]组成:α(λ)=αm(λ)+αn(λ),(1)式中,αm(λ)为大气分子吸收引起的衰减系数,αn(λ)为气溶胶吸收引起的衰减系数.1.1大气分子吸收[2,3]大气分子的吸收是将光辐射能量转换成大气组成分子的运动.吸收能量的衰减与激光束的波长密切相关,在可见光波段和1.06μm波长,大气分子的吸收可以忽略,但对10.6μm波长,大气分子吸收

5、的影[4]响最为严重.图1所示的大气窗口为0.72~15μm,但这只是一种粗略的说法.大气分子的吸收还与海拔[5,6]高度有关,因为越接近地面(几千米),水蒸汽的浓度越大,水蒸汽吸收的能量也越大,如图2所示.1.2气溶胶吸收大气气溶胶是指极其细小悬浮在空气中缓慢下落的的固体或液体小颗粒(冰,尘埃,烟等).它们的尺寸-2介于10~100μm,如雾,尘埃,海浪的飞沫都是这种浮质.气溶胶的化学性质,大小和浓度影响大气的衰减状况.收稿日期:2007-09-11基金项目:国家自然科学基金(HSFC#10674042)作者

6、简介:时建群(1953-),男,河南内乡人,安阳师范学院讲师,主要从事基础物理研究.第2期时建群等:激光大气传输吸收衰减效应研究57大气气溶胶衰减系数由微粒吸收决定∞52πr2dN(r)-1αn(λ)=10Qa,n″·πrdr(km),(2)∫λdr0式中λ为波长(μm);dN(r)/dr为每单-4位体积分布的微粒尺寸(cm);n″指所研究的微粒的虚构的折射率;r是微粒半径(cm);Qa(2πr/λ,n″)是给定微粒的吸收截面.[7]MIE理论证明,在可见光和红外线附近,虚构的折射率是极小的,在大气衰减激计算中

7、可以忽略不计.在远离红外线的情况下,虚构的那部分折射率必须考虑在内.2大气吸收衰减模型有关氧和水蒸汽吸收系数的计算采用文献[8]给出的数学模型:(1)氧的吸收系数45α-2320(f,p,T)=2.0058×10pTf∑AN;(3)N=1(2)水蒸气的吸收系数7/2-5300300αw(f,p,T)=1.9014×10fpwexp2.1441-F;(4)TT与α-55/22w(res)(f,p,T)=7.347×10ρpTf.(5)式中p为大气压强;T为大气绝对温度;f为频率;pw为水蒸汽的分压;AN,pw和F

8、的计算见文献[8].实际上,采用标准大气模型时,对流层中的大气压强p,温度T及水蒸汽含量是随高度变化的,当重力势[9]高度hgF11km时5.2561222TT=288.16-6.5hg,p=101325×,(6)288.16式中hg与几何高度的关系为hg=Reh/(Re+h);Re为地球半径.大气分子总的吸收系数αm可由氧和水蒸汽吸收系数线性叠加(按分贝数)得到,而在大气中沿一条路径

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