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时间:2018-03-28
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1、电网设备技术培训资料(OPGW、ADSS)159第一章光纤基本知识1.1光纤的分类根据不同的分类方法和规则,同一根光纤会有不同的名称。1.1.1按光纤的用途按使用用途,光纤主要分为通信光纤和非通信用光纤两大类。例如:放入各类通信光缆内的光纤是通信光纤;放入胃镜等各类导光、传象束缆用的是非通信光纤。还有些光纤做成光器件既可用于通信,做成传感器也可以用于非通信。1.1.2按光纤的材料按光纤的主体材料,光纤主要可分为石英玻璃光纤、多组份玻璃系光纤和塑料光纤三大类。大部分用于通信的光纤是由纯石英玻璃(二氧化硅)包层、掺
2、杂石英玻璃芯层组成的光纤;胃镜等光纤主要由多组分玻璃制成;塑料制成的光纤主要用于短距离通信和装饰。1.1.3按光纤的折射率剖面按光纤的折射率分布剖面结构,光纤主要分为阶跃型、渐变(聚焦)型和复杂(三角、多包层)型三大类。1.1.4按传输的模式按光纤内传输的模式数量,可以将光纤分为多模和单模光纤两大类。在指定的工作波长范围,当有多个模式(光纤的运动形式)在光纤中同时传输时,这种光纤称为“多模光纤”。“单模光纤”在指定的工作波长范围内只能传输基模(最低阶模)。1.1.5按ITU-T建议国际电信联盟(ITU-T)为通
3、信用光纤制定了统一的光纤标准(G标准)。按照ITU-T关于光纤的建议,将通信用光纤分为G.651、G.652、G.653、G.654、G.655和G.656类光纤,有些类别还细分为若干子类。1.1.6按IEC建议国际电工委员会(IEC)也为通信用光纤制定了相应标准。按照IEC关于光纤的建议,将通信光纤分为A1、B1、B2、B3和B4类光纤,有些类别也细分为若干子类。1.1.7按GB/T标准国家标准(GB/T)等采用了IEC标准。1.2光纤结构和传光原理1.2.1光纤结构159由内到外,光纤由纤芯、包层、一次涂覆
4、和着色层组成,称为光纤的外结构,见图1.2.1。多模光纤同单模光纤外结构的区别只在于纤芯的尺寸。光纤的内结构则是纤芯的折射率剖面结构。1.2.2光纤的传光原理和传输模式(1)传光原理图1.2.2简单描述了光纤的传光原理。图1.2.2(a)中所示的是多模阶跃型光纤,其纤芯折射率分布是平坦的。在纤芯内传播的若干模式光线基于全反射原理,在纤芯和包层界面多次反射到达终点。由于各个模式的反射次数不同引起的“光程差”在到达终点时造成了“时延差”,使输入的光脉冲到达终点时宽度展宽即降低了带宽能力。图1.2.2(b)中所示的是
5、多模渐变型光纤,其纤芯折射率分布类似于拋物线,近似于透镜的自聚焦形式。在纤芯内传播的若干个模式光线以正弦形式运动,有基本一致的焦点,改变了多模阶跃光纤的时延差,即提高了带宽的能力。但多个模式同时传播引起的碰撞造成了所谓的“模间色散”,使输入的光脉冲到达终点时宽度仍有较大的展宽。图1.2.2(c)中所示的是标准单模光纤,虽然其纤芯折射率分布仍是平坦的。但由于只有一个模式在传播,避免了多模在传播时互相耦合造成的损耗和色散,输入的光脉冲到达终点时损耗和展宽均最小。相比于多模光纤,其单位长度的传输损耗小而带宽能力大,但
6、因纤芯尺寸小,与光源耦合和相互对接的难度增加。159(2)光纤模式光波是电磁波,光纤中的电磁场分布遵守麦克斯韦方程。解波动方程可以得到光纤模式特性、场结构、传输常数和截止条件等。在平面介质波导中,以光线传输的导波沿波导曲折前进,所有这些光线均通过波导的平面,并且这些波不是横电波(TE)就是模磁波(TM)。图1.2.3(a)表示基膜(LP01模)在阶跃光纤内的电场分布,图1.2.3(b)则是垂直于光纤横截面的电场分布,图1.2.3(c)是LP01模、LP11模和LP21模垂直于光纤横截面的强度分布。(3)光纤中模
7、数在阶越跃光纤中,传导模数由V参数(或归一化频率)决定,V参数与光纤的结构参数有关,由式1.2.1表达。159(式1.2.1):工作波长;:纤芯半径;n1:纤芯折射率;n2:包层折射率;:纤芯和包层的相对折射率差;:光纤的数值孔径。当V=2.405时,只有基膜LP01通过纤芯传输,这时的光纤是单模工作,因此有了光纤的截止波长,由式2.2.2得出。1/2(式1.2.2)根据式1.2.1,截止波长为1260 nm的标准单模光纤在工作波长1310nm处的V值为2.31;在工作波长为1550nm处的V值为1.96,因而
8、波导较弱。当V=2.405时,传导的模数增长的很快,在阶跃多模光纤中能够支持的模式数量N由式2.2.3表示。(式1.2.3)图1.2.4示出了几种LP模的归一化传播常数与归一化频率的关系,随着V值的增加,光纤的传输模数也在增加。1591.3光纤的主要技术特性光纤的所有特性可归为物理特性、传输特性和环境特性三大类。1.3.1物理特性光纤的物理特性与耦合连接损耗由密切关系,主要特性有:包层
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