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光纤传输基础知识资料

光纤传输基础知识
线路中心 1月 8 日
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光纤通信的优点
• • • • •
通信容量大 中继距离长 不受电磁干扰 资源丰富 光纤重量轻、体积小
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数值孔径
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&TCORNING)。
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红外线
1.6um 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0um 900 800 700 600nm
紫外线
光通信使用范围
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通信波段划分及相应传输媒介
频率 Hz
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金 华最佳传输频率窗口:常规型单模光纤和色散位移型单 模光纤。 常规型:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在 单一波长的光上,如1300nm。 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。
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光缆的接续与成端
光缆的接续与成端是光缆线路维护人员必须掌握的基本 技能。 光缆的接续技术分类: 一、光纤的接续技术和光缆的接续技术两部分。 二、光缆的成端类似光缆的接续,只不过由于接头材料 不同而操作该当也有所不同。
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光通信发展简史
2000多年前 烽火台——灯光、旗语 1880年 光电话——无线光通信 1970年 光纤通信
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光纤通信发展史
•1966年“光纤之父”高锟博士首次提出光 纤通信的想法。 •1970年贝尔研究所林严雄在室温下可连续 工作的半导体激光器。 •1970年康宁公司的卡普隆(Kapron) 之作出 损耗为20dB/km光纤。 •1977年芝加哥第一条45Mb/s的商用线路。
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电磁波谱
1cm 1mm 100um 10um 1um
100nm 10nm 1nm λ 波長
10G 100G
1T 10T 100T 10^15 10^16 10^17
f (Hz)
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光纤衰减
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。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 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。 挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。 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。 不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。 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。
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频段 划分 传 输 介 质
电力、电话
无线电、电视
微波
红外
可见光
AM无线电 同轴电缆 双铰线
FM无线电
卫星/微波
光纤
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光的基本知识
入 射
θ1
θ3
反射
n1 n2
θ2
空气 水
n1<n2
折 射
视觉位置 实际位置
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光的基本知识
临界角
入射角=反射角
n1
θ1
900 n1 n2
n1
θ2
n2
n1 > n2
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光纤的尺寸
外径一般为125um(一根头发平均100um) 内径:单模9um 多模50/62.5um
125
9
125 50
12 62.5 5
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第三层:最外是加强用的树脂涂层。
纤芯
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包层
保护套
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光纤的结构
一、纤芯 core:折射率较高,用来传送光; 二、包层 coating:折射率较低,与纤芯一起 形成全反射条件; 三、保护套 jacket:强度大,能承受较大冲 击,保护光纤。 3mm光缆 橘色 MM 多模 黄色 SM 单模
自由空间波长(m)
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光的折射,反射和全反射
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。 反射率分布:表征光学材料的一个重要参数是折射率, 用N表示,真空中的光速C与材料中光速V之比就是材料的 折射率。妈N=C/V 光纤通信用的石英玻璃的折射率约为1.5
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光纤接续的种类
光缆接续一般可分为两大类: 一、光纤的固定接续(俗称死接头)。一般采用光纤熔接机; 用于光缆直接头。 二、光纤的活动接头(俗称活接头)。用能够拆卸的连接器 连接(俗称活接头)。用于光纤跳线、设备连接等地方
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光通信的发展过程
雏形:古代烽火、手旗、灯光
潜望镜原理——光波导之雏形
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临界角
全反射
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光纤结构
光纤裸纤一般分为三层: 第一层:中心高折射率玻璃芯(芯径一般为9-10μm,(单模) 50或62.5(多模)。
第二层:中间为低折射率硅玻璃包层(直径一般为 125μm)。
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光纤的分类
按材料分类:
– 玻璃光纤:纤芯与包层都是玻璃,损耗小,传输 距离长,成本高; – 胶套硅光纤:纤芯是玻璃,包层为塑料,特性同 玻璃光纤差不多,成本较低; – 塑料光纤:纤芯与包层都是塑料,损耗大,传输 距离很短,价格很低。多用于家电、音响,以及 短距的图像传输。
由于光纤端面的不完整性和光纤端面压力的不均匀性,一次 放电熔接光纤的接头损耗还比较大,现在采用二次放电熔接 法。先对光纤端面预热放电,给端面整形,去除灰尘和杂物, 同时通过预热使光纤端面压力均匀。
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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。 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。
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