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1、    淺析光纖的基本原理    趙亞茹【摘要】 光纖是光導(dǎo)纖維的簡(jiǎn)稱,可作為傳播光信號(hào)的工具?!娟P(guān)鍵字】 光纖 模式 通信光纖是光導(dǎo)纖維的簡(jiǎn)稱,是一種由玻璃或塑料制成的纖維,可作為一種傳導(dǎo)光波的工具。光導(dǎo)纖維是由兩層折射率不同的玻璃組成。內(nèi)層為光內(nèi)芯,直徑在幾微米至幾十微米,外層的直徑0.10.2mm。一般內(nèi)芯玻璃的折射率比外層玻璃大1%。根據(jù)光的折射和全反射原理,當(dāng)光線射到內(nèi)芯和外層界面的角度大于產(chǎn)生全反射的臨界角時(shí),光線透不過界面,全部反射。微細(xì)的光纖封裝在塑料護(hù)套中,使得它能夠彎曲而不至于斷裂,還可以保護(hù)光纖不受潮濕的侵蝕和機(jī)械擦傷。通常光纖一端

2、的發(fā)射裝置使用發(fā)光二極管或是一束激光將光波傳送至光纖,光纖另一端的接收裝置使用光敏元件檢測(cè)光脈沖。光纖的分類及用途:一、按光纖組成材料可分為:1、石英系光纖石英光纖是以二氧化硅為主要原料,并按不同的摻雜量,來控制纖芯和包層的折射率分布的光纖。石英(玻璃)系列光纖,具有低耗、寬帶的特點(diǎn),已廣泛應(yīng)用于有線電視和通信系統(tǒng)。2、多組分玻璃光纖多組分光纖是在二氧化硅原料中,再適當(dāng)混合諸如氧化鈉、氧化硼、氧化鉀等氧化物制作成多組分玻璃光纖。多組分玻璃比石英玻璃的軟化點(diǎn)低且纖芯與包層的折射率差很大。主要用在醫(yī)療業(yè)務(wù)的光纖內(nèi)窺鏡。3、全塑料光纖是將纖芯和包層都用塑料(聚合物)作成的光纖。早期產(chǎn)品主要用于裝飾和

3、導(dǎo)光照明及近距離光鍵路的光通信中。原料主要是有機(jī)玻璃、聚苯乙稀和聚碳酸酯。塑料光纖的纖芯直徑為1000m,比單模石英光纖大100倍,接續(xù)簡(jiǎn)單,而且易于彎曲施工容易。4、氟化物光纖氟化物光纖是由氟化物玻璃作成的光纖。主要工作在210m波長(zhǎng)的光傳輸業(yè)務(wù)。其具有超低損耗光纖的可能性,正在進(jìn)行著用于長(zhǎng)距離通信光纖的可行性開發(fā)。5、硫硒化合物光纖在光纖的纖芯中,摻雜如鉺、欽、鐠等稀土族元素的光纖。摻雜稀土元素的光纖有激光振蕩和光放大的現(xiàn)象。二、按工作波長(zhǎng)可分為:短波長(zhǎng)(800mm900mm)、長(zhǎng)波長(zhǎng)(1300mm1600mm)、超長(zhǎng)波長(zhǎng)(2000mm以上)、全波光纖。三、按傳輸模式分:1、單模中心玻璃芯

4、很細(xì),一般只能傳導(dǎo)單一基模的光纖。其模間色散很小,適用于遠(yuǎn)程通訊,但存在材料色散和波導(dǎo)色散。單模光纖對(duì)光源的譜寬和穩(wěn)定性有較高的要求。現(xiàn)在單模光纖通信系統(tǒng)的主要工作波段是1.31um。2、多??蓚鞑ザ喾N模式電磁波的光纖。中心玻璃芯較粗,可傳播多種模式的光,但其模間色散較大,這樣就限制了傳輸數(shù)字信號(hào)的頻率,而且隨距離的增加會(huì)更加嚴(yán)重,所以多模光纖傳輸?shù)木嚯x比較近,一般只有幾公里。四、按光纖橫截面的折射率分布可分為:1、階躍光纖光纖的纖芯折射率高于包層折射率,使得輸入的光能在纖芯包層交界面上不斷產(chǎn)生全反射而前進(jìn)。這種光纖的模間色散高,傳輸頻段窄,傳輸速率不能太高,只能用于短途低速通訊。2、漸變折射

5、率光纖光纖中心芯到玻璃包層的折射率是逐漸變小,可使高次模的光按正弦形式傳播,這樣可減少模間色散,提高光纖帶寬,增加傳輸距離,但是成本較高。光纖傳輸理論:光是一種電磁波,可見光部分波長(zhǎng)范圍是:390760nm(納米)。大于760nm部分是紅外光,小于390nm部分是紫外光。光纖中應(yīng)用的是:850nm,1310nm,1550nm三種。因?yàn)楣庠诓煌镔|(zhì)中的傳播速度是不同的,所以光從一種物質(zhì)射向另一種物質(zhì)時(shí),在兩種物質(zhì)的交界面處會(huì)產(chǎn)生折射和反射。而且,折射光的角度會(huì)隨入射光的角度變化而變化。當(dāng)入射光的角度達(dá)到或超過某一角度時(shí),折射光會(huì)消失,入射光全部被反射回來,這就是光的全反射。不同的物質(zhì)對(duì)相同波長(zhǎng)光

6、的折射角度是不同的(即不同的物質(zhì)有不同的光折射率),相同的物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)光的折射角度也是不同。利用光導(dǎo)纖維進(jìn)行的通信叫光纖通訊,而光纖通訊就是基于以上原理而形成的。在光纖通信中首先是光發(fā)送機(jī)把電信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)楣庑盘?hào),并用耦合技術(shù)把光信號(hào)最大限度地注入到光纖中,而光纖作為信道傳輸光信號(hào),作為光在發(fā)送機(jī)和接收機(jī)之間的傳輸路徑。光接收機(jī)再把光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。光纖傳輸理論分為模式理論和光線理論。把光作為電磁波來處理,研究電磁波在光纖中的傳輸規(guī)律,得到光纖中的傳播模式、場(chǎng)結(jié)構(gòu)、傳輸常數(shù)及截止條件。傳播模式可分為三類:1、傳導(dǎo)模:滿足全反射條件的那些模式。其纖芯內(nèi)為駐波場(chǎng)或行波。2、輻射模:不滿足全反射條件

7、的模式,其電磁場(chǎng)不限于光纖芯區(qū)而可徑向輻射至無窮遠(yuǎn)。輻射模在纖芯和包層中均為行波場(chǎng),光纖失去了對(duì)光波場(chǎng)功率的限制作用。3、漏泄模:以臨界角入射的光線,在纖芯內(nèi)傳播時(shí),光波場(chǎng)功率透過一定厚度的“隧道”泄露到包層之中,在包層中沿著傳播方向?yàn)樗p的行波場(chǎng)。光纖裸纖一般分為三層:中心高折射率玻璃芯(芯徑一般為50或62.5m),中間為低折射率硅玻璃包層(直徑一般為125m),最外是加強(qiáng)用的樹脂涂層。光線在纖芯傳送,當(dāng)光纖射到纖芯和外層界面的角度大于產(chǎn)生全反射的臨界角時(shí),光線透不過界面,會(huì)全部反射回來,繼續(xù)在纖芯內(nèi)向前傳送,而包層主要起到保護(hù)的作用。光纖作為光通信和光傳感系統(tǒng)中的信息載體和敏感元件,得益

8、于它有以下優(yōu)點(diǎn):(1)它能夠海量的傳輸信息。光纖具有極寬頻帶是其各項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)中最重要的優(yōu)點(diǎn),它使得光線可以傳送巨大的信息容量。(2)保密性強(qiáng)。光纖的基本成分是石英,不導(dǎo)電,其中的光信號(hào)不受電磁場(chǎng)影響,所以在傳輸過程中利于保密。(3)制造原材料便宜,節(jié)約有色金屬。光纖的基本材料是二氧化硅,有大量來源。而通信電纜是用銅做導(dǎo)線,銅的資源有限。(4)抗電磁干擾。二氧化硅是絕緣介質(zhì),因此光纖不會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電磁干擾。纖芯中除導(dǎo)模外的磁場(chǎng)在包層的內(nèi)區(qū)就衰減到零。(5)傳輸損耗低。光纖與同軸電纜相比,傳輸損耗幾乎可以忽略,而且光纖在全部有線電視頻道內(nèi)具有相同的損耗,不需要像電纜干線必須引入均衡器進(jìn)行均衡,還有就是損

9、耗幾乎不隨溫度變化,不用考慮因環(huán)境溫度變化而造成干線電平的波動(dòng)。(6)保真度高,工作性能穩(wěn)定。光纖傳輸不需要中繼放大,不會(huì)因?yàn)榉糯笠胄碌姆蔷€性失真。光纖系統(tǒng)包含的設(shè)備數(shù)量少,可靠性穩(wěn)定且高。在實(shí)際應(yīng)用中,光纖與光纖的連接,一般采用熱熔接和冷接兩種方法來進(jìn)行施工。1、熱熔接法使用光纖熔接機(jī)的高壓電弧將兩根光纖熔化后連接起來,這種方法早期一般用于長(zhǎng)距離通訊施工,不過隨著人們對(duì)網(wǎng)速需求的提高和光纖入戶的興起,熱熔接法也用于短距離光纖鋪設(shè)施工(如小區(qū)寬帶網(wǎng)和光纖入戶等),已成為國(guó)際上主流的光纖施工方法。2、冷接法冷接法是相對(duì)于熱熔接法而言的,指不需要高壓電弧放電來融化光纖,而使用光纖冷接子來將光纖連接起來或?qū)⒐饫w接入到光通訊設(shè)備中。光纖作為一種信號(hào)傳輸物質(zhì),有著通信容量大、中繼距離長(zhǎng)、保密性能好、適應(yīng)能力強(qiáng)、體積小

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