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文档简介

2.5光波在光纤波导中的传播 o用光作为通讯手段,自古有之。历史上第一项属于光通讯的专利,由 贝尔在一八八零年以“光话机”取得,实现了在几百米范围内用可见光 传送语言信息。 。但直到高锟关于光纤的论文发表之前,人类想出的 各种传输光的方式,都还不足以使之成为有效的通讯工具。在六十年 代,即使是最好的导体,光波在其中传输二十米,能量就只剩下原来 的百分之一,更何谈“通讯”二字。而高锟提出的光纤,是用高纯度的 玻璃纤维制成,光进入到其中,就像进入了一个周围全是镜子的管线 ,在全反射的作用下,再也跑不掉,只有从另一端出来。光纤低损失 、宽频带、尺寸小、重量轻的优点,给人类通讯带来了一场革命,这 种与头发差不多粗细的导体,把人类带入了信息无限丰富的时代。 Date1 一、 光纤波导的结构及弱导性 光纤是一种能够传输光频电磁波的介质波导, 它由纤芯、包层和护套三部分组成。当满足一定的 入射条件时,光波就能沿着纤芯向前传播。 护套包层纤芯 2a Date2 1、光纤的分类 按折射率分布的方式分类: 阶跃折射率光纤和梯度折射率光纤。 按传输的模式数量分类: 单模光纤和多模光纤。 按传输的偏振态分: 单模光纤又可进一步分保偏光纤非保偏光纤。 Date3 按制造光纤的材料分,有: 高纯度熔石英光纤 其特点是材料的光传输损耗低,有的波长可 低到0.2dBkm,一般均小于ldBkm; 多组分玻璃纤维 其特点是芯-皮折射率可在较大范围内变化, 因而有利于制造大数值孔径的光纤,但材料损耗 大,在可见光波段一般为:1dBm Date4 塑料光纤 其特点是成本低,缺点是材料损耗大,温度性 能较差; 红外光纤 其特点是可透过近红外(1 5m)或中红外 (10m)的光波; 液芯光纤 特点是纤芯为液体,可满足特殊需要; 晶体光纤 纤芯为晶体,可用于制造各种有源和无源器件。 Date5 波导的性质由纤芯和包层的折射率分布决定,工程上定义 为纤芯和包层间的相对折射率差 (1) 当时 ,上式简化为 (2) 此即为光纤波导的弱导条件。 2、光纤的特性 Date6 光纤的弱导特性是光纤与微波圆波导之间的重要差别之一 。弱导的基本含义是指很小的折射率差就能构成良好的光纤波 导结构,而且为制造提供了很大的方便。 一般介质波导截面上的折射率分布可以用指数型分布表示为 (3) Date7 上式中a为纤芯的半径,n1为光纤轴线上的折射率,n2为 包层折射率,为一常数。 阶跃 剖面 n(r) a n2 n1 r 纤 芯 阶跃折射率光纤 a n2 n1 r 纤 芯 渐变 剖面n(r) 梯度折射率光纤 Date8 二、光束在光纤波导中的传播特性 射线理论的基础是光线方程(费马原理) (4) :空间光线上某点的位置矢量,s:该点到光线到原点的路 径长度, :折射率的空间分布。应用上式,结合初始条件, 原则上就可确定任意已知折射率 分布介质光线的轨迹。 Date9 1、 阶跃光纤中光束的传播 均匀介质中光线轨迹是直线,光纤的传光机理在于光的全 反射。光纤可视为圆柱波导,在圆柱波导中,光线的轨迹 可以在通过光纤轴线的主截面内,如图2(a)所示,也可以不 在通过光纤轴线的主截面内,如图2(b)所示。要完整的确定 一条光线,必须用两个参量,即光线在界面的入射角 和光 线与光纤轴线的夹角。 Date10 P r n2 n1 Q Q n2 n1 P (a) rt P Q P r n2 n1 Q (b) 图2 阶跃折射率光纤纤芯内的光线路径 (a) 子午光线的锯齿路 径;(b) 偏斜光线的螺旋路经及其在纤芯横截面上的投影。 Date11 (1)子午光线 当入射光线通过光纤轴线,且入射角1大于界面 临界角 时,光线将在柱体界面上不断发 生全反射,形成曲折回路,而且传导光线的轨迹始 终在光纤的主截面内。这种光线称为子午光线,包 含子午光线的平面称为子午面。 Date12 设光线从折射率为n0的介质通过波导端面中心点入 射,进入波导后按子午光线传播。根据折射定律, (5) 当产生全反射时,要求 ,因此有 Date13 一般情况下,n0=1(空气),则子午光线对应的最大入射角 称为光纤的数值孔径 (6) 它代表光纤的集光本领。在弱到条件下,光纤的数值孔径为: (7) Date14 (2)、不同光程引发的光脉冲的弥散 阶跃光纤中与光纤轴成不同夹角的导引光线,在轴向经过同 样距离时,各自走过的光程是不同的。因此,若有一个光脉冲 (含有多种频率的光波)在入射端激发起各种不同角度的导引 光线(色散:折射率是频率的函数),那么由于每根光线经过 的光程不同,就会先后到达终端,从而引起光脉冲宽度的加宽 ,称为光脉冲的弥散。 Date15 光线经过轴向距离L所花的最长和最短时间差为 (10) 可见,光脉冲弥散正比于,愈小, 就愈小。 Date16 2、 渐变光纤中光束的传播 只讨论平方率梯度光纤中光波的传播特性。 平方律折射率分布光纤的n(r)可表示为 (11) Date17 (1)平方律梯度光纤中的光线轨迹 由光纤理论可以证明子午光线轨迹按正弦规律变化 (12) 式中r0、由光纤参量决定。 可见平方律梯度光纤具有自聚焦性质,又称自聚焦光纤,如 图 4所示。 等效焦距: Date18 P Q rn(r)z n rt P Q r n(r) n rt2 P Q rt (a) rt1 rt2 (b) r (r) (c) 图4 渐变折射率分布光纤纤芯内光线的路径及其在纤 芯横截面上的投影 (a) 子午光线路径;(b) 斜射光线路 径;(c) 投影和切向间的夹角(r) Date19 fmin=1/n(0) 1/n(0) =2/ z (a) f A z /2 / 2/ 3/ (b) 图5 自聚焦光纤的透镜特性 (a) 子午光线;(b) f 的周期变化 Date20 (2)平方律折射率分布光纤中光线 的群迟延和最大群迟延差 光线经过单位轴向长度所用的时间称为比群迟延即单位长 度的群迟延。在非均匀介质中,光线的轨迹是弯曲的。沿光线 轨迹经过距离s所用的时间为 (14) Date21 可以看到,平方律分布光纤中的群迟延只有阶梯折射率分布光 纤的/2(与10式比较)。 详细计算表明最大的群迟延差为 (15) Date22 三、光束在光纤波导中的衰减和色散特性 1、光纤的衰减 若Pi、Po分别为光纤的输入、输出光功率,L是光纤长度 。衰减系数定义为单位长度光纤光功率衰减的分贝数, 即 (16) Date23 光纤衰减有下列两种主要来源:吸收损耗和散射损耗。 (1)、吸收损耗 材料吸收损耗是一种固有损耗,不可避免。我们只能选择固有 损耗较小的材料来做光纤。石英在红外波段内吸收较小,是优 良的光纤材料。 有害的杂质吸收主要是由于光纤材料中含有Fe,Co,Ni,Mn ,Cu,V,Pt,OH等离子。 Date24 (2)、散射损耗 由于光纤制作工艺上的不完善,例如有微气泡或折射率 不均匀以及有内应力,光能在这些地方会发生散射,使光纤 损耗增大 。 另一种散射损耗的根源是所谓瑞利散射。 光纤中尚存在所谓布里渊和拉曼散射损耗。 Date25 2、光纤色散、带宽和脉冲展宽参量间的关系 (1)光纤的色散 光纤的色散会使脉冲信号展宽,即限制了光纤的带宽或传输 容量。一般说来,单模光纤的脉冲展宽与色散有下列关系: (17) 即由于各传输模经历的光程不同而引起的脉冲展宽。 单模光纤色散的

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