光纤传输理论课件.ppt

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1、第三章 光纤传输理论,当光纤纤芯直径很小时,光纤内对给定工作波长只能传播一个模式,称为单模光纤(Single Mode Fiber,SMF)。纤芯直径较大的光纤可传输多个模式,称为多模光纤(Multimode Fiber,MMF)。单模光纤与多模光纤的外径(包层直径)均为125m,多模光纤芯径50m或62.5m,单模光纤芯径810m。,关键的名词和概念,可传播的模式数,阶跃折射率光纤中的传输模式数M取决于光纤纤芯半径a、纤芯折射率n1、包层折射率n2和光波长。,单模传输条件,单模光纤只能传输一个模式,即HE11模,称为光纤的基模。基模不会截止。,单模条件,截止波长:,光纤纤芯半径:,阶跃光纤纤

2、芯和包层的折射率分别是1.480和1.460,纤芯半径50m,光源波长0.85 m。请计算光从空气射入光纤的数值孔径、最大可接收角和所能支持的模式数量。,典型单模光纤的纤芯直径是8 m,折射率是1.46。其相对折射率差是0.3,包层直径是125 m,光源波长为0.85 m。请计算光纤的数值孔径、最大可接收角和截止波长。,0.2*200=-10*lg(Pout/1mW),第四章 光纤特性,注入单模光纤的LD功率为1mW,在光纤输出端光电探测器要求的最小光功率是10nW,在1.3 m波段工作,光纤衰减系数0.4dB/km,请问无须中继器的最大光纤长度是多少?,一阶跃折射率光纤,纤芯半径a=25 m

3、,n1=1.5,相对折射率差1,长度 L1km。求(1)子午光线的最大时延差;(2)若将光纤的包层和表面涂层去掉,求裸光纤的数值孔径和最大时延差。,多模光纤,阶跃多模光纤的多模色散(模式色散、模间色散),单模光纤,色度色散(模内色散)包括材料色散和波导色散,不能用等号和加法,多模渐变折射率光纤,Raman scattering:inelastic scattering of a photon.拉曼散射源自光纤中光与二氧化硅硅分子振动之间的相互作用,使得一部分光子能量转化为分子自身的机械能,同时发出频率低于入射光的光子(Stoke波),原因是部分能量已经损失掉。若分子已处于激发态,则可能产生频率

4、高于入射光的光子(反Stoke波)Brillouin scattering:inelastic scattering of a photon.是一种由材料密度变化引起的非弹性散射。材料密度变化可由声波或温度梯度引起。,相似之处:都是非弹性散射,都引起光波频移不同之处:原理不同阈值不同:要求的功率阈值对受激拉曼散射为100mW200mW,对受激布里渊散射为10mW。频移量不同,Raman大约10THz,Brillouin大约1-10GHz,一个22融锥光纤耦合器的性能指标:分光比40/60,60的信道的插入损耗为2.7dB,而40的信道的插入损耗为4.7dB。1,若输入功率是1mw,求两端口的输

5、出功率;2,求耦合器的额外损耗。,第五章 无源器件,5.3、考虑如图所示的融锥光纤耦合器中,耦合比为拉伸长度的函数。工作于1310和1540时的性能已经给出,如果拉伸长度分别在一下位置:A,B,C,D,E和F,试讨论各个波长耦合器的性能。,一根30km长的光纤,在波长1300nm处的衰减为0.8dB/km,接头损耗0.5dB,若从一端注入功率为200 的光信号,求另一端输出功率。,总损耗:0.8dB/km*30km+0.5dB*2=25dB25dB=-10lg(Pout/200uW),光源光纤探测端,5.5、请简要说明光环形器的原理,同时采用光纤Bragg光栅和光环形器组成一个四波长的WDM合

6、波器。,光栅周期:=uv/2sin(/2)Bragg波长:,一光通信系统的通道间隔是200GHz,求通道间的波长间隔是多少(波长1550nm)?请问在1525nm1565nm波段可以容纳多少个通道?,输出能量不超过原有信号能量与注入的泵浦能量之和,功率转换效率,极限情况下泵浦光都用于放大信号光,那么此时:,EDFA的输入、输出功率可以用能量守恒原则表示:,第六章 有源器件,噪声指数为输入信噪比与输出信噪比的比值,NF反比于光频率,980nm噪声系数小,入射光子的能量必须大于或者等于半导体材料的禁带宽度,才能产生光生载流子。,截止波长,响应度:平均输出光电流与平均入射的光功率之比,量子效率,1.

7、015 A/W1.124 A/W,能带差E和发出光的振荡频率v之间有Ehv的关系。这里h是普朗克常数,等于6.62510-34焦耳秒。半导体发射波长由=c/v的关系式得出,E取决于半导体材料的本征值,单位是电子伏特(eV),需转换单位,1.43 869nm0.96 1294nm,光电二极管的倍增因子,量子效率,42.5,81GHz,0.195nm,光纤的历史,1880-AlexandraGrahamBell发明光束通话传输 1960-电射及光纤之发明 1966-华裔科学家“光纤之父”高锟 预言光纤将用于通信。1970-美国康宁公司成功研制成传输损耗只有20dm/km的光纤。1977-首次实际安

8、装电话光纤网路 1978-FORT在法国首次安装其生产之光纤电 1979-赵梓森拉制出我国自主研发的第一根实用光纤,被誉为“中国光纤之父”1990-区域网路及其他短距离传输应用之光纤 2000-到屋边光纤=到桌边光纤 2005 FTTH(Fiber To The Home)光纤直接到家庭,光纤的分类,(1)工作波长:紫外光纤、可观光纤、近红外光纤、红外光纤(0.85pm、1.3pm、1.55pm)。(2)折射率分布:阶跃(SI)型、近阶跃型、渐变(GI)型、其它(如三角型、W型、凹陷型等)。(3)传输模式:单模光纤(含偏振保持光纤、非偏振保持光纤)、多模光纤。(4)原材料:石英玻璃、多成分玻璃

9、、塑料、复合材料(如塑料包层、液体纤芯等)、红外材料等。按被覆材料还可分为无机材料(碳等)、金属材料(铜、镍等)和塑料等。(5)制造方法:预塑有汽相轴向沉积(VAD)、化学汽相沉积(CVD)等,拉丝法有管律法(Rod intube)和双坩锅法等。,光纤的衰减,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0.8m),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。,光纤传输优点,1、频带宽2损耗低3重量轻4抗干扰能力强5保真度高6工作性能可靠7成本不断下降,

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