光波在光纤波导中的传播.ppt

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资源描述
2020 1 23 1 2 5光波在光纤波导中的传播 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 2020 1 23 2 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 2a 2020 1 23 3 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 2020 1 23 4 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 2dB km 一般均小于ldB km 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 1dB m 2020 1 23 5 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 5 m 或中红外 10 m 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 2020 1 23 6 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 2020 1 23 7 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 2020 1 23 8 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 2020 1 23 9 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 2020 1 23 10 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 2020 1 23 11 2020 1 23 12 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 2020 1 23 13 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 2020 1 23 14 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 2020 1 23 15 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 2020 1 23 16 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 2020 1 23 17 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 2020 1 23 18 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 2020 1 23 19 P Q r n 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 2020 1 23 20 fmin 1 n 0 1 n 0 2020 1 23 21 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 2020 1 23 22 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 2020 1 23 23 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 2020 1 23 24 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 2020 1 23 25 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 2020 1 23 26 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 单模光纤色散的起因有下列三种 材料色散 波导色散和折射率分布色散 2020 1 23 27 2 光纤的带宽 光脉冲展宽与光纤带宽有一定关系 实验表明光纤的频率响应特性H f 近似为高斯型 如图2 23所示 18 fc是半功率点频率 fc f H f 0 2020 1 23 28 显然有 因此 fc称为光纤的3dB光带宽 19
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